Du kan være sikker på at købe Spiral Half-Pipe Jacket Reactor fra Wuxi Hongdinghua Chemical Equipment Co., Ltd fabrik, og vi vil tilbyde dig den bedste eftersalgsservice og rettidig levering. Spiral Half-Pipe Jacket Reactor har en speciel kappe lavet af spiral halvrør svejset til reaktorens ydre væg, den specielle kappe kan holde varmeoverførselsolie eller andre opvarmnings- eller kølemedier inde i kammeret dannet af indervæggen af halvrøret og den ydre væg af reaktoren, og det kan også forbedre styrken af reaktorens krop.
Wuxi Hongdinghua Chemical Equipment Co.,Ltd. designer og producerer forskellige typer reaktorer til kunder. En type reaktor er ret anderledes, hvilket er forskellig fra traditionelle kappetype reaktorer og har fordele, som kappetype reaktorer ikke har. Den kan bruges til at opnå opvarmning, fordampning, afkøling og lav- eller højhastighedsblandingsfunktioner. Denne type reaktor er en ydre halvrørsreaktor.
Den ydre halvrørsreaktor, også kendt som den ydre spiralrørsreaktor, bruges ofte til reaktorer med for mange interne strukturer eller for mange åbninger på reaktoren.
Varmekilden i den ydre halvrørsreaktor er damp, varmt vand eller termisk olie, der strømmer mellem den ydre væg af reaktorkappen og halvrøret. Erstatter den traditionelle jakkeform.
Den ydre halvrørsreaktor kan, ligesom en kappereaktor, også bruges i petroleum, kemikalier, gummi, pesticider, farvestoffer, lægemidler, fødevarer og andre processer såsom vulkanisering, nitrifikation, hydrogenering, alkylering, polymerisering og polykondensation.
Det ydre spiralrør på spiralhalvrørsreaktoren har et halvrørsdesign, som kan reducere reaktorlegemets vægtykkelse og forbedre reaktorens trykbærende evne.
Den halvcirkelformede rørkappe på den ydre halvrørsreaktor opdeler den indre cylinder i trykforhold, der udsættes for lokalt eksternt tryk inde i halvcirkelformet rør og tryk inde i cylinderen. Den ydre halvrørkappe kan også forhindre ustabiliteten af den indre cylinder. Fra reaktorens overordnede perspektiv tjener hver ydre spiralrørkappe som en forstærkningsring for reaktorcylinderen, der erstatter kappelegemet, der får den indre cylinder til at blive udsat for et samlet ydre tryk. Den ydre spiralrørkappe har en stærk trykmodstandsevne mellem 0,6 og 2,5 MPa, hvilket i høj grad kan forbedre kvaliteten af varmeoverførselsmediet under ikke-varmefølsomme materialereaktioner.
Tager man dampopvarmning som et eksempel, er halvrørskappereaktoren, der anvender et halvcirkelformet rør, damptryksreduktionen styres ofte til 0,4 MPa. Ved brug af en ekstern spiralrørkappe-reaktor kan damptrykket være mellem 0,7 og 1,3 MPa uden behov for yderligere trykreduktion. På grund af den betydelige forbedring i spændingstilstanden af den indre cylinder af den ydre spiralrørkappe, er vægtykkelsen af den indre cylinder relativt reduceret. På grund af hullerne i svejseprocessen af den ydre spiralrørkappe, når den nødvendige varmeoverførsel er den samme, er halvrørskappereaktorens varmeoverførselsareal tilsvarende mindre.
Den ydre halvrørsreaktor har fordelene ved høj opvarmningseffektivitet, hurtig materialekølingshastighed og reducerede kundeproduktionsomkostninger. Den er meget stabil og har mindre støj under drift. Hele udstyret er let at rengøre og kan bruges kontinuerligt. Half-pipe kappereaktoren spreder og omrører råmaterialerne med god tætningseffekt og ingen lækage. Den indbyggede udledning sikrer fuldstændig udledning uden rester.
Half-pipe kappe-reaktoren er mere befordrende for varmeoverførselseffektiviteten, da den kan tjene som et varmekildekammer, strukturen sikrer at reducere luftens termiske modstand i reaktoren; Det kan også hjælpe med at nå målet om at spare energiforbrug, forholdet mellem kappevolumen og halvrørsvolumen er 8:1, hvilket kan reducere investerings- og produktionsomkostninger.
Det kan ikke kun forbedre varmeoverførselskoefficienten, men også reducere den termiske modstand og er velegnet til køleprocesser. Det kan også øge strømningshastigheden af mediet i spiralhalvrøret, og højhastighedsstrømmende medium kan effektivt forhindre afskalning på den indre overflade af halvrørkappen. Samtidig kan dette udstyr også reducere reaktorlegemets samlede diameter og spare plads.
1. Reducer reaktorlegemets vægtykkelse og forbedre dets belastningsevne (vægtykkelsen af reaktorlegemet og det nedre hoved er 37,5 % og 50 % tyndere end den traditionelle kappereaktor);
2. Det er gavnligt til at forbedre varmeoverførselseffektiviteten (det kan ikke kun øge varmeoverførselskoefficienten, men også reducere termisk modstand);
3. Spar energiforbrug (forholdet mellem kappevolumen og half-pipe volumen er 8, hvilket reducerer termisk modstand);
4. Hurtig afkølingseffektivitet (reducerer kundeomkostninger);
5. Reduktion af den samlede diameter af reaktorlegemet er fordelagtigt for værkstedsindretning.
Forskellige typer metaller såsom rustfrit stål, kulstofstål, titanium stål osv. kan bruges til at bygge half-pipe kappe reaktoren.
1.spiral halfpipe
2.Reaktorlegeme
3.hoved
4. Omrører (forskellige typer blanding eller kombinationer)
5. Køreanordning (motor, reducer, magnetisk omrøring)
6. Akseltætningsanordning (pakningstætning, enkelt ende maskintætning, dobbelt ende maskintætning, magnetisk tætning osv.)
7. Support (understøttende bærer eller øresæde)
1. Volumen: _____L
2. Half-pipe kappe: varmevekslerområde ______ã¡
varmekilde: A dampvarme B varmt vand C Varmeoverførende olieopvarmning
3. Arbejdstryk: kappetryk ______MPa, indre cylindertryk _______MPa
4. Arbejdstemperatur: kappe ______â indre cylinder ______â
5. Materiale:
Jakke A: Q235B B: Q345R C: S30408 D: 3216R8 E: S31603 F: Andet
Indvendig cylinder A: Q235B B: Q345R C: S30408 D: 32168 E: S31603 F: Andet
6. Blandingstype: A: skovltype B: rammetype C: ankertype D: turbinefremdrivningstype E: andre
7. Reducer: A: Cycloidal stifthjulsreduktion B: gearreducer rotationshastighed: ______rpm
8. Motoreffekt: ______KW, om eksplosionssikker______ variabel frekvens kræves______
9. Akseltætning: A: Pakkasse B: Mekanisk tætning 204 C: Mekanisk tætning 205 D: Andet
10. Indvendig spolerør
A: Opvarmningsareal: ______kvadratmeter
B: Køleareal: ______kvadratmeter