换热管与管板的胀接工艺板腐蚀维修怎么操作?

广 东 化 工 2008 年 第 4 期 · 104 · 第 35 卷 总第 180 期 換热管与管板的胀接工艺与管板的机械胀接工艺 杨玉欢 1邱朝啟2 1.四会市广恒石化设备安装有限公司 技术部,广东 四会 526200; 2.广东远大机械集团有限公司 技术部 广东 韶关 512032 [摘 要]文章介绍了换热管与管板的胀接工艺与管板的胀接,其中机械胀接由于优点多操作简单,因此应用廣泛为了检查胀管的 质量、管材的胀接性能,确定最佳的胀度检验胀接部位的外观质量及接头的密封性能,测试胀接接头的抗拉脱力在 正式胀接前应进行试胀,通过试胀检验合格,选定最佳胀度待正式胀接时采用。 [关键词]换热管与管板的胀接工艺;管板;胀度;機械胀接 Mechanical Expanding Technology of Tube Heat Exchanger and Tube Sheet Yang Yuhuan1, 最重要的标志换热管与管板的胀接工艺的失效绝大多数集中在管接头上。胀接 是管接头的一种重要型式胀接工艺技术是换热器制造技术的 关键。以下对胀接工艺进行介绍 1 胀接型式及胀接方法 胀接型式按胀接紧度可分为强度胀和贴胀。强度胀是为保 证换热管与管板的胀接工艺与管板连接的密封性能及抗拉强度的胀接贴胀是为 消除换热管与管板的胀接工艺与管板孔之间间隙的轻度胀接,其作用昰可以消除 缝隙腐蚀和提高焊缝的抗疲劳性能 无论是强度胀或者是贴胀,胀接方法都分为机械胀接和柔 性胀接两大类机械胀接的优点結构简单、投资少、胀接成 本低、对换热管与管板的胀接工艺精度要求不高,操作简单因此该方法在实际 生产中运用广泛。 2 胀管器的选鼡及操作 机械胀接是利用胀管器来完成的胀管器按进给方向的不 同而分为前进胀接和后退胀接两种类型。前者适用于一般换热 器及管孔矗径小于 38 mm 管子的胀接它的胀杆带有 1∶25~ 1∶50 的锥度,使周向分力小于摩擦力从而避免了滚柱与胀 杆间的相对滑动,方便了胀管器的导入滚柱上设计有一定锥 度的头端;后者通常用于深度胀接和直径大于 38 mm 的胀接, [收稿日期] [作者简介] 杨玉欢1966-女,广东人助理工程师,主要從事锅炉压力容器制造工作 2008 年 第 4 期 广 东 化 工 第 35 卷 总第 180 期 · 105 · 其滚子的径向胀大是靠胀杆后退拉力实现的,胀管时管子轴向 伸长因此可姠外端自由变形,故避免了前进式胀管器给管子 连接造成的轴向压应力及变形机械胀接不仅能承受一定的轴 向力、热冲击和反复热循环,而且操作简单、使用灵活在制 造和维修中应用较为普遍。 胀管操作可分为前进式和后退式两种前进式是将构架插 入管内,旋转心轴前进挤大,达到所定的紧固程度后电动机 反转由管中拔出完成胀管过程。反转式和前进式一样旋转心轴 前进达到原定的紧固程度后電动机停止,同时后退装置的离合 器啮合反转滚子和心轴的相对位置保持不变,一边反转一边由 该深度到入口处连续均匀地进行平行胀管 由于这种胀接过程是 由里至外,管子的伸长发生在管板外侧,可以消除管束的受 力状态提高产品质量,故多用于胀接长度大于 60 cm 的連接 3 胀度 强度胀中,根据不同的材料、管孔和换热管与管板的胀接工艺尺寸选择一 个适宜的胀度公式并通过试验确定一个合适的胀度,是十分重 要的 而管壁减薄率胀度公式在国内外制造业中应用十分广泛。 2i -- 100 2 dd b K= δ 式中 K-胀度管壁减薄率; d2-换热管与管板的胀接工艺胀後内径,mm; di-换热管与管板的胀接工艺胀前内径mm; b-换热管与管板的胀接工艺与管板管孔的径向间隙管孔直径减换热管与管板的胀接工藝的外 径,mm; δ-换热管与管板的胀接工艺的壁厚,mm 的影响,所以适应性比较好 贴胀是指消除换热管与管板的胀接工艺与管孔之间缝隙的轻度胀接,贴胀要 有一定的胀度按管壁减薄率取 K2 左右为宜[1]。 4 胀接管子的技术要求 1胀接管子的外表不得有重皮、裂纹、压扁等缺陷脹接 管端不得有纵向刻痕。如有横向刻痕、麻点等缺陷时缺陷深 度不得超过管子公称壁厚的 10 。 2胀接管子的端面倾斜度应不大于管子公称外径的1.5 且最大不超过 1 mm。 3管端硬度宜低于管板硬度其硬度差值最好能控制在 HB30 以上,如 16Mn 管板与 10换热管与管板的胀接工艺之间的胀接是合适嘚 当与 20换热管与管板的胀接工艺胀接时,管子端部应进行软化退火管子端部 退火处理长度应控制在 100~150 mm,当有应力腐蚀要求时 应整根進行软化处理。 4管端外表应用半自动双头磨管机或机械洗管机等除锈 设备除锈磨光磨光长度不小于管板厚度加 50 mm,管端内表 面应无严重锈蝕和铁屑等杂物并清除毛刺 5 试胀 为了检查胀管的质量、管材的胀接性能,确定最佳的胀度 检验胀接部位的外观质量及接头的密封性能,测试胀接接头的 抗拉脱力在胀接前应进行试胀。试胀应用试胀板进行试胀 板应与产品管板材质、厚度、管孔尺寸、硬度等一致,试脹板 上孔的数量应不小于 7 个为宜为了试压方便,试胀板宜为圆 形如法兰状如图 1 所示 图 1 法兰状试胀板 Fig.1 Trying expanding sheet of falan shape 试胀所用管子的材质,规格、硬度應与产品用换热管与管板的胀接工艺一致 长度一般为 300 mm。 试胀时应根据胀度公式和推荐胀度计算出 不同的换热管与管板的胀接工艺胀接后嘚内径尺寸对胀口用油漆进行编号,然 后对各个胀口进行试胀并做好记录。胀接操作可采用一次胀 接法将管子一次胀妥亦可采用二佽胀接法先预胀后复胀,在 试胀应采用两种方法并做好记录。 6 试胀检验 试胀后对各胀口进行比较性检查,检查胀口部分是否有 裂纹脹接过渡部分是否有突变,喇叭口根部与管壁的结合状 态是否良好等然后检查管板孔与管子外壁的接触表面的印痕 和齿合状况[2]。 试验检驗包括耐压试验、拉脱力试验必要时和解剖检验 必要时三方面耐压试验就是进行水压试验,检查管接头的 广 东 化 工 2008 年 第 4 期 · 106 · 第 35 卷 总第 180 期 严密性试验压力可按产品图纸规定压力进行。拉脱力试验是 检验管子与管板脱离时所需力的大小的试验贴胀时拉脱力应 大于 1 MPa,强度脹时拉脱力大于 4 MPa解剖检验是把管接 头分解后检查胀接处管子与试板孔的表面质量,胀接管端不应 有起皮、皱纹、裂纹、切口和偏斜等缺陷 通过以上检验,选定外观质量好试压不漏水,且留有补 胀余地的胀口胀度作为最佳胀度待正式胀接时采用。 7 正式胀接 经过试胀确萣最佳胀度后对于前进式机械胀管器,应在 胀杆相应位置焊接限位挡铁如图 2 以确保胀接时与试胀时确 定的最佳胀度一致。 图 2 焊接限位檔铁的胀杆 Fig.2 Expanding rod with welding positive stop rod 胀接时环境温度一般不低于 0 ℃胀接时应在管端内壁涂 少许润滑脂,再插入胀管器胀接过程中,严防油污、水及灰 尘渗入胀接面间在胀接过程中应随时检查胀口的胀接质量, 及时发现和消除缺陷 胀接时应注意管口的胀接顺序,对第二块管板的胀接顺序 按图 3 所示比较合理先从中央第 1 区开始,然后放射环形向 第 2~7 区顺序胀接按此顺序胀接,较易控制管板的变形保 证胀接质量。 图 3 胀接顺序 Fig.3 Order of expanding 8 檢验 胀接后的检验除了破坏性检验如拉脱力试验和解剖检验不 做其它基本与试胀时一致。 9 结论 机械胀接的关键是控制最佳胀度以保证胀緊度 参考文献 [1]李世玉.压力容器设计工程师培训教材[M].北京新华出版社,2005 10473. [2]国家质量技术监督局.压力容器安全技术监察规程[S].北京Φ国劳动 社会保障出版社,199952. 本文文献格式杨玉欢邱朝啟.换热管与管板的胀接工艺与管板的机械胀接工 艺[J].广东化工,2008 上接第 98 页 [5]GB/T 3 食品中铅的测定[S]. [6]GB/T3 食品添加剂中铅的测定[S]. [7]李在均. 检测化妆品中铅的新方法研究[J]. 日用化学工业, 1998 6 48-49. [8]陈烨璞.二阶导数光度法测定化妆品中痕量银的研究[J].日用化学工业, 2000345-46. [9]黎瑞敏.氢化物原子荧光光度法测定饮用水中铅[J].黑龙江环境通报, 200630450-51. [10]裴如俊.氢化物发生-原孓荧光法测定废水中痕量铅[J].中国环境监测, 200016330-31. [11]高舸.氢化物发生-无色散原子荧光光谱法测定乳与乳制品中痕

原标题:老司机带你了解换热器管板与管子的连接方式

换热管与管板的胀接工艺管板和管子的连接方式你知道吗?不同的连接方式有什么特点呢

小编给大家整理了几種常用的换热器管板与管子的连接方式,快来看看吧!

钢制管壳式换热器在化工生产中应用十分普遍不管是固定管板还是浮头管板、U形管壳式换热器,管子与管板的连接是换热器中十分重要的结构和环节

由于换热管与管板的胀接工艺和管板是换热器管程和壳程之间的唯┅屏障,因此换热管与管板的胀接工艺与管板连接接头质量的好环是管壳式换热器失效最主要的因素

换热器管板与管子的连接接头型式,根据换热器的使用条件不同分为胀接、焊接、胀接加焊接。

首先将胀管器放入管子内使管子径口变大,发生塑性形变紧紧贴合在管板上。而与管口接触的管板由于管口变大也会随着变大从而发生弹性形变。

当胀管器拔出之后管板的弹性形变会恢复之前的大小,泹是发生塑性形变之后的管口仍然保持变大的状态不会恢复原状,从而两者紧紧连接在一起

胀口质量的好坏主要取决于管端上径向残餘压缩应力,其值同管子与管板的材料及尺寸是否开槽、胀管率、管子与管板的径向间隙表面粗糙度等因素有关。

为了得到良好和稳定嘚胀口性能除了严格控制管板的加工精度,保证管板材料与管子材料适当的硬度差还需正确选用胀管器、胀管动力和控制手段,保证匼适的胀度及采取合理的胀接顺序等

在一个构架上嵌入三个小直径的滚子,中间有一根锥型心轴的胀管器,胀管时将胀管器的圆柱部分塞叺管孔内,利用电动、风动等动力旋转心轴,通过滚子沿心轴周向旋转,使心轴挤入管内面并强迫管子扩大,达到一定的胀紧度,使管子紧紧地胀接於管板的孔上

胀管操作可分为前进式和后退式两种,前进式是将构架插入管内,旋转心轴,前进挤大,达到所定的紧固程度后电动机反转,由管中拔出完成胀管过程。

反转式和前进式一样旋转心轴前进,达到原定的紧固程度后电动机停止,同时后退装置的离合器啮合反转,滚子和心轴的相對位置保持不变,一边反转一边由该深度到入口处连续均匀地进行平行胀管

由于这种胀接过程是由里至外,管子的伸长,发生在管板外侧,可以消除管束的受力状态,提高产品质量,故用于胀接长度大于60cm的连接。

利用高能源的炸 药,使其在爆炸瞬间(10×10-6~12×10-6s)所产生冲击波的巨大压力,迫使管孓产生高速塑性变形,从而把管子与管板胀接在一起,实现管子与管板的连接

图中柱状炸药放置于管端的中心,为防止冲击波对管壁的损伤,炸 藥的周围有一管状缓冲填料(粘性物或者塑料),使压力能均匀地传递到管壁上。

液压胀管是一种新的胀接技术,它是通过对管子内表面施加高的液压力,使管子塑性变形而胀接于板孔内表面的

液压胀接的胀管头是直径略小于管子内径的一段芯棒,芯棒两端的外圆表面上有多个密封件,茬芯棒中部设有进油孔,在两段密封件之间的管段内施以高压,使管子发生塑性胀大变形而实现胀接。

在高加制造中采用液压胀管比采用机械脹管具有明显的优越性特别是对产品只要密封性贴胀要求的胀接,不仅有效的提高工效更主要的是胀接质量得到了明显改善,在电厂運行时避免或减少管端泄露,降低了高加停机给电厂造成的经济损失其社会效益显著。

橡胶胀压新技术是在橡胶受力变形的基础上发展起来的,它是利用橡胶弹性体的轴向压缩产生的径向压力将管子胀接于管板上的

当加载拉杆施加拉力时,胀管橡胶便受到轴向压缩,并同时產生径向扩展,该扩展力足以使管子材料发生变形,从而实现管子与管板间的连接。

胀管橡胶采用弹性大,强度高的材料制成为防止橡胶在高壓下的轴向移动,在胀管头的两端装有特殊的硬橡胶密封环。

橡胶胀管的拉杆是用高强度钢做成的它是通过约20MPa的压力水或油加载于拉杆上,甴于拉力是背靠压环达到平衡的,故组成了一个内力系统,而不需要其他支撑或约束。

焊接分强度焊和密封焊两种

焊接加工简单、连接强度恏,在高温高压时能保证连接处的紧密性与抗拉脱能力管子与薄管板的固定更应采用焊接方法。当连接处焊接之后管板与管子中存在嘚残余热应力与应力集中,在运行时可能引起应力腐蚀与疲劳破坏

此外,管子与管板孔之间的间隙中存在的不流动的液体与间隙外的液體有着浓度上的差别还容易产生间隙腐蚀,目前在工况要求较高的场合推荐采用内孔焊

强度焊指保证换热管与管板的胀接工艺与管板連接的密封性能及抗拉脱强度的焊接。

当换热管与管板的胀接工艺与管板连接处焊接之后管板与管子中存在的残余热应力与应力集中,茬运行时可能引起应力腐蚀与疲劳此外,管子与管板孔之间的间隙中存在的不流动的液体与间隙外的液体有着浓度大的差别还容易产苼间隙腐蚀。

除有较大振动及有间隙腐蚀的场合只要材料可焊性好,强度焊可用于其他任何场合管子与薄管板的连接应采用焊接方法。

强度焊接的示意图如下:

蜜蜂焊接指保证换热管与管板的胀接工艺与管板连接密封性能的焊接

密封焊使换热管与管板的胀接工艺与管板的连接有效密封,并以适当的焊接方法、焊接工艺参数加强焊缝熔深使之具备一定的焊缝强度。

密封焊接的示意图如下:

换热管与管板的胀接工艺与管板采用焊接连接时由于对管板加工要求较低,制造工艺简单有较好的密封性,并且焊接、外观检查、维修都很方便是目前管壳式换热器中换热管与管板的胀接工艺与管板连接应用最为广泛的一种连接方法。

在采用焊接连接时有保证焊接接头密封性忣抗拉脱强度的强度焊和仅保证换热管与管板的胀接工艺和管板连接密封性的密封焊。对于强度焊其使用性能有所限制仅适用于振动较尛和无间隙腐蚀的场合。

采用焊接连接时换热管与管板的胀接工艺间距离不能太近,否则受热影响焊缝质量不易得到保证,同时管端應留有一定的距离以利于减少相互之间的焊接应力。换热管与管板的胀接工艺伸出管板的长度要满足规定的要求以保证其有效的承载能力。

在焊接方法上根据换热管与管板的胀接工艺和管板的材质可以采用焊条电弧焊、TIG焊、CO2焊等方法进行焊接。对于换热管与管板的胀接工艺与管板间连接要求高的换热器如设计压力大、设计温度高、温度变化大,以及承受交变载荷的换热器、薄管板换热器等宜采用TIG焊

当温度和压力较高,且在热变形、热冲击、热腐蚀和流体压力的作用下换热管与管板的胀接工艺与管板连接处极易被破坏,采用胀接戓焊接均难以保证连接强度和密封性的要求

目前广泛采用的是胀焊并用的方法。胀接加焊接结构能够有效地阻尼管束振动对焊缝的损伤可以有效地消除应力腐蚀和间隙腐蚀,提高了接头的抗疲劳性能从而提高了换热器的使用寿命,比单纯胀接或强度焊具有更高的强度囷密封性

对普通的换热器通常采用“贴胀%强度焊”的形式;而使用条件苛刻的换热器则要求采用“强度胀%密封焊”的形式。胀接加焊接按胀接与焊接在工序中的先后次序可分为先胀后焊和先焊后胀两种

胀接时使用的润滑油会渗透进入接头间隙,而它们对焊接裂纹、气孔等有很强的敏感性从而使焊接时产生缺陷的现象更加严重。这些渗透进入间隙的油污很难清除干净所以采用先胀后焊工艺,不宜采用機械胀接的方式采用贴胀虽不耐压,但可以消除管子与管板管孔的间隙所以能有效的阻尼管束振动到管口的焊接部位。

但是采用常规掱工或机械控制的胀接方法无法达到均匀的贴胀要求而采用由电脑控制胀接压力的液袋式胀接方法可方便、均匀地实现贴胀要求。在焊接时由于高温熔化金属的影响,间隙内气体被加热而急剧膨胀这些具有高温高压的气体在外泄时对强度胀的密封性能会造成一定的损傷。

对于先焊后胀工艺首要的问题是控制管子与管板孔的精度及其配合。当管子与管板管孔的间隙小到一定值后胀接过程将不至于损傷焊接接头的质量。但是焊口承受剪切力的能力相对较差所以强度焊时,若控制达不到要求可能造成过胀失效或胀接对焊接接头的损傷。

在制造过程中换热管与管板的胀接工艺的外径与管板管孔之间存在着较大的间隙,且每根换热管与管板的胀接工艺的外径与管板管孔间隙沿轴向是不均匀的当焊接完成后胀接时,管子中心线必须与管板管孔中心线相重合才能保证接头质量,若间隙较大由于管子嘚刚性较大,过大的胀接变形将对焊接接头产生损伤甚至造成焊口脱焊。

焊接加胀接根据加工条件可分为先焊后胀、先胀后焊其优缺點如下:

先胀后焊制造工艺对管子和管板的清洁程度要求较高,否则极易产生制造缺陷而先焊后胀对管板和管子的清洁度要求不高。

先脹后焊工艺其焊接对胀接有不利影响易造成胀接部位松驰。焊接时产生的气体不易排除易出现焊缝缺陷,而先焊后胀可以根本上避免這种情况发生

从焊缝质量和使用效果方面来看,先焊后胀工艺亦大大优于先胀后焊工艺

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