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O que é um reator de jaqueta? Transferência de calor e aplicações

O que é um reator de jaqueta? Transferência de calor e aplicações

MOQ: 1 Conjunto
preço: 10000 USD
Período de entrega: 2 meses
Método do pagamento: L/C,T/T
Capacidade de fornecimento: 200 séries/dias
Informações detalhadas
Lugar de origem
China
Marca
Center Enamel
Certificação
ASME,ISO 9001,CE, NSF/ANSI 61, WRAS, ISO 28765, LFGB, BSCI, ISO 45001
Material:
Aço inoxidável, aço carbono
Tamanho:
Personalizado
Pressão de projeto:
0,1-10 MPa
Aplicativos:
Química, Processamento de Alimentos, Processamento de Bebidas, Cervejaria, Metalurgia, Refino de Pet
Destacar:

transferência de calor do reator de jaqueta

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aplicações de reatores químicos

,

controle de temperatura do reator de jaqueta

Descrição do produto

O que é um reator de jaqueta? Transferência de calor e aplicações

Respondendo à questão central:O que é um reator de jaqueta, e como seu jacket de transferência de calor controla a temperatura da reação?Um reator de jaqueta é definido pelo subsistema anular ou de bobina que circunda a casca do recipiente que circula o fluido de aquecimento ou resfriamento para definir a temperatura da parede dentro de mais ou menos 0,5-2 graus C.O projeto da jaqueta determina o coeficiente global U (50 W/m2K simples até 500 W/m2K bobina de meio tubo) e a diferença de temperatura média logarítmica (LMTD) que impulsiona o fluxo de calor de 5-50 kW/m2A correspondência entre a velocidade do fluido superior a 1,5 m/s e a turbulência mantém o U elevado, limitando a queda de pressão,permitindo o controlo exotérmico do resfriamento por glicol a menos 40 graus C até ao aquecimento por óleo térmico a 350 graus C a 0.1 a 10 MPa.

Princípios de funcionamento essenciais dos reatores de jaqueta

  • LMTD e fluxo de calor:Q = U vezes A vezes LMTD; uma LMTD de 20 graus C com U=300 W/m2K produz 6 kW/m2, dimensionando jaquetas para 50-200 kW por lote de m3.
  • Velocidade e turbulência do fluido:Velocidade superior a 1,5 m/s em bobinas de meio tubo induz filme turbulento (Re acima de 10.000), levantando U e reduzindo a incrustação em relação ao fluxo laminar.
  • Controle de temperatura em cascata:Os sensores de abastecimento/retorno da jaqueta modula uma válvula de controlo no deslizamento de fluido térmico para manter o ponto de ajuste do reator dentro de mais ou menos 0,5 graus C.

Principais configurações do casaco

  • Camarão de buraco:As covinhas soldadas a laser criam uma película turbulenta a 0,3-1,0 MPa; econômico para tanques de 0,5-20 m3.
  • Para a produção de fibras sintéticas:Seções de tubos de 180 graus a 2-6 MPa; U mais elevado (300-500 W/m2K) para exotérmicas severas.
  • Com um diâmetro superior a 50 mm:As bobinas de serpentina duplas em grandes reatores de 50-200 m3 onde a cobertura completa é estruturalmente dispendiosa.

Configurações dos reatores de jaqueta Matriz de comparação

Configuração do casaco. Pressão do líquido refrigerante Distância U Melhor Serviço
Fundição 0.3-1.0 MPa 200-400 W/m2K Geral 0,5-20 m3
Meio-pipo 2 a 6 MPa 300-500 W/m2K Exotérmicas fortes
Empilhadeira Limpet 1 a 4 MPa 150-350 W/m2K 50-200 m3 de largura
Anéis simples 0.1-1.0 MPa 50-150 W/m2K Aquecimento de baixa carga

Perguntas Frequentes (FAQ)

P: Qual é a diferença entre um reator revestido e um reator revestido?

R: Os termos se sobrepõem; um reator de jaqueta enfatiza o subsistema de transferência de calor (bobina/fogo/LMTD), enquanto o reator de jaqueta refere-se a todo o recipiente equipado com esse jacket.

P: Como é melhorado o coeficiente de transferência de calor U?

R: Velocidade de fluido mais elevada (acima de 1,5 m/s) e covinhas ou bobinas turbulentas elevam U de 50 para 500 W/m2K, aumentando o calor removível por unidade de área.

P: Que fluido cobre a maior faixa de temperatura?

R: O óleo térmico serve a 200-350 graus C; a água-glicol cobre a menos 40 a 120 graus C; o vapor aquece a 200 graus C, de modo que os circuitos combinados abrangem a menos 40 a 350 graus C.

P: Por que controlar o fornecimento / retorno do casaco em vez de apenas a temperatura do reator?

R: A dupla detecção permite o controle de cascata que antecipa mudanças de carga, mantendo o reator dentro de mais ou menos 0,5 graus C, mesmo durante exotérmicas rápidas.