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¿Qué es un reactor encamisado?

¿Qué es un reactor encamisado?

MOQ: 1 juegos
Precio: 10000 USD
Período De Entrega: 2 meses
Forma De Pago: LC, T/T
Capacidad De Suministro: 200 juegos/días
Información detallada
Lugar de origen
Porcelana
Nombre de la marca
Center Enamel
Certificación
ASME,ISO 9001,CE, NSF/ANSI 61, WRAS, ISO 28765, LFGB, BSCI, ISO 45001
Material:
Acero inoxidable, acero al carbono
Tamaño:
Personalizado
Presión de diseño:
0,1-10 MPa
Aplicaciones:
Productos químicos, procesamiento de alimentos, procesamiento de bebidas, elaboración de cerveza, me
Resaltar:

transferencia de calor en reactor encamisado

,

aplicaciones de reactores químicos

,

control de temperatura en reactor encamisado

Descripción de producto

¿Qué es un reactor de chaqueta?

Respondiendo a la pregunta central:¿Qué es un reactor de chapa, y cómo su chapa de transferencia de calor gobierna la temperatura de reacción?Un reactor de chaqueta se define por el subsistema anular o de bobina que rodea la cáscara del recipiente que hace circular el líquido de calefacción o enfriamiento para establecer la temperatura de la pared dentro de + o menos 0,5-2 grados C.El diseño de la chaqueta determina el coeficiente global U (50 W/m2K en bobina de medio tubo de plano hasta 500 W/m2K) y la diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD) que impulsa el flujo de calor de 5-50 kW/m2La velocidad del fluido superior a 1,5 m/s y la turbulencia mantienen la U alta mientras se limita la caída de presión.que permite el control exotérmico desde el enfriamiento con glicol a menos 40 grados C hasta el calentamiento con aceite térmico a 350 grados C a 0.1 a 10 MPa.

Principios básicos de funcionamiento de los reactores de chaleco

  • LMTD y flujo de calor:Q = U veces A veces LMTD; una LMTD de 20 grados C con U=300 W/m2K produce 6 kW/m2, dimensionando chaquetas para 50-200 kW por lote de m3.
  • Velocidad y turbulencia del fluido:La velocidad superior a 1,5 m/s en bobinas de medio tubo induce una película turbulenta (Re superior a 10.000), elevando U y reduciendo la incrustación frente al flujo laminar.
  • Control de la temperatura en cascada:Los sensores de alimentación/retorno de la chaqueta modulan una válvula de control en el deslizamiento de fluido térmico para mantener el punto de ajuste del reactor dentro de + o - 0,5 grados C.

Configuraciones principales de la chaqueta

  • - ¿ Qué es eso?Los hoyuelos soldados con láser crean una película turbulenta a 0,3-1,0 MPa; económico para tanques de 0,5-20 m3.
  • Con una longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud:Sección de tubería de 180 grados a 2-6 MPa; U más alto (300-500 W/m2K) para exotérmicos severos.
  • con una longitud de la longitud de la banda superior a 0,8 mm:En los reactores grandes de 50-200 m3 donde el revestimiento completo es estructuralmente costoso.

Configuración del reactor de chaleco Matriz de comparación

Configuración de la chaqueta. Presión del refrigerante Rango de U El mejor servicio
Las hoyuelas 0.3-1.0 MPa 200 a 400 W/m2K En general, entre 0,5 y 20 m3
Las demás: 2 a 6 MPa 300 a 500 W/m2K Exotérmicos fuertes
Cubierta de limpieza 1 a 4 MPa 150 a 350 W/m2K 50-200 m3 de gran tamaño
Anulado plano 0.1-1.0 MPa 50-150 W/m2K Calentamiento de bajo rendimiento

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: ¿Cuál es la diferencia entre un reactor de chaqueta y un reactor con chaqueta?

R: Los términos se superponen; un reactor de chaqueta hace hincapié en el subsistema de transferencia de calor (bobina / hoyuelo / LMTD), mientras que el reactor con chaqueta se refiere a todo el recipiente equipado con esa chaqueta.

¿Cómo se mejora el coeficiente de transferencia de calor U?

R: La mayor velocidad del fluido (superior a 1,5 m/s) y los hoyuelos o bobinas turbulentos elevan U de 50 a 500 W/m2K, aumentando el calor extraíble por unidad de área.

P: ¿Qué fluido cubre el rango de temperatura más amplio?

R: El aceite térmico sirve a 200-350 grados C; el agua-glicol cubre a menos 40 a 120 grados C; el vapor se calienta a 200 grados C, por lo que los bucles combinados abarcan a menos 40 a 350 grados C.

P: ¿Por qué controlar el suministro de chaqueta / retorno en lugar de sólo la temperatura del reactor?

R: La detección dual permite un control en cascada que anticipa los cambios de carga, manteniendo el reactor dentro de más o menos 0,5 grados C incluso durante exotérmicos rápidos.