借助设备数据优化热交换器维护
大多数化学加工设施都有大量不同类型的热交换器,用于加热和冷却过程流体。它们都要在无结垢、污垢或腐蚀的条件下,才能进一步提高传热效率。少数现场设备提供用于测量效率及确定是否需要维护所需的所有数据。
大多数化学加工设施都有大量不同类型的热交换器,用于加热和冷却过程流体。它们都要在无结垢、污垢或腐蚀的条件下,才能进一步提高传热效率。少数现场设备提供用于测量效率及确定是否需要维护所需的所有数据。
TopWorx D 系列离散式阀门控制器
D 系列旨在应对严苛的应用和条件,可在整个寿命期内提供可靠的服务。凭借基于微处理器的传感器通讯模块,它可提供位置感应、总线网络通讯,从而改进开/关阀门应用的预测性维护。
机械资产在线状态监测解决方案
通过实时监测机械资产并进行先进分析来提高化工厂效率。
Yarway 蒸汽疏水阀
艾默生 Yarway 蒸汽疏水阀配备在线维修选项,适合各种应用。
Fisher MR95 系列减压阀
MR95 系列减压阀是紧凑型、大流通能力、直接作用式减压阀。它们能够很好地保持对过程的恒定加压,从而更好地控制流体。
蒸馏塔再沸器的液位测量解决方案
连续和点式液位测量与控制解决方案可消除过热并优化效率。
DeltaV 分布式控制系统
DeltaV DCS 是一套简单易用的自动化系统,可降低运营复杂性和项目风险。
结垢和污垢是热交换器效率的敌人。一旦物质堆积在交换表面,就会形成绝缘层,从而导致能源浪费。如果粉尘 和其他空气悬浮固体被吸入狭窄的空气通道,液-气热交换器可能会出现结垢。在热交换器上测量温度或差压的流量,能够获得提示流量和热交换受到限制的可靠信息。维护团队在清晰地了解结垢对各类热交换器的影响后,就可以在正确的时间为正确的交换器束管安排清洁,从而降低成本并确保高效。
罗斯蒙特无线紧凑型调节孔板流量计
罗斯蒙特 3051SFC 无线紧凑型调节孔板流量计采用安全的 WirelessHART® 网络,为多变量测量提供准确且经济高效的解决方案。
罗斯蒙特™ 848T 无线温度变送器
罗斯蒙特 848T 无线温度变送器是使用 WirelessHART® 设备执行高密度测量的理想选择。
适用于化工行业的控制系统和软件
借助 DeltaV 先进的控制系统,化工生产商可以实现更高的产品品质、更高效的调试、更精细的控制和更好的过程可见性。
Yarway 蒸汽疏水阀
艾默生 Yarway 蒸汽疏水阀配备在线维修选项,适合各种应用。
液体热交换器可能会产生内部泄漏,使得过程液体渗入循环水,反之亦然,具体取决于所涉及的压力。过程流体可能具备毒性、易燃性、反应性或以其他方式造成环境问题。 一旦进入冷却水回路,就可能会释放到环境中。同样,冷却水可能会被迫进入过程流,进而污染产品。艾默生水质变送器和监测解决方案可感应各种化学物质,包括液态烃,使维护团队有时间采取措施,防止泄漏恶化。
AMS 智能设备管理系统
通过预测性维护,工厂可以避免因非计划停车和低效率造成的利润损失。AMS 智能设备管理系统能够帮助避免这些不必要的成本,并提供一个了解现场智能设备工作情况的窗口。
罗斯蒙特™ 400 接触式电导率传感器
罗斯蒙特 400 传感器可准确测量从高纯水到冷却净水等广泛应用场景中的电解电导率。
罗斯蒙特 3900 通用 pH/ORP 传感器
测量 pH 值时,罗斯蒙特 3900 pH 传感器是大多数清洁过程流体的优质选择。在锅炉给水等超纯水中进行泄漏检测时,将 3900 传感器与小流量面板结合使用是一个非常不错的解决方案。
DeltaV 分布式控制系统
DeltaV DCS 是一套简单易用的自动化系统,可降低运营复杂性和项目风险。
热交换器中的温度测量
通过监测热交换器内冷却水和过程流体的温度,用户能够更好地平衡冷却负荷并降低总维护成本。
机械资产在线状态监测解决方案
通过实时监测机械资产并进行先进分析来提高化工厂效率。
DeltaV 安全仪表系统 (SIS)
久经考验的 DeltaV SIS 持续监控您工厂安全设备的状况并诊断整个安全回路的健康状况,可以极大地降低您的风险。
Hytork Excel (XL) 齿条和小齿轮气动阀门执行器
重型 Hytork XL 执行器具有多种功能,可对腐蚀性环境提供额外保护。
Yarway 蒸汽疏水阀
艾默生 Yarway 蒸汽疏水阀配备在线维修选项,适合各种应用。
费希尔数字隔离解决方案
利用成熟的解决方案和专业知识,准确运行安全仪表系统阀门组件。
关于热交换器的常见问题解答
要确定热交换器是否发生了泄漏,可目视检查是否有流体或气体泄漏的迹象,监测异常压降或温度变化,执行染料或示踪剂测试,考虑采用紫外光或热成像等可视化技术,以及利用专门的泄漏检测分析设备检测污染,例如电导率或 pH 值。立即采取行动对于解决泄漏至关重要,因为泄漏可能会降低效率、增加能耗并造成安全风险。
热交换器有多种类型,但常见类型包括壳式和管道式热交换器、板式热交换器、翅管式热交换器和板翅式热交换器。所用热交换器类型取决于具体应用和要求。
热交换器中的传热使用公式 Q = M * Cp * ΔT 计算,其中 Q 为传热速率,M 为质量流量,Cp 为比热容,dT 为温差。
热交换器中的传热速率通常使用公式 Q = U * A * ΔT 计算,其中 Q 为传热速率,U 为总传热系数,A 为传热表面积,ΔT 为两种流体之间的对数平均温差 (LMTD)。
结垢是指在热交换器表面上积聚不必要的物质。这可能会降低传热效率、增加压降并导致交换器过早发生故障。 消除结垢有助于降低能耗。