Levyn lämmönvaihtimen tiiviste

Levyn lämmönvaihtimen tiiviste

Levyn lämmönvaihtimen tiivisteet ovat tiivistyselementtejä, jotka on asetettu levyjen väliin nestevuotojen estämiseksi ja lämmönsiirron helpottamiseksi. Nämä tiivisteet on tyypillisesti valmistettu materiaaleista, kuten nitriilistä (NBR), EPDM tai Viton, käyttö- ja käyttöolosuhteista riippuen.

Miksi valita meidät?

 

 

Rikas kokemus
Tiimimme koostuu yli 30 teknisestä henkilöstöstä, jolla on yli 20 vuoden kokemus teollisuuskokemuksesta, ja se on auttanut tuotteitamme saamaan yli 55 patenttitodistusta.

 

Hyvin varusteltu
Yhtiö on varustettu monilla edistyneillä muotinkäsittely CNC-työstötyökaluilla, erityisillä hydraulisellä puristimilla, lävistyskoneilla, integroiduilla tyhjennyskoneilla ja muilla laitteilla, ja se voi tarjota asiakkaille korkealaatuisia lämmönvaihdin- ja tiivisteiden varaosia, erityisesti GEA: ta, tranteria, APV: tä, AGC: tä ja muita malleja.

 

Laadunvarmistus
Meillä on oma laatutarkastuskeskus varmistaaksemme, että tuotantoprosessi on ISO -standardien mukainen ja lämmönvaihtimien laaduntarkastus hydraulisten paineen testauslaitteiden, voimakkuustestauslaitteiden jne. Avulla varmistaaksemme, että kaikki tuotteet noudattavat CE- ja ROHS -sertifikaatteja.

 

Räätälöidyt palvelut
Tiimimme on hyvä räätälöityjen suunnittelussa ja tuotannossa, ja se tukee OEM- ja ODM -tilauksia, mukaan lukien erilaisten lämmönvaihtoputkien, evien, rakenteellisten osien ja putkien tarjoaminen eri käyttöympäristöjen vaatimusten täyttämiseksi.

 

Mikä on levyn lämmönvaihtimen tiiviste?

 

 

Levyn lämmönvaihtimen tiivisteet ovat tiivistyselementtejä, jotka on asetettu levyjen väliin nestevuotojen estämiseksi ja lämmönsiirron helpottamiseksi. Nämä tiivisteet on tyypillisesti valmistettu materiaaleista, kuten nitriilistä (NBR), EPDM tai Viton, käyttö- ja käyttöolosuhteista riippuen. Levyn lämmönvaihtimia käytetään laajasti eri toimialoilla lämmön siirtämiseen kahden nesteen välillä tehokkaasti.

Standard Plates Of Sondex

Sondexin vakiolevyt

Lämmönvaihtimen levyt on yleensä valmistettu metallimateriaaleista, joilla on erilaiset muodot ja koot, joita käytetään kuumien ja kylmien nesteiden erottamiseen ja lämmön siirtämiseen. Siksi sinun on pohdittava, kuinka suunnitella lautakunnan muoto, koko ja materiaali vastaamaan tarpeitasi. Sondexin vakiolevy on yksi lämmönvaihtimen levyistä.

Standard Plates Type Of FP22

Vakiolevyt FP22: n tyyppi

Erityiset standardilevytyypit voivat vaihdella valmistajan, tuotesarjan tai erityissovelluksen mukaan. Jos tarvitset tietyn tyyppistä lämmönvaihtimen levyä, on suositeltavaa ottaa yhteyttä valmistajaan tai toimittajaan saadaksesi tarkkoja tuotekohtaisia ​​tietoja ja suorituskykytietoja.

Twin Plates For LWC Series

Kaksoislevyt LWC -sarjaan

LWC -sarjan puoliksi hitsauslevy on tehokas lämmönvaihtimen levy, joka koostuu metallilevyistä, joissa on tietty aallotettu muoto, joka on pinottu yhteen. Tämäntyyppinen levyn lämmönvaihdin muodostaa ohut suorakaiteen muotoiset kanavat levyjen välillä lämmönvaihtoa varten.

Epdm Rubber Seal

EPDM -kumitiiviste

Malli: muokattavissa
Materiaali: EPDM -kumi
Tarkoitus: Lämmönvaihtimen tiiviste
Ominaisuudet: korkea lämpötilankestävyys, korroosionkestävyys, kulutuskestävyys ja ikääntymisen vastus

Heat Exchanger Gasket

Lämmönvaihtimen tiiviste

Lämmönvaihdin on tärkeä komponentti levyn lämmönvaihtimesta. Kokoonpanon aikana liimaa käytetään tiivisteen kiinnittämiseen tiukasti levyn tiivistysuraan, ja tiiviste asetetaan reikän kehän kehäuraan nestevirtauksen tarpeiden mukaan, mikä varmistaa tai estää nestettä pääsemästä kanavaan levyjen väliin ja saavuttaa lämmönvaihdon tarkoituksen.

NBR Gasket

NBR -tiiviste

Lämmönvaihtimien NBR -tiiviste on laajalti käytetty tiivistysmateriaali erilaisissa lämmönvaihtimen laitteissa. Tällä tiivistimen tiivisteellä on erinomainen öljynkestävyys, korkea lämpötilankestävyys, säänkestävyys ja kemiallinen korroosionkestävyys, mikä suojaa lämmönvaihtimen laitteita tehokkaasti ja parantaa sen suorituskykyä ja elinikäistä.

2

Levyn lämmönvaihtimen tiiviste

Levyn lämmönvaihtimen tiivistys tiiviste on tärkeä komponentti levyn lämmönvaihtimesta, jota käytetään lämmönvaihtolevyjen välisen raon tiivistämiseen ja varmistamaan, että lämmönvaihtoväliaine ei vuoda.

 
 
Levyn lämmönvaihtimen tiivisteen edut
 
01/

Tehokas tiivistys
Tiivisteet luovat tiukan tiivisteen levyjen väliin, estäen vuodot ja varmistavat, että nesteet virtaavat nimettyjen kanavien läpi, maksimoimalla lämmönsiirtotehokkuuden.

02/

Parannettu lämmönsiirto
Ylläpitämällä optimaalista nestevirtausta ja minimoimalla ohituksen, tiivisteet auttavat parantamaan vaihtajan lämmönsiirtoa.

03/

Lämpötila- ja painekestävyys
Tiivisteet on suunniteltu kestämään korkeita lämpötiloja ja paineita, mikä sopii niihin erilaisiin teollisuussovelluksiin.

04/

Aineellinen monipuolisuus
Saatavana eri materiaaleissa (kuten kumi, elastomeerit ja PTFE), sallimalla räätälöinnin sovelluksen erityistarpeiden perusteella, mukaan lukien kemiallinen yhteensopivuus.

05/

Huollon helppous
Tiivisteet yksinkertaistavat huolto- ja vaihtoprosessia. Niitä on helppo asentaa ja poistaa, mikä auttaa vähentämään seisokkeja korjausten aikana.

06/

Korroosionkestävyys
Monet tiivisteet kestävät syövyttäviä aineita, pidentäen lämmönvaihtimen käyttöikää ja minimoimalla ylläpitokustannukset.

07/

Värähtely vaimentaa
Tiivisteet voivat absorboida laitteiden käytön värähtelyjä, vähentää lämmönvaihtimen komponenttien jännitystä ja parantaa kestävyyttä.

08/

Vähentynyt likaantuminen
Oikea tiivistyminen auttaa minimoimaan likaantumisen ja skaalaamisen lämmönvaihtimen pinnoilla, mikä johtaa parantuneeseen tehokkuuteen ja vähentyneisiin puhdistustarpeisiin.

Levyn lämmönvaihtimen tiivisteen tyypit

 

Suora tarttuvuustyyppi
Kun olet levittänyt tiivisteaineen tiivisteen tiivisteeseen, kiinnitä se suoraan lämmönvaihtolevyn asennusuraan. Tämä tiivistys tiiviste sopii pienille, matalapaineisiin levyjen lämmönvaihtimiin.

 

Liimakynsityyppi
Kokoonpanonreiät on suunniteltu lämmönvaihtolevylle, ja liimakynnet on suunniteltu tiivisteen tiivisteen reunaan. Saatuaan tiivistimen tiiviste asennusloihin, liimakynnet upotetaan kokoonpanoreikiin. Tämän tyyppisellä tiivistetiivisteellä on monimutkainen rakenne, mutta se on suhteellisen helppo asentaa ja purkaa.

 

Solmimistyyppi
Solki on suunniteltu tiivisteen tiivisteen reunaan, ja tiivisteen tiiviste kiinnitetään lämmönvaihtolevylle soljen avulla. Tämä tiivisteen tiiviste sopii suurille, korkeapaineisten levyjen lämmönvaihtimille.

 

Symmetriset ja epäsymmetriset muodot
Levyn lämmönvaihtimien tiivistysauhat on jaettu symmetrisiin ja epäsymmetrisiin muotoihin tuoteprofiilin muodon mukaan. Symmetriset muodot levitetään yleensä diagonaalisiin virtauslevyihin, litteillä ylä- ja alemmalla tiivistymispinnoilla, jotka ovat symmetrisiä vesitasoa pitkin ja jotka voidaan asentaa molempiin suuntiin; Epäsymmetrinen maa on tasainen, ja ylempi tiivistyspinta voi olla tasainen, kaareva, kalteva jne. Tiivistys tiivisteen suoritusmuoto levyn lämmönvaihtimille vaihtelee levitystilanteesta riippuen.

 

Levyn lämmönvaihtimen tiiviste
 

EPDM (etyleenipropeeni -dieenimonomeeri)
Käyttö: Yleiskäyttöiset sovellukset, etenkin kun vaaditaan lämmön, otsonin ja säänkestävyyden.
Sovellukset: Kuuma vesi, höyry ja jäähdytysvesijärjestelmät. Soveltuu käytettäväksi lipeä, meriveden, ilman ja suolaveden kanssa.
Lämpötila -alue: Tyypillisesti -30 aste 165 asteeseen.

 

NBR (nitriilibutadieenikumit)
Käyttö: Sovellukset, jotka vaativat öljyille, polttoaineille ja muille hiilivetyille.
Sovellukset: Öljy- ja kaasuteollisuus, autojen polttoainejärjestelmät ja teollisuussovellukset, joihin liittyy kosketus öljyihin ja polttoaineisiin.
Lämpötila -alue: Tyypillisesti jopa 140 asteeseen.

 

HT-EPDM (korkean lämpötilan etyleenipropeeni-dieenimonomeeri)
Käyttö: Korkean lämpötilan sovellukset, joissa tavallinen EPDM ei ehkä riitä.
Sovellukset: Korkean lämpötilan vesi- ja höyryjärjestelmät, teollisuusprosessit, jotka vaativat suurempaa lämpövastusta.
Lämpötila -alue: enintään 180 astetta tai korkeampi, erityisestä formulaatiosta riippuen.

 

Elintarvikelaatuinen EPDM
Käyttö: Elintarviketurvallisuusstandardien noudattaminen vaativat hakemukset.
Sovellukset: Elintarvikkeiden ja juomien jalostus, meijeriteollisuus ja muut sovellukset, joissa on kyse yhteisymmärryksestä elintarvikkeisiin.
Lämpötila -alue: samanlainen kuin tavallinen EPDM, mutta muotoiltu täyttämään elintarviketurvallisuusmääräykset.

 

Elintarvikelaatu
Käyttö: Öljyjen vastustuskykyiset sovellukset ja elintarviketurvallisuusstandardien noudattaminen.
Sovellukset: elintarvikkeiden jalostuslaitteet, meijerituotteet ja sovellukset, joihin sisältyy syötäviä öljyjä ja rasvoja.
Lämpötila -alue: samanlainen kuin tavallinen NBR, mutta formuloitu täyttämään elintarviketurvallisuusmääräykset.

 

HNBR (hydrattu nitriilibutadieenikumit)
Käyttö: Sovellukset, jotka vaativat parantuneen lämmön, öljyn ja kemikaalien kestävyyttä.
Sovellukset: Autoteollisuus, öljy ja kaasu sekä teollisuussovellukset, joissa vaaditaan korkeampi suorituskyky kuin tavallinen NBR.
Lämpötila -alue: Tyypillisesti jopa 150 asteeseen tai korkeampi.

 

Viton B (fluoroelastomeeri)
Käyttö: Sovellukset, jotka vaativat erinomaista kemiallista resistanssia ja korkean lämpötilan vakautta.
Sovellukset: Kemiallinen prosessointi-, ilmailu- ja autoteollisuus, jossa altistuminen aggressiivisille kemikaaleille ja korkeille lämpötiloille on yleistä.
Lämpötila -alue: Tyypillisesti -20 aste 200 asteeseen.

 

Viton G (fluoroelastomeri)
Käyttö: samanlainen kuin Viton B, mutta parannetun suorituskyvyn kanssa tietyissä kemiallisissa ympäristöissä.
Sovellukset: kemiallinen prosessointi, öljy ja kaasu ja muut teollisuudenalat, jotka vaativat parempaa kemiallista kestävyyttä.
Lämpötila -alue: Tyypillisesti -20 aste 200 asteeseen.

 

 
Levyn lämmönvaihtimen tiivisteen ikääntymisen syyt ja vaikutukset

 

 
Iskun koko

Levyn lämmönvaihdin koostuu kiinteästä kansilevystä, irrotettavasta kansilevystä ja levyjen sarjasta. Rakenteen periaatteena on, että levyt puristetaan yhteen etu- ja takalevyjen välisen ruuvin avulla, joka myös tuottaa tiivisteeseen tarvittavan paineen. Tämän lämmönvaihtimen rakenteen perusteella lämmönvaihtimen tiivistymisprosessin aikana siirrettävä kansilevy tiivistetään jatkuvasti kohti kiinteää kansilevyä, mikä johtaa levyihin liikkuvan kannen läheisyydessä, jotka puristetaan ensimmäisenä. Mitä suurempi puristettavien levyjen lukumäärä, sitä suurempi stressiä on stressiä. Tämän rakenteellisen ominaisuuden vuoksi levyjen lukumäärä vaikuttaa myös lämmönvaihtimen tiivisteen käyttöikäyn samoissa käyttöolosuhteissa.

 
Sijainnin vaikutus

Levyn lämmönvaihtimen tiivisteiden käyttöön vaikuttavat paitsi kevyet ja sää, myös ympäröivä ympäristö. Siksi ulkona sijoitetut lämmönvaihtimet ovat erilainen tiivisteiden käyttöikä kuin sisätiloihin sijoitettujen lämmönvaihtimien. Ympäristön vaikutuksen vähentämiseksi on erittäin tehokasta käyttää suojakannen tai eristyksen levyn lämmönvaihtimen ulkopuolella.

 
Käyttöolosuhteiden vaikutus

Lämpötilan ja painevaihtelujen vaikutusta tiivisteen käyttöikäyn ei tule koskaan aliarvioida. Olosuhteiden muutoksen tapauksessa tiivisteen eri osissa syntyneillä stressipiikkeillä on negatiivisempi vaikutus materiaalin sisäisiin kudoksiin kuin pitkällä aikavälillä. Jatkuva kuorma on vielä tappavampi. Samoin aloituspisteen tai pitkän laskun aikana voi olla negatiivinen vaikutus tiivisteen käyttöikään. Laitteiden näkökulmasta, jos prosessi vaatii usein aloituspisteen menettelytapoja, voidaan asentaa jousilaite, joka on solmiotangon ja irrotettavan kannen välinen jousilaite. Lämpötilakuormituksen muutoksen vähentämiseksi tiivisteeseen.

 
Sisäisen virtausväliaineen vaikutus

Levyn lämmönvaihtimen läpi virtaavalla väliaineella on suurin vaikutus tiivisteen elämään. Sopivan tiivisteen valinta ei aina ole täydellinen, kun otetaan huomioon neste -aine ja käyttöolosuhteet. Jäähdytys- ja lämmityslisäaineiden, estäjien ja muiden aineiden sekoittaminen, jotka yleensä tunkeutuvat tiivisteeseen ja aiheuttivat siten sen fysikaalisten ominaisuuksien tuhoamisen.

 

 

Merkkejä levyn lämmönvaihtimen tiivisteen vajaatoiminnasta

 

 

Levyn lämmönvaihtimen tiivisteen vajaatoiminnan merkitseminen on välttämätöntä kalliiden hajoamisten estämiseksi ja levyn lämmönvaihtimen turvallisen käytön varmistamiseksi. Joitakin yleisiä merkintöjä levyn lämmönvaihtimen tiivisteen vajaatoiminnasta ovat vuotojen esiintyminen, tehokkuuden väheneminen tai epätavallisten melujen syntyminen. Nämä merkit ovat varoituksena siitä, että on aika ryhtyä toimiin ja käsitellä asiaa ennen kuin se kasvaa vakavammaksi ongelmaksi. Odottamattoman levyn lämmönvaihtimen tiivisteen vajaatoiminnan riskin minimoimiseksi on välttämätöntä tarkastaa ja seurata lautasen lämmönvaihtimen tiivisteet säännöllisesti. Pysymällä valppaana ja osoittamalla mahdolliset kulumisen tai vaurioiden merkit nopeasti, voit pidentää levyn lämmönvaihtimen tiivisteiden käyttöikää ja ylläpitää levyn lämmönvaihtimen optimaalista suorituskykyä. Kun levyn lämmönvaihtimet päivittää tai korvata levyn lämmönvaihtimessa, on välttämätöntä valita oikea levyn lämmönvaihtimen tiiviste lämmönvaihtimelle optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

 

Twin Plates For LWC Series

 

Levyn lämmönvaihtimen tiivisteen elinkaareen vaikuttavat tekijät

Levyn lämmönvaihtimen tiivisteen elinikäisen tekijöiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää levyn lämmönvaihtimen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden optimoimiseksi. Levyn lämmönvaihtimen tiivisteen materiaalikoostumuksella on merkittävä rooli sen lämpötilan ja paineenvaihteluiden kestävyyden määrittämisessä. Esimerkiksi jotkut materiaalit voivat olla joustavampia äärimmäisille olosuhteille kuin toiset, mikä kestää pidempään tietyissä sovelluksissa. Toinen kriittinen tekijä, joka vaikuttaa levyn lämmönvaihtimen tiivisteen elinkaareen, on puhdistusaineiden valinta. Väärän puhdistusaineen käyttäminen voi johtaa korroosioon, mikä lopulta aiheuttaa levyn lämmönvaihtimen tiivisteen epäonnistumisen ennenaikaisesti. On välttämätöntä valita siivousaineet, jotka ovat yhteensopivia sekä levyn lämmönvaihtimen tiivistimateriaalin että prosessiväliaineiden kanssa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja käyttöiän. On tärkeää ajoittaa säännöllinen levyn lämmönvaihtimen puhdistus pitääkseen mahdolliset ongelmat.

Kuinka valita levyn lämmönvaihtimen tiivisteet

 

 

Median yhteensopivuus

Tiivistemateriaalin on oltava yhteensopiva lämmönvaihtimessa vaihdettujen nesteiden kanssa. Esimerkiksi nitriilikumidiesien tiivisteitä käytetään yleisesti vesi- ja öljysovelluksiin, kun taas EPDM -kumitiivisteitä käytetään laajasti höyry- ja kemiallisiin sovelluksiin.

 

Lämpötila- ja paine -arvo

Tiivistemateriaalin on kestettävä vaihdettujen nesteiden lämpötila ja paine. Joidenkin tiivisteiden materiaalien lämpötila- tai paine -arvo on alhaisempi kuin toisilla.

 

Levyn lämmönvaihtimen tyyppi

Levylämmönvaihtimia on erityyppisiä, jokaisella on ainutlaatuinen muotoilu. On välttämätöntä valita tiivisteitä, jotka ovat yhteensopivia käytetyn levyn lämmönvaihtimen kanssa.

 

 

Vinkkejä levyn lämmönvaihtimen tiivisteen elinkaaren pidentämiseen

 

Asianmukainen asennus
Kuten olemme aiemmin keskustelleet, asianmukainen asennus on elintärkeää tiivisteiden käyttöiän pidentämiseksi. Laippojen puhdistamisesta voitelupultteihin ja muttereihin jokaisella asennusprosessin vaiheella on ratkaiseva rooli tiivisteen tehokkuuden ja pitkäikäisyyden varmistamisessa. Seuraamalla valmistajan ohjeita ja käyttämällä sopivia työkaluja ja tekniikoita, voit maksimoida tiivisteesi elinkaaren ja ylläpitää levyn lämmönvaihtimen optimaalista suorituskykyä. Muista, että asianmukainen asennus on tiivisteen pitkäikäisyyden perusta.

 

Säännöllinen huolto
Oikean asennuksen lisäksi säännöllinen huolto on välttämätöntä tiivisteiden käyttöiän pidentämiseksi. Tähän sisältyy kulumisen merkintöjen arviointi, tiivisteen tarkistaminen vaurioiden saamiseksi ja tiivisteen korvaaminen tarvittaessa. Lisäksi levyn lämmönvaihtimen puhdistaminen on tärkeä osa tavallista huoltoa. Mekaaniset ja kemialliset puhdistusmenetelmät voivat auttaa poistamaan kerrostumia ja estämään korroosion. Toteuttamalla johdonmukaisen huoltorutiinin, voit pidentää tiivisteesi elinaikaa ja pitää levyn lämmönvaihdin toimivan huipputehokkuudessa.

 

Käyttöolosuhteiden seuranta
Viimeiseksi levyn lämmönvaihtimen käyttöolosuhteiden seuranta on välttämätöntä tiivisteiden käyttöiän pidentämiseksi. Tarkkailemalla säännöllisesti ja mittaamalla parametreja, kuten lämpötila, virtausnopeus ja painehäviöt, voit tunnistaa muutokset, jotka voivat merkitä ongelmaa tai potentiaalista epäonnistumista. Ennakoiva tarkkailemalla käyttöolosuhteita ja ratkaisemaan nopeasti huolenaiheita auttaa varmistamaan, että tiivisteesi pysyvät huippuluokassa mahdollisimman pitkään. Muista, että avain tiivisteen pitkäikäisyyteen on yhdistelmässä asianmukaista asennusta, säännöllistä huoltoa ja valppaana seurantaa.

 

Levyn lämmönvaihtimen tiivisteen asentaminen ja kiristyminen
 

Pinnan valmistelu: Puhtaus on avain
Ennen tiivisteen asentamista on välttämätöntä varmistaa, että tiivistyspinnat ovat puhtaita ja vapaat roskista, vanhasta tiivistimateriaalista tai epäpuhtauksista. Mahdolliset pinnan puutteet voivat johtaa epätasaiseen paineen jakautumiseen ja mahdollisiin vuotoihin.

 
 

Tasaisen paineen kohdistaminen
Aseta asennusprosessin aikana tasainen paine tiivisteen läpi. Tämä varmistaa, että tiiviste puristuu tasaisesti, mikä luo yhdenmukaisen sinetin. Vältä liiallisen voiman asettamista, koska tämä voi johtaa tiivisteen muodonmuutokseen ja viime kädessä vuotoihin.

 
 

Vältä liiallinen kiristäminen
Liiallisella kirotuksella voi olla haitallisia vaikutuksia tiivisteen suorituskykyyn. Se voi aiheuttaa tiivisteen muodonmuutoksen, vaarantaa sen eheyden ja johtaa mahdollisesti vuotoihin. Valmistajan suosittelemat vääntömomenttien eritelmät ja kalibroitujen työkalujen käyttäminen kiristämiseen ovat ratkaisevia vaiheita liiallisen kiristymisen estämisessä.

 
 

Säännöllinen tarkastus asennuksen jälkeen
Asennuksen jälkeen on suositeltavaa suorittaa perusteellinen visuaalinen tarkastus varmistaaksesi, että tiiviste istuu oikein ja että väärinkäytöstä tai muodonmuutoksesta ei ole näkyviä merkkejä.

 
 

Määräaikainen uudelleentarkastus (tarvittaessa)
Tietyissä sovelluksissa, etenkin niiden lämpöjakson tai merkittävien paineenvaihteluiden kanssa, ja säännöllinen uudelleentarkastus voi olla tarpeen tiivisteen eheyden ylläpitämiseksi. Tämä käytäntö auttaa kompensoimaan tiivistimateriaalin rentoutumista ajan myötä.

 

 

 

Tehdas

Nantong Hi-IFF Heat Exchange Equipment Co., Ltd. on johtava lämmönvaihtimien ja niiden lautasten ja tiivisteiden varaosien toimittaja. Yrityksemme sijaitsee Jiangsun maakunnassa ja perustettiin vuonna 2012. Siinä on tällä hetkellä tehdas, joka kattaa yli 3, 000 neliömetrin alueen ja tarjoaa palveluita asiakkaille yli 30 maassa ja alueella ympäri maailmaa. Tärkeimmät tuotteemme ovat levy- ja runko -lämmönvaihtimet, hitsatut levyn lämmönvaihtimet, levyn lämmönvaihtimen lisävarusteet jne., Joita voidaan käyttää LVI: ssä, paperinvalmistuksessa, teräksessä, kemikaalissa, jäähdytyksessä, sähkövoimassa, laivanrakennuksessa, elintarvikkeissa ja juomissa sekä muissa teollisuudessa.

product-1-1

 

Sertifikaatit
 
 

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1

 

 
Ultimate UKK -opas levyn lämmönvaihtimen tiivisteeseen
 

K: Millaisia ​​tiivisteitä käytetään levyn lämmönvaihtimessa?

V: Käytetyt suosituimmat materiaalit ovat: NBR, HNBR, EPDM, FPM (eri luokat).

K: Mitkä ovat tiivisteiden kaksi toimintoa levytyyppisessä lämmönvaihtimessa?

V: Nämä lämmönvaihtimet käyttävät tiivisteitä tiivistämiseen ja ohjaamiseen levyn reunoja pitkin. Ne soveltuvat hyvin lämmönvaihtoon nesteiden välillä keskipitkästä matalasta paineesta ja voivat toimia turvallisesti korkeissa lämpötiloissa ja paineissa ilman tiivisteitä.

K: Millainen liima tiivistelevyn lämmönvaihtimelle?

V: Tämä muodostaa ylivoimaisen sidoksen, joka estää tiivisteen poistamisen helposti lämmönsiirtolevystä.

K: Mitkä ovat tiivistetyn levyn lämmönvaihtimien edut ja rajoitukset?

V: Levyn lämmönvaihtimet ovat tehokkaampia kuin putken lämmönvaihtimet, jotka johtuvat patentoiduissa levymallissa luodun korkean turbulenttisen virtauksen vuoksi. He miehittävät 20% - 30% putken lämmönvaihtimien käyttämästä tilavuudesta. Ne ovat kevyempiä ja halvempia kuin putken lämmönvaihtimet käytetyn materiaalin suhteen. Sen saanto on alhainen.

K: Mikä on kolme kolmen tiivisteen luokkaa?

V: Tiivistemateriaalien kolmea pääluokitusta käytetään moniin erilaisiin sovelluksiin: nämä ovat metallisia, puolimetallisia ja ei-metallisia.

K: Mikä on levyn lämmönvaihtimen tiivisteen paksuus?

V: HRS -tiivistetyt levyn lämmönvaihtimet valmistetaan vakiona joko AISI 3 0 4/316 Ruostumattomasta teräksestä tai titaanista 0.

K: Mitä eroa tiivistettyjen ja hitsatun levyn lämmönvaihtimien välillä on?

V: Hitsattu levynvaihdin on samanlainen kuin tiivistetty levy ja kehyksen lämmönvaihdin paitsi hitsatut saumat vaihtavat tiivistetyt tiivisteet, joiden avulla tämä vaihto voidaan levittää korkeiden lämpötilojen ja paineiden sovelluksiin. 316 ruostumattomasta teräksestä rakennettu hitsatut levyn lämmönvaihtimet tarjoavat poikkeuksellisen korroosionkestävyyden.

K: Mitkä ovat levyn lämmönvaihtimen periaatteet?

V: Joten levyn lämmönvaihtimen työskentelyn periaate on - levyjen virtauskanavien läpi virtaavat nesteet virtaavat tiivisteiden läpi sekoittumatta toisiinsa ja haluttu lämmönsiirto suoritetaan lämpötilaeron vuoksi.

K: Voitko tiivistää lämmönvaihtimen?

V: Liimat ovat kustannustehokas liuos lämmönvaihdinputkien tiivistämiseen päätylevyille, ja ne ovat suosittuja vaihtoehtoja hitsaukselle tai juomalle. Tämä johtaa myöhemmin erinomaiseen vuotovapaan kokoonpanoon. Liimoja voidaan käyttää myös lämmönvaihtimen evien ja kumitiivisteiden sitomiseen litteisiin levyjen lämmönvaihtimiin.

K: Mikä on paras tiiviste lämmölle?

V: Silikoni: 400ºF (204ºC) - 500ºF (260ºC)
Fluorosilikoni: 400ºF (204ºC) - 500ºF (260ºC)
Fluorihiilivety (Viton ™): 400ºF (204ºC) - 500ºF (260ºC)
EPDM: >400ºF (204ºC)
Viton ™ -sieni: -40 ºF +450 ºF (232ºC)
Silikonisien: -100 ºF (-73 ºC) - +500 ºF (260ºC)

K: Mikä on tiivistetyn levyn lämmönvaihtimen periaate?

V: Erityisesti suunniteltujen tiivisteiden tiivisteet, jotka sijaitsevat levyjen välissä, ohjaavat nesteet siten, että kuumat ja kylmät nesteet kulkevat vastavuoroisesti vuorotellen kanavilla. Kun neste tulee levyjen väliin, se kulkee jakelualueen yli.

K: Mitkä ovat levyn lämmönvaihtimien viat?

V: Vuoto yksikön ulkopuolella, vuoto yksikön sisällä ja paineen pudotus ovat kolme yleisintä PHES -ongelmaa.

K: Mitkä ovat tiivisteiden tekniset tiedot?

V: Se on muodonmuutos materiaali, jota käytetään staattisen tiivisteen luomiseen ja tiivisteen ylläpitämiseen erilaisissa käyttöolosuhteissa mekaanisessa kokoonpanossa. Tiivisteet sallivat "vähemmän täydelliset" pariutumispinnat koneilla, joissa ne voivat täyttää epäsäännöllisyydet. Tiivisteitä valmistetaan yleisesti leikkaamalla arkista.

K: Mitä tiivisteen numerot tarkoittavat?

V: Nämä merkinnät kertovat tiivisteen koon, ja tiiviste pystyy käsittelemään kuormaa. Painekursseja on erilaisia: 150, 300, 400, 600, 900, 1500 ja 2500. Suuremmat määrät osoittavat kyvyn sietää suurempia paineita.

K: Mitä materiaalia käytetään levyn lämmönvaihtimen tiivisteissä?

V: Normaalisti käytetty materiaali on elastomeeri, jotta voidaan sopia todelliseen lämpötilan, kemiallisen ympäristön ja muiden tekijöiden yhdistelmään.

K: Mitkä ovat lautasen lämmönvaihtimet?

V: Kun levyjen lukumäärä kasvaa, tasainen jakauma laskee, mikä johtaa vaihtajan kokonaistehoon.

K: Miksi levyn lämmönvaihdin on paras?

V: Kompakti muotoilu. Vaaditaan pienempi kustannusvaihtoehto, missä ruostumatonta terästä on. Korkeammat käyttöpainekyvyt. Korkeammat lämpötilan ominaisuudet.

K: Mikä on levyn lämmönvaihtimen kaava?

V: Lämmönvaihtimen lämmönsiirron lämmönsiirron kokonaisnopeus voidaan ilmaista seuraavasti: Q=ua∆tm, missä u on kokonaislämmönsiirtokerroin, A on kokonaislevyn pinta -ala ja ∆TM log -keskimääräinen lämpötilaero.

K: Kuinka voin tehdä levyn lämmönvaihtimesta tehokkaamman?

V: Maksimoidaksesi levyn lämmönvaihtimen tehokkuuden, käyttävät strategioita, kuten levyn lämmönvaihtimen levyjen määrän lisääminen painehäviöiden vähentämiseksi, online- ja offline -puhdistusjärjestelmän toteuttamiseksi, vaihtajan ylläpitäminen säännöllisesti, minimoimalla likaantumiskerroin ja analysoimalla kaikki tehokkuusongelmat.

K: Millaista tiivistettä käytät levyn lämmönvaihtimeen?

V: Levyn lämmönvaihtimelle käytetään tyypillisesti NBR- ja EPDM -tiivisteitä, mikä tarjoaa erinomaisen kestävyyden lämpötilan muutoksille ja öljy/kemiallinen korroosio. Näiden materiaalien lämpötila -alue on -20 aste 165 asteeseen.

Suositut Tagit: Levyn lämmönvaihtimen tiiviste, Kiinan levyn lämmönvaihtimen tiivisteiden valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely