
2026-07-04
একটি শেল-এবং-টিউব হিট এক্সচেঞ্জারের হাইড্রোলিক প্রতিরোধের গণনা শুধুমাত্র পাম্পিং সরঞ্জামের পছন্দই নয়, 10-15 বছরের অপারেশনে ইনস্টলেশনের মালিকানার মোট খরচও নির্ধারণ করে। এমনকি 10-15 kPa দ্বারা চাপ হ্রাস নির্ধারণে একটি ত্রুটি গহ্বর, টিউব বান্ডিলের কম্পন বা 30% পর্যন্ত অত্যধিক শক্তি খরচ হতে পারে। আমাদের প্রকৌশল অনুশীলনে, আমরা বারবার এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি যেখানে বিতরণ চেম্বারে স্থানীয় প্রতিরোধকে উপেক্ষা করার কারণে মানক সূত্র ব্যবহার করে তাত্ত্বিক গণনাগুলি বেঞ্চের বাস্তব তথ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই নিবন্ধে পাইপ এবং অ্যানুলাস স্পেসে চাপ হ্রাস গণনা করার জন্য একটি ধাপে ধাপে অ্যালগরিদম রয়েছে, বাস্তব প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে, এবং শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক নয়।
হাইড্রোলিক রেজিস্ট্যান্স হল কুল্যান্ট প্রবাহের শক্তি ক্ষতির সমষ্টি যখন এটি যন্ত্রপাতির চ্যানেলগুলির মধ্য দিয়ে চলে যায়। এই ক্ষতিগুলির মধ্যে পাইপ এবং পার্টিশনের দেয়ালের সাথে ঘর্ষণ থাকে, সেইসাথে যেখানে প্রবাহের দিক বা ক্রস-সেকশন পরিবর্তিত হয় সেখানে স্থানীয় প্রতিরোধ। ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য, মূল পরামিতি হল ভারসাম্য: প্রবাহের হার হ্রাস করা হাইড্রোলিক প্রতিরোধকে হ্রাস করে, তবে একই সময়ে তাপ স্থানান্তর সহগ হ্রাস করে, তাপ বিনিময় পৃষ্ঠ এবং যন্ত্রের মাত্রা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।
প্রকৃত ক্রিয়াকলাপে, নকশা প্রতিরোধের অতিক্রম করা এই সত্যের দিকে পরিচালিত করে যে সঞ্চালন পাম্পটি তার সর্বোত্তম দক্ষতা অঞ্চলের বাইরে কাজ করে। আমরা এমন ঘটনাগুলি রেকর্ড করেছি যেখানে সাইবেরিয়ার সুবিধাগুলিতে পাম্পগুলি 6 মাস পরে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ সেগমেন্ট পার্টিশনগুলির ভুল ব্যবধানের কারণে আন্তঃপাইপ স্থান থেকে অত্যধিক প্রতিরোধের কারণে। অতএব, গণনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিষ্কার পাইপ নয়, ফাউলিং ফ্যাক্টরকেও বিবেচনা করতে হবে, যা ওভারহল পিরিয়ডের শেষে প্রতিরোধ ক্ষমতা 1.5-2 গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।
সরঞ্জাম নির্বাচন করার সময়, নকশা এবং প্রকৃত প্রতিরোধের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাতারা প্রায়ই একটি "পরিষ্কার" অবস্থার জন্য সর্বনিম্ন মান নির্দেশ করে, যা গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করে। প্রকৃত গণনার মধ্যে বেশ কয়েক বছরের অপারেশন এবং জমার উপস্থিতির পরে পাইপের রুক্ষতার জন্য একটি সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। যদি আপনার প্রক্রিয়াটি চাপ সংবেদনশীল হয়, তাহলে আপনার সরবরাহকারীকে 1.1-1.2 নিরাপত্তা ফ্যাক্টর ব্যবহার করে উভয় সার্কিটের জন্য হাইড্রোলিক গণনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করুন।
পাইপ স্পেসে সাধারণত বেশি অনুমানযোগ্য হাইড্রলিক্স থাকে কারণ প্রবাহ সোজা চ্যানেলের মধ্য দিয়ে চলে। যাইহোক, এমনকি এখানে এমন লুকানো কারণ রয়েছে যা চূড়ান্ত ফলাফলকে প্রভাবিত করে। গণনাটি কুল্যান্টের গতি নির্ধারণের সাথে শুরু হয়, যা তরলের জন্য সাধারণত 0.5-2.5 m/s এবং গ্যাসের জন্য - 5-30 m/s হয়। এই মানগুলিকে অতিক্রম করার ফলে পাইপ উপাদানের ক্ষয় হয়, বিশেষ করে সেই পয়েন্টগুলিতে যেখানে প্রবাহ পাইপের মধ্যে প্রবেশ করে।
প্রথম ধাপ হল রেনল্ডস মানদণ্ড (রি) গণনা করা, যা তরল প্রবাহ ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করে। সূত্রটি দেখতে Re = (w * din) / ν, যেখানে w হল প্রবাহের বেগ, din হল পাইপের অভ্যন্তরীণ ব্যাস, ν হল কাইনেমেটিক সান্দ্রতা। 20°C এ পানির জন্য, সান্দ্রতা প্রায় 1.004·10⁻⁶ m²/s, কিন্তু 80°C এ উত্তপ্ত হলে তা প্রায় অর্ধেক কমে যায়, যা প্রবাহের শাসন এবং জলবাহী ঘর্ষণ সহগকে আমূল পরিবর্তন করে। আমাদের গণনায়, সিস্টেমের ত্রুটি এড়াতে আমরা সর্বদা গড় প্রবাহ তাপমাত্রার জন্য সান্দ্রতা গ্রহণ করি, এবং খাঁড়ি তাপমাত্রার জন্য নয়।
যদি Re<2300, প্রবাহটি লেমিনার, এবং প্রতিরোধ প্রথম শক্তির গতির সমানুপাতিক। যখন Re >10,000 প্রবাহটি উত্তাল, এবং গতির বর্গ অনুপাতে প্রতিরোধ বৃদ্ধি পায়। ট্রানজিশন জোন (2300< পুনঃ< 10000) গণনার জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক, যেহেতু সূত্রগুলি সবচেয়ে বড় ত্রুটি দেয়। শিল্প অনুশীলনে, আমরা উন্নত অশান্ত প্রবাহের সাথে ডিভাইসগুলি ডিজাইন করার চেষ্টা করি (Re >10000), যেহেতু হাইড্রোলিক ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি সত্ত্বেও এটি আরও ভাল তাপ স্থানান্তর প্রদান করে।
পাইপ স্থান ক্ষতির প্রধান অংশ দেয়ালের বিরুদ্ধে ঘর্ষণ কারণে। Darcy-Weisbach সূত্র ব্যবহার করা হয়: ΔPtr = λ * (L / din) * (ρ * w² / 2)। এখানে λ হল হাইড্রোলিক ঘর্ষণ সহগ, পাইপগুলির রুক্ষতা এবং রেনল্ডস সংখ্যার উপর নির্ভর করে। নতুন ইস্পাত পাইপের জন্য, নিখুঁত রুক্ষতা 0.2 মিমি বলে ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু 5 বছর অপারেশনের পরে এই প্যারামিটারটি ক্ষয় এবং স্কেলের কারণে 1.0 মিমি বা তার বেশি হতে পারে।
স্টিল হিট এক্সচেঞ্জার গণনা করার সময় মসৃণ পাইপের (তামা বা প্লাস্টিকের মতো) জন্য ঘর্ষণ সহগ ব্যবহার করা একটি গুরুতর ভুল যা আমরা অন্যান্য লোকের প্রকল্পগুলিতে দেখেছি। এটি গণনাকৃত প্রতিরোধকে 20-30% অবমূল্যায়ন করে। একটি সঠিক গণনার জন্য, রুক্ষতা ট্রানজিশন জোনের জন্য মুডি ডায়াগ্রাম বা Altschul সূত্র ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন যে সূত্রের দৈর্ঘ্য L হল সমস্ত চালের মোট দৈর্ঘ্য। যদি হিট এক্সচেঞ্জার মাল্টি-পাস হয় (উদাহরণস্বরূপ, 4টি পাস), দৈর্ঘ্যকে অবশ্যই পাসের সংখ্যা দ্বারা গুণিত করতে হবে, এছাড়াও বিপরীত চেম্বারগুলির ক্ষতি বিবেচনা করে।
ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারের ক্ষতি এবং প্রবাহ বাঁকানোর সময় প্রায়শই অবমূল্যায়ন করা হয়, যদিও সেগুলি পাইপের স্থানের মোট প্রতিরোধের 40% পর্যন্ত হতে পারে। যখন সংগ্রাহক থেকে প্রবাহ পাইপগুলিতে প্রবেশ করে, একটি তীক্ষ্ণ সংকীর্ণতা ঘটে এবং যখন এটি প্রস্থান করে, তখন এটি প্রসারিত হয়। পাইপের প্রবেশদ্বারের জন্য স্থানীয় প্রতিরোধের সহগ (ζ) আনুমানিক 0.5, এবং প্রস্থানের জন্য - 1.0। মাল্টি-পাস ডিভাইসগুলিতে, ঢাকনাগুলিতে ঘূর্ণন ক্ষতি যোগ করা হয়, যা পার্টিশনগুলির নকশার উপর নির্ভর করে।
তাত্ত্বিক মান পরিবর্তিত হতে পারে বলে আমরা নির্দিষ্ট ক্যামেরা প্রকারের জন্য নির্মাতাদের অভিজ্ঞতামূলক ডেটা ব্যবহার করার পরামর্শ দিই। উদাহরণস্বরূপ, একটি ভাসমান মাথা সহ ডিভাইসগুলিতে, বিপরীত চেম্বারের নকশা স্থির গ্রিডযুক্ত ডিভাইসগুলির থেকে আলাদা, যা হাইড্রলিক্সকে প্রভাবিত করে। আপনার কাছে প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে সঠিক তথ্য না থাকলে, সূত্র অনুযায়ী গণনা করা মানের অতিরিক্ত স্থানীয় প্রতিরোধের জন্য অতিরিক্ত 15-20% মার্জিনের অনুমতি দিন।
প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে সেগমেন্টাল ব্যাফেলের উপস্থিতির কারণে অ্যানুলাস একটি আরও জটিল হাইড্রোলিক সিস্টেম। এখানে প্রবাহটি একটি জিগজ্যাগ পদ্ধতিতে চলে, ক্রমাগত পাইপের চারপাশে প্রবাহিত হয়, যা ঘূর্ণি গঠন এবং অতিরিক্ত ক্ষতির সৃষ্টি করে। এই সার্কিটেই গণনাটি ভুল হলে প্রায়শই কম্পন এবং শব্দের সমস্যা দেখা দেয়।
সেগমেন্টাল পার্টিশন হল প্রধান উপাদান যা ইন্টারপাইপ স্পেসের প্রতিরোধ গঠন করে। ব্যাফেলস (পিচ) এর মধ্যে দূরত্ব সরাসরি প্রবাহের হার এবং ক্রস-ওয়াশের সংখ্যাকে প্রভাবিত করে। পিচ কমানো গতি এবং অশান্তি বাড়ায়, তাপ স্থানান্তর উন্নত করে, কিন্তু দ্রুতগতিতে জলবাহী প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সর্বোত্তম পিচ সাধারণত কেসিং ব্যাসের 0.2-0.5 হয়, তবে এটি অনুমোদিত চাপ ড্রপের উপর নির্ভর করে।
আমাদের অনুশীলনে, এমন একটি ঘটনা ছিল যখন গ্রাহক পাম্পিং বিভাগের সাথে সমন্বয় না করে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পার্টিশনগুলির ব্যবধান কমানোর দাবি করেছিলেন। ফলস্বরূপ, ইন্টারপাইপ স্পেসে চাপ 0.05 MPa থেকে 0.18 MPa-তে বেড়েছে, যা ইনস্টল করা পাম্পগুলির রেটেড ক্ষমতাকে অতিক্রম করেছে। এটি পাম্পিং সরঞ্জামের পোস্ট-ফ্যাক্টাম প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন ছিল, যা প্রকল্পের বাজেট 15% বাড়িয়েছে। অঙ্কন অনুমোদন করার আগে সর্বদা পাম্প বৈশিষ্ট্য সহ হিট এক্সচেঞ্জারের হাইড্রোলিক নকশা পরীক্ষা করুন।
অ্যানুলাসে প্রকৃত প্রবাহ কখনই আদর্শ নয়। কুল্যান্টের অংশটি পার্টিশনের পাইপ এবং গর্তের মধ্যে ফাঁক দিয়ে, সেইসাথে পার্টিশনের প্রান্ত এবং কেসিং প্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে ফুটো করে। এই লিকগুলি কার্যকর তাপ বিনিময়ে অবদান রাখে না, তবে সামগ্রিক জলবাহী ছবিকে প্রভাবিত করে। স্ট্যান্ডার্ড গণনা পদ্ধতি (উদাহরণস্বরূপ, বেল-ডেলাওয়্যার পদ্ধতি) ফাঁসের জন্য বিশেষ সংশোধনের কারণগুলি প্রবর্তন করে।
এই সহগগুলিকে উপেক্ষা করার ফলে মূল প্রবাহের প্রকৃত গতি গণনাকৃত গতির চেয়ে বেশি হয়, কারণ মোট প্রবাহ হারে প্রত্যাশিত তুলনায় কম তরল কোর দিয়ে যায়। এটি স্থানীয়ভাবে অতিরিক্ত গরম বা ক্ষয় হতে পারে। হিট এক্সচেঞ্জার অর্ডার করার সময়, প্রস্তুতকারকের সাথে পরীক্ষা করে দেখুন কোন গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং GOST বা TEMA অনুযায়ী কাঠামোগত ছাড়পত্রের সংশোধনগুলি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে কিনা।
প্রকৌশলীদের জন্য সঠিক গণনার সরঞ্জাম নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন নির্ভুলতা এবং জটিলতা প্রদান করে। নীচে আধুনিক শিল্পে ব্যবহৃত প্রধান পদ্ধতির একটি তুলনা।
| তুলনা পরামিতি | সরলীকৃত সূত্র (ম্যানুয়াল) | বেল-ডেলাওয়্যার পদ্ধতি (TEMA) | সিএফডি মডেলিং |
|---|---|---|---|
| ফলাফলের নির্ভুলতা | কম (ত্রুটি 30-40% পর্যন্ত) | উচ্চ (ত্রুটি 10-15%) | সর্বোচ্চ (ত্রুটি<5%) |
| নকশা বৈশিষ্ট্য বিবেচনা | ন্যূনতম (আদর্শিত পাইপ) | সম্পূর্ণ (ক্লিয়ারেন্স, পার্টিশন, বাইপাস) | সম্পূর্ণ (3D প্রবাহ জ্যামিতি) |
| সময় প্রয়োজন | মিনিট | ঘন্টা (ম্যানুয়াল গণনা) / মিনিট (সফ্টওয়্যার) | দিন (মেশিং এবং গণনা) |
| হিসাব খরচ | বিনামূল্যে | ইঞ্জিনিয়ার্স স্ট্যান্ডার্ড | উচ্চ (লাইসেন্স এবং বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন) |
| প্রস্তাবিত আবেদন | প্রাক-মূল্যায়ন, শেখার উদ্দেশ্য | সিরিয়াল ডিভাইসের ডিজাইন | অ-মানক কাজ, ব্যয়বহুল উপাদান অপ্টিমাইজেশান |
বেল-ডেলাওয়্যার পদ্ধতিটি বেশিরভাগ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্বর্ণের মান হিসাবে রয়ে গেছে। এটি বেশ সঠিকভাবে একটি বাস্তব ডিভাইসের জ্যামিতি বিবেচনা করে, ফাঁক সহ, এবং সুপার কম্পিউটার পাওয়ার প্রয়োজন হয় না। সরলীকৃত সূত্র শুধুমাত্র ধারণাগত নকশা পর্যায়ে বৈধ, যখন সঠিক মরীচি নকশা অজানা। CFD মডেলিং শুধুমাত্র চরম পরামিতি সহ অনন্য প্রকল্পগুলির জন্য ন্যায্য, যেখানে ত্রুটির খরচ নিজেই মডেলিংয়ের খরচকে ছাড়িয়ে যায়।
তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বাস্তব সংখ্যা সমস্যাগুলির স্কেল সম্পর্কে আরও ভাল বোঝার ব্যবস্থা করে। আসুন আমাদের উত্পাদন অনুশীলন থেকে দুটি সাধারণ কেস দেখি যা বিস্তারিত গণনার গুরুত্বকে চিত্রিত করে।
কাজটি ছিল উচ্চ সান্দ্রতা সহ একটি জৈব দ্রাবককে শীতল করার জন্য একটি তাপ এক্সচেঞ্জার নির্বাচন করা। প্রাথমিক গণনা, সান্দ্রতার তাপমাত্রা নির্ভরতা বিবেচনা না করে ঠিকাদার দ্বারা সঞ্চালিত, 0.03 MPa এর প্রতিরোধ দেখায়। যাইহোক, শরত্কালে স্টার্টআপের সময়, যখন কাঁচামালের তাপমাত্রা কমে যায়, সান্দ্রতা 3 গুণ বেড়ে যায়। প্রকৃত প্রতিরোধ 0.12 MPa-এ পৌঁছেছে, পাম্পটি মাঝারি দিয়ে ধাক্কা দিতে অক্ষম ছিল এবং উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে।
সমাধান:আমরা তাপমাত্রা এবং সান্দ্রতার জন্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুনরায় গণনা করেছি। প্রবাহের হার কমানোর জন্য কেসিংয়ের ব্যাস বাড়ানো এবং স্ট্রোকের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অপারেটিং মোডে হাইড্রোলিক রেজিস্ট্যান্স 0.06 MPa এ স্থিতিশীল, যা শীতকালেও পাম্পের নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করে। এই কেসটি আমাদের শেখায়: সর্বদা সম্পূর্ণ অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসরে তরলের বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করুন, শুধুমাত্র নামমাত্র বিন্দুতে নয়।
তাপ সরবরাহের সুবিধায়, তাপ বিনিময় ইউনিটের এলাকায় ধ্রুবক শব্দ এবং কম্পন পরিলক্ষিত হয়। ডায়াগনস্টিকস দেখিয়েছে যে গণনাকৃত প্রতিরোধকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং পাম্পটি একটি বড় অতিরিক্ত চাপের সাথে কাজ করছে। এটি ভালভ দ্বারা প্রবাহের থ্রটলিং এবং পার্টিশনগুলির সংকীর্ণ অংশগুলিতে স্থানীয় চাপ হ্রাসের কারণে তাপ এক্সচেঞ্জারেই ক্যাভিটেশনের ঘটনা ঘটায়।
সমাধান:পাম্পটি প্রতিস্থাপন করার পরিবর্তে (যা ব্যয়বহুল হবে), আমরা পরবর্তী মেরামতের সময় অ্যানুলাসে পার্টিশনের কনফিগারেশন পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছি, পিচ বাড়ানো। এটি প্রতিরোধকে হ্রাস করে এবং পাম্পটিকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বক্ররেখার অপারেটিং পরিসরে নিয়ে আসে। গোলমাল অদৃশ্য হয়ে গেছে, সরঞ্জামের জীবন বৃদ্ধি পেয়েছে। উপসংহার: কখনও কখনও পাম্পিং সরঞ্জাম পরিবর্তন করার চেয়ে ডিভাইসের জলবাহী পরিবর্তন করা সহজ।
গণনা সম্পাদন করার সময়, প্রকল্পের আইনি এবং প্রযুক্তিগত বৈধতা নিশ্চিত করতে প্রামাণিক উত্স এবং মানগুলির উপর নির্ভর করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক অনুশীলনে, প্রধান নথি হল TEMA (টিউবুলার এক্সচেঞ্জার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন) মান, যা গণনা পদ্ধতি এবং সহনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে।
CIS এবং রাশিয়ান বাজারে কাজের জন্য, মূল নথিGOST R 53683-2009"তাপ এক্সচেঞ্জার. গণনা এবং নকশা।" এই মান আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাপ স্থানান্তর সহগ এবং জলবাহী প্রতিরোধের জন্য প্রমাণিত পদ্ধতি রয়েছে। সুপারিশগুলি উল্লেখ করাও দরকারী।এইচটিএফএস (তাপ স্থানান্তর এবং তরল প্রবাহ পরিষেবা), যার অ্যালগরিদমগুলি বেশিরভাগ আধুনিক প্রকৌশল প্রোগ্রামের অন্তর্গত।
এই মানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে যে আপনার গণনা বিশেষজ্ঞ এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা গ্রহণ করা হবে। মান থেকে বিচ্যুতি শুধুমাত্র বিশেষ ন্যায্যতা এবং গ্রাহকের সাথে চুক্তির মাধ্যমে সম্ভব, তবে এটি সর্বদা অতিরিক্ত ঝুঁকি বহন করে।
এমনকি সবচেয়ে নির্ভুল তাত্ত্বিক গণনা অকেজো হতে পারে যদি ডিভাইসের শারীরিক নকশা ডিজাইনের পরামিতি থেকে বিচ্যুত হয়। সমাবেশের গুণমান, টিউব শীট তৈরির নির্ভুলতা এবং পাইপের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের অবস্থা সরাসরি প্রকৃত জলবাহী প্রতিরোধকে প্রভাবিত করে। এখানেই নির্মাতার অভিজ্ঞতা এবং বিশেষীকরণ একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।
কোম্পানিউক্সি কাইশেং ইলেকট্রিক পাওয়ার এবং পেট্রোকেমিক্যাল ইকুইপমেন্ট কোং, লি.শক্তি এবং পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের জন্য উচ্চ-মানের তাপ বিনিময় সরঞ্জামের উন্নয়ন এবং উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ। আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং পদ্ধতি হাইড্রোলিক পারফরম্যান্সের সমালোচনামূলক গুরুত্বকে বিবেচনা করে: আমরা বিভিন্ন উপকরণ থেকে টিউব বান্ডিল তৈরি করি - 316 স্টেইনলেস স্টীল এবং C46400 সামুদ্রিক পিতল থেকে তামা-নিকেল অ্যালো এবং টাইটানিয়াম পর্যন্ত, শক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত পৃষ্ঠের রুক্ষতা প্রদান করে। এটি প্রক্রিয়াকরণের গুণমানের কারণে অপ্রত্যাশিত চাপের ক্ষতি কমিয়ে দেয়।
টাইটানিয়াম শেল-এন্ড-টিউব হিট এক্সচেঞ্জার, ASME উচ্চ-চাপ ইউনিট এবং এয়ার কুলার সহ আমাদের পণ্যগুলি আন্তর্জাতিক PED এবং ASME মানগুলিতে প্রত্যয়িত৷ আমরা বুঝি যে সামুদ্রিক জল বিশুদ্ধকরণ বা তেল পরিশোধনের মতো শিল্পগুলিতে, প্রবাহের জ্যামিতির সামান্যতম বিচ্যুতি গুরুতর পরিণতি হতে পারে৷ অতএব, আমাদের প্রতিটি পণ্য কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যায়, গণনা করা হাইড্রোলিক মডেলগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে। আমাদের উপাদানগুলির ব্যবহার, যেমন 321 ইস্পাত টিউব শীট বা N06625 অ্যালয়গুলি, শুধুমাত্র উচ্চ জারা প্রতিরোধেরই নয়, ইনস্টলেশনের পুরো জীবন জুড়ে স্থিতিশীল জলবাহী পরামিতিগুলিও নিশ্চিত করে৷
দ্রুত মূল্যায়নের জন্য, সরলীকৃত সূত্র ΔP ≈ k * w² ব্যবহার করুন, যেখানে k ডিভাইসের প্রকারের উপর নির্ভর করে একটি অভিজ্ঞতামূলক সহগ। পানির সাথে শেল-এবং-টিউব হিট এক্সচেঞ্জারগুলির জন্য, টিউবের স্থানের জন্য k সাধারণত 1500-3000 Pa s²/m² এর মধ্যে থাকে। এই পদ্ধতিটি 30% পর্যন্ত একটি ত্রুটি দেবে, তবে আপনাকে দ্রুত মাত্রার ক্রম অনুমান করতে এবং একটি "প্রথম আনুমানিক" পাম্প নির্বাচন করার অনুমতি দেবে। চূড়ান্ত প্রকল্পের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়।
হ্যাঁ, এটা করে, কিন্তু পরোক্ষভাবে। উপাদান অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের রুক্ষতা নির্ধারণ করে। ইস্পাত পাইপের রুক্ষতা প্রায় 0.2 মিমি, তামার পাইপ - 0.01–0.05 মিমি, কাচ বা প্লাস্টিক - এমনকি কম। একটি নতুন ইস্পাত এবং তামার পাইপের মধ্যে ঘর্ষণ সহগের পার্থক্য একটি সম্পূর্ণ অশান্ত অঞ্চলে 20% এ পৌঁছাতে পারে। যাইহোক, অপারেশনের 2-3 বছর পরে, ক্ষয়জনিত কারণে ইস্পাতের রুক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যা তামার প্রাথমিক সুবিধাকে অস্বীকার করে।
তিনটি সমাধান আছে: 1) যন্ত্রের ব্যাস বাড়ান (প্রবাহের হার কমানো); 2) পাইপ স্পেসে স্ট্রোকের সংখ্যা হ্রাস করুন; 3) ইন্টারপাইপ স্পেসে পার্টিশনের পিচ বাড়ান। সবচেয়ে সস্তা বিকল্প হল পার্টিশনগুলির পিচ পরিবর্তন করা, তবে এটি তাপ স্থানান্তরের দক্ষতা হ্রাস করে। ব্যাস বৃদ্ধি ধাতু মূল্য বৃদ্ধি বাড়ে. আপনার অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে একটি আপস চয়ন করুন: পাম্পের শক্তি দক্ষতা বা কমপ্যাক্ট ইনস্টলেশন।
একটি শেল-এব-টিউব হিট এক্সচেঞ্জারের হাইড্রোলিক প্রতিরোধের সঠিক গণনা পুরো তাপ সার্কিটের নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তি। অন্ধভাবে ক্যাটালগ তথ্য বিশ্বাস করবেন না; আপনার নির্দিষ্ট পরিবেশগত পরামিতিগুলির জন্য বিশদ জলবাহী গণনার জন্য নির্মাতাদের জিজ্ঞাসা করুন। মনে রাখবেন যে নকশা পর্যায়ে সঞ্চয় প্রায়শই অপারেশন চলাকালীন বিদ্যুৎ এবং মেরামতের জন্য একাধিক খরচ হয়।
আপনি যদি সরঞ্জাম কেনার পরিকল্পনা করছেন, তবে নিশ্চিত করুন যে সরবরাহকারী ISO 9001 প্রত্যয়িত এবং আপনার চাপ এবং তাপমাত্রার জন্য সরঞ্জাম তৈরির অভিজ্ঞতা রয়েছে। Wuxi Kaisheng LLC বিশেষজ্ঞরা আপনার প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি স্বাধীন পরীক্ষা পরিচালনা করতে প্রস্তুত এবং সর্বোত্তম সমাধান অফার করে যা উন্নত উপকরণ এবং উত্পাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাপ আউটপুট এবং জলবাহী ক্ষতির ভারসাম্য বজায় রাখবে।
একটি বিস্তারিত গণনা এবং বাণিজ্যিক প্রস্তাব পেতে, আমাদের প্রকৌশল বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা সমস্ত প্রতিরোধের পরামিতি ব্যাখ্যা করে একটি পৃথক চিত্র প্রস্তুত করব।
আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনআপনার প্রকল্পের পরামর্শের জন্য।