이봐! 인라인 열교환 기의 공급 업체로서, 나는 모든 종류의 유체와 이러한 열 교환기와의 호환성 문제를 다루었습니다. 그래서 나는 인라인 열교환 기와 함께 다른 유체를 사용할 때주의해야 할 것에 대한 통찰력을 공유 할 것이라고 생각했습니다.
기본부터 시작합시다. 인라인 열교환 기는 둘 이상의 유체 사이에서 열을 전달하는 장치입니다. 화학적 처리에서 HVAC 시스템에 이르기까지 광범위한 산업에서 사용됩니다. 효율과 수명의 핵심은 열교환 기와 처리하는 유체 사이의 호환성에 있습니다.
물
물은 열 교환기에서 가장 일반적으로 사용되는 유체 중 하나입니다. 쉽게 구할 수 있고 저렴하며 열 전달 특성이 우수합니다. 그러나 문제가없는 것은 아닙니다. 물의 주요 문제 중 하나는 부식입니다. 물에 용존 산소, 염 또는 기타 불순물이 포함되어 있으면 열교환 기의 재료를 부식시킬 수 있습니다. 예를 들어, 열 교환기가 탄소강으로 만들어지면 물은 강의 철과 반응하여 녹을 형성 할 수 있습니다.
부식을 방지하기 위해 물에 부식 억제제를 사용할 수 있습니다. 이용 가능한 여러 가지 유형의 부식 억제제가 있으며, 각각의 특정 유형의 물 및 열교환 기 재료와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 또 다른 옵션탄탈륨 열교환 기. Tantalum은 부식에 매우 저항력이있어 물이 부식성이 높은 응용 분야에 훌륭한 선택입니다.
물의 또 다른 문제는 스케일링입니다. 물이 가열되면, 용해 된 미네랄은 열교환 기의 표면에 강해져 단단한 스케일을 형성 할 수 있습니다. 이 스케일은 열 교환기의 열 전달 효율을 줄이고 압력 강하를 증가시킬 수 있습니다. 스케일링을 방지하려면 연수기를 사용하여 열교환기로 들어가기 전에 용해 된 미네랄을 물에서 제거 할 수 있습니다. 화학 하강 제제를 사용하여 이미 형성된 스케일을 제거 할 수도 있습니다.
기름
오일은 열교환 기, 특히 산업 응용 분야에서 일반적으로 사용되는 또 다른 유체입니다. 열 전달 특성이 우수하며 고온에서 비교적 안정적입니다. 그러나 오일은 열교환 기의 재료와 호환되지 않으면 문제를 일으킬 수 있습니다. 석유의 주요 문제 중 하나는 파울입니다. 시간이 지남에 따라 오일은 분해되어 열교환 기의 표면에 끈적 끈적한 잔류 물을 형성 할 수 있습니다. 이 잔류 물은 열 교환기의 열 전달 효율을 감소시키고 압력 강하를 증가시킬 수 있습니다.
오염을 방지하기 위해 오일 필터를 사용하여 열교환기로 들어가기 전에 오일에서 오염 물질을 제거 할 수 있습니다. 화학 첨가제를 사용하여 오일이 분해되는 것을 방지 할 수도 있습니다. 또 다른 옵션은 오일 오염에 내성이있는 재료로 만든 열교환기를 사용하는 것입니다.지느러미 구리 튜브 열교환 기. 구리는 우수한 열 전달 특성을 가지며 오일 오염에 상대적으로 내성이 있습니다.
오일의 또 다른 문제는 점도입니다. 오일은 점성 유체이므로 흐름에 대한 저항력이 높습니다. 이로 인해 열교환기를 통해 오일을 펌핑하기가 어려울 수 있으며 압력 강하가 증가 할 수 있습니다. 오일의 점도를 줄이려면 열교환기로 들어가기 전에 가열 할 수 있습니다. 더 얇은 등급의 오일을 사용할 수도 있습니다.
약
화학 물질은 광범위한 산업에서 사용되며, 그 중 다수는 열 교환기가 열을 전달해야합니다. 그러나 화학 물질은 매우 부식성 일 수 있으며 호환되지 않으면 열교환 기의 재료에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 산 및 알칼리는 열교환 기의 금속과 반응하여 염 및 다른 화합물을 형성 할 수 있습니다. 이 화합물은 열교환 기의 표면에 부식, 피팅 및 기타 유형의 손상을 일으킬 수 있습니다.
화학 부식을 방지하려면 사용중인 특정 화학 물질에 내성이있는 재료로 만든 열교환기를 선택해야합니다. 예를 들어, 강산을 사용하는 경우 세라믹으로 만든 열교환 기 또는 산 부식에 내성이있는 플라스틱 물질을 선택할 수 있습니다. 강력한 알칼리를 사용하는 경우 스테인레스 스틸로 만든 열교환 기 또는 알칼리 부식에 내성이있는 니켈 합금을 선택할 수 있습니다.
화학 물질의 또 다른 문제는 반응성입니다. 일부 화학 물질은 서로 또는 열교환 기의 재료와 반응하여 위험한 화합물을 형성 할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 화학 물질은 물과 반응하여 폭발성 가스를 형성 할 수 있습니다. 이러한 유형의 반응을 방지하려면 사용중인 화학 물질을 신중하게 선택하고 서로와 열교환 기의 재료와 호환되는지 확인해야합니다.
냉매
냉매는 에어컨 및 냉장 시스템에 사용하여 열을 전달합니다. 그들은 끓는점이 낮고 증발 할 때 많은 양의 열을 흡수 할 수 있습니다. 그러나 냉매는 열교환 기의 재료와 호환되지 않으면 문제를 일으킬 수 있습니다. 냉매의 주요 문제 중 하나는 독성입니다. 클로로 플루오로 카본 (CFC) 및 hydrochlorofluorocarbons (HCFC)와 같은 일부 냉매는 환경에 해로운 것으로 알려져 있으며 오존 고갈을 유발할 수 있습니다.
환경 손상을 방지하기 위해 많은 국가들이 CFC 및 HCFC 사용을 금지했습니다. 대신, 그들은 Hydrofluorocarbons (HFC) 및 암모니아 및 이산화탄소와 같은 천연 냉매와 같은보다 환경 친화적 인 냉매를 사용하고 있습니다. 그러나이 새로운 냉매는 열교환 기의 재료와 호환되지 않으면 문제를 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 암모니아는 부식성이 높으며 제대로 처리되지 않으면 열교환 기의 재료에 손상을 줄 수 있습니다.
냉매 부식을 방지하려면 사용중인 특정 냉매에 내성이있는 재료로 만든 열교환기를 선택해야합니다. 예를 들어, 암모니아를 사용하는 경우 스테인레스 스틸로 만든 열교환 기 또는 암모니아 부식에 내성이있는 니켈 합금을 선택할 수 있습니다. 또한 냉매 누출을 방지하기 위해 열교환 기가 올바르게 설계되고 설치되어 있는지 확인해야합니다.
결론
보시다시피, 인라인 열교환 기와 다른 유체 사이에는 다양한 호환성 문제가 있습니다. 열교환 기의 효율적이고 안정적인 작동을 보장하려면 사용중인 유체를 신중하게 선택하고 열교환 기의 재료와 호환되도록해야합니다. 또한 열교환 기의 표면에 부식, 스케일링, 파울 링 및 기타 유형의 손상을 방지하기위한 조치를 취해야합니다.


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참조
- Acropera, FP, Dewitt, DP, Bergman, TL, & Lavine, AS (2007). 열과 질량 전달의 기본. 와일리.
- Green, DW, & Perry, RH (2007). 페리의 화학 엔지니어 핸드북. 맥그로 힐.
- Kern, DQ (1950). 프로세스 열전달. 맥그로 힐.
