气体冷却器的工作原理是热交换。热工艺气体流过冷却器,而冷却介质(水或空气)在传热表面的另一侧流动。热量通过壁面的传导和两侧的对流从气体传递到冷却介质。气体温度降低,而冷却介质温度升高。设计确保压力和流量得以维持,压降最小。冷却能力取决于传热面积、温差和流量。冷却器设计用于达到特定的出气温度,通常在40至80 °C之间,为下游净化做准备。
| 参数 | 典型区间 | 选型说明与越界后果 |
|---|---|---|
| 冷却能力 | 50–500 kW | Based on gas flow and temperature drop |
| 设计压力 | 1.0–6.4 MPa | Higher pressure requires thicker shellGB/T 150 |
| 设计温度 | -40–200 °C | Material selection depends on temperature |
| 气体流量 | 1000–50000 Nm³/h | Determines heat transfer area |
| 换热面积 | 10–500 m² | Affects cooling efficiency |
| 进气温度 | 100–400 °C | Higher inlet temperature requires more cooling |
| 出气温度 | 40–80 °C | Typical desired outlet temperature |
| 冷却水流量 | 10–200 m³/h | Required to achieve cooling capacity |
| 气体侧压降 | ≤0.05 MPa | Lower is better for system efficiency |
| 泄漏率 | ≤0.1 % | Ensures safety and efficiency |
| 材质 | 304/316L | Corrosion resistance for process gasesASTM A240 |
| 重量 | 500–5000 kg | Affects installation and support |
区间为行业参考值,供询价时圈定范围用,不构成供应商承诺。下单前请向法人制造商核实每一项数值与标准。
诱因 → 失效模式 → 工程缓解
| pressure: | 最高 100 bar |
| flow rate: | 0.5 至 50 m³/s |
| temperature: | -50°C 至 400°C |
2 家企业把这个产品列在自己的产品线里。卡片上的公司数据摘自各家官网,每张卡都注明这条关系的依据来自哪里。
制造商列表用于前期研究和供应商能力理解,不代表认证、排名或交易担保。
不是客户评论,也不是实时热度。以下维度用于前期 RFQ 准备和供应商评估。
这些分值是采购评估维度示例,不代表真实客户评分、具体国家买家反馈或实时询盘。
主要功能是在热工艺气体进入后续净化阶段之前降低其温度,保护下游设备并优化化学反应。
常用材料包括不锈钢、碳钢和铜合金。选择取决于工艺气体成分和工作温度。
设计压力通常为1.0–6.4 MPa(依据GB/T 150),设计温度为-40至200 °C。这些是参考值,必须针对具体应用确认。
请与法定制造商或供应商确认冷却能力、气体流量、出气温度等型号特定参数,并检查是否符合相关标准的泄漏率要求。
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