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以下是:流体管,合金管按需定制的图文介绍
可压缩流体管径的初步确定
众所周知,对于不可压缩流体而言,管道压力降计算是确定管道直径的重要依据;是系统水力学计算的一个重要组成部分。如果管线直径过大,虽然管线压力降减小了,但随着管径增大会导致管道投资成本的增加;但如果管线直径过小,管线压力降较大,需要高扬程的增压设备,这样不仅增加设备投资同时导致整个装置的能耗增加,长期运行成本升高。对于可压缩流体,这一点同样适用。因此,管径的合理、经济选择对于一个化工装置设计相当重要。但如果想要经济、合理的选择管径,管道压力降的计算就是重要的依据。下面介绍一下如何初步确定可压缩流体的管道管径。
管道内的流体实际上都是可压缩的,然而,在许多流动中,流体的密度变化很小,几乎可以忽略,我们称为不可压缩流体,当流体流动过程中,流体体积变化过程明显时,将流体视为可压缩流体。流体的可压缩性是指流体受压,体积缩小,密度增大,除去外力后能够恢复原状的性质,可压缩流体实际上是流体的弹性。
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可压缩流体管径选择的一般要求
化工装置中管道系统的主要作用是流体输送,管道压力降则是管道系统设计的一项基本的工作。图2所示即为化工装置管道图片。
管道尺寸的确定应在充分分析实际情况的基础上进行,对给定的流量,管径的大小与管道系统的一次投资(材料和安装)、操作费(动力消耗和维修)和折旧费等有密切的关系。因此,应根据这些费用做出经济比较,并使管道系统的总压力降控制在给定的工作压力范围内,以选择适当的管径,此外还应考虑流速及其它条件的限制。
气体在管道内的流动过程,因速度高而导致压力降较大时,气体的密度将产生显著变化,当管道末端的压力小于始端压力的80%时,应看可压缩流体的计算方法选择管径和计算压力降。
化工装置中管道系统的主要作用是流体输送,管道压力降则是管道系统设计的一项基本的工作。图2所示即为化工装置管道图片。
管道尺寸的确定应在充分分析实际情况的基础上进行,对给定的流量,管径的大小与管道系统的一次投资(材料和安装)、操作费(动力消耗和维修)和折旧费等有密切的关系。因此,应根据这些费用做出经济比较,并使管道系统的总压力降控制在给定的工作压力范围内,以选择适当的管径,此外还应考虑流速及其它条件的限制。
气体在管道内的流动过程,因速度高而导致压力降较大时,气体的密度将产生显著变化,当管道末端的压力小于始端压力的80%时,应看可压缩流体的计算方法选择管径和计算压力降。
无缝管流体管有些什么区别?
流体管:有缝管和无缝管都能当流体管使用,还有流体管、铜管等;无缝管:介质要求高的情况下用。
换热器管是列管式换热设备必不可少的组成部分,一般根据压力与流体介质来选择换热器管。现在市场上对换热器管的选择存在的误区之一就是不锈钢焊管不能用作换热器管,但是 GB/151到1999 里明确规定在管程压力≤6.4MPa时可以选择不锈钢焊管。尤其是现在不锈钢焊管生产工艺现在已非常成熟的情况下,完全可以满足一般换热器用管的需要,并且展现出了其独有的优势。
由于换热器管构成了换热器的传热面,所以换热器管的尺寸对传热有很大影响。采用小直径的管子时,换热器单位体积的换热面积大一些,设备比较紧凑,单位传热面积的金属消耗量少,传热系数也较高。
流体管:有缝管和无缝管都能当流体管使用,还有流体管、铜管等;无缝管:介质要求高的情况下用。
换热器管是列管式换热设备必不可少的组成部分,一般根据压力与流体介质来选择换热器管。现在市场上对换热器管的选择存在的误区之一就是不锈钢焊管不能用作换热器管,但是 GB/151到1999 里明确规定在管程压力≤6.4MPa时可以选择不锈钢焊管。尤其是现在不锈钢焊管生产工艺现在已非常成熟的情况下,完全可以满足一般换热器用管的需要,并且展现出了其独有的优势。
由于换热器管构成了换热器的传热面,所以换热器管的尺寸对传热有很大影响。采用小直径的管子时,换热器单位体积的换热面积大一些,设备比较紧凑,单位传热面积的金属消耗量少,传热系数也较高。