Brazed -levytyyppinen lämmönvaihdin

Brazed -levytyyppinen lämmönvaihdin

Brazed Plate -lämmönvaihtimet ovat eräänlainen lämmönvaihdin, jota käytetään lämmön siirtämiseen kahden nestevirran välillä, kuten kuuman nesteen ja kylmän nesteen välillä. Ne koostuvat sarjasta ohuita, aallotettuja metallilevyjä, jotka on pakko yhteen käyttämällä korkean lämpötilan juomaprosessia.

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 Brazed Plate -tyyppinen lämmönvaihdin?

 

 

Brazed Plate -lämmönvaihtimet ovat eräänlainen lämmönvaihdin, jota käytetään lämmön siirtämiseen kahden nestevirran välillä, kuten kuuman nesteen ja kylmän nesteen välillä. Ne koostuvat sarjasta ohuita, aallotettuja metallilevyjä, jotka on pakko yhteen käyttämällä korkean lämpötilan juomaprosessia. Nestevirrat virtaavat levyn lämmönvaihtimen läpi erillisillä kanavilla, ja lämpö siirretään nestevirrasta toiseen metallilevyjen kautta.

Swep Heat Exchanger

Swep -lämmönvaihdin

SWEP Heat -vaihdin on tehokas, ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä lämmönvaihdin, jota käytetään laajasti teollisessa jäähdytyksessä, ilmastointilaitoksessa, autoteollisuudessa ja muissa aloilla. Se on uusiin materiaaleihin perustuva lämmönvaihdin, jolla on erinomainen lämmönsiirto ja luotettavuus.

Brazed Heat Exchanger

Lämmönvaihdin

Brazed -levyn lämmönvaihdin muodostuu useiden levyjen vuorovaikutuksella ja superpositiolla. Jokainen levy koostuu kahdesta metallilevyn kerroksesta, jotka on kytketty juotamistekniikan avulla. Neste virtaa kanavien läpi levyjen välillä ja joutuu kosketuksiin levyjen pinnan kanssa saavuttaen siten lämmönsiirron.

Aluminum Brazed Heat Exchanger

Alumiini rakasti lämmönvaihdin

Alumiinia, jolloin lämmönvaihdin on tehokas ja ympäristöystävällinen lämmönvaihtolaite, jota käytetään laajasti jäähdytys-, ilmastointilaitteissa, kemiallisissa ja muissa kentissä. Alumiinia, jolloin lämmönvaihdin on lämmönvaihtolaite, joka perustuu alumiiniruututekniikkaan, jolla on pieni koko, korkea lämmönvaihtotehokkuus, energiansäästö ja ympäristönsuojelu.

Swep Brazed Plate Heat Exchanger

Swep Brazed Levyn lämmönvaihdin

Swep Brazed Plate Heat -vaihdin on tehokas ja kompakti lämmönvaihtolaite, jota käytetään laajasti teollisuustuotannossa, petrokemian teollisuudessa, lääke- ja paperinvalmistuskentäissä. Tämä laite käyttää rakennustekniikkaa metallilevyjen hitsaamiseen uuden tyyppisen lämmönvaihtimen muodostamiseksi, jolla on korkea lämmönsiirtotehokkuus, pieni tilavuus, kevyt ja tilan säästö.

product-750-750

Nikkelin juuttunut levyn lämmönvaihdin

Nikkelin karsittu levyn lämmönvaihdin on tehokas ja kompakti lämmönvaihdin, jota käytetään laajasti energiassa, kemikaalissa, jäähdytyksessä ja muissa kentissä. Se omaksuu nikkelijuoksuprosessin hitsaamaan metallilevyjä yhteen muodostaen ainutlaatuisen levyn rakenteen, jolla on korkea lämmönsiirto suorituskyky, korkea korroosionkestävyys ja tehokas energiansäästö.

Brazed Plate Type Heat Exchanger

Brazed -levytyyppinen lämmönvaihdin

Juoma -menetelmä on prosessimenetelmä, joka käyttää fuusioreaktiota joutumisen materiaalin ja emäksisen metallin välillä metalliosien kytkemiseen. Juotosten etuna on, että se ei aiheuta vaurioita kantametallille hitsausprosessin aikana, sillä on suuri liitäntälujuus ja se sopii erilaisten metallimateriaalien kytkemiseen.

Alfa Laval Brazed Plate Heat Exchanger

Alfa Laval Brazed Levyn lämmönvaihdin

Alfa Laval Brazed Plate -lämmönvaihdin omaksuu edistyneen juotamistekniikan metallilevyn ja tiivistysmateriaalin tiukasti. Tämä prosessi käsittää juotosen lämmittämisen ja sulamisen, jolloin se pääsee tunkeutumaan levyn ja tiivistysmateriaalin väliseen niveliin, saavuttaen siten luotettavan yhteyden.

 

 

Brased Plate -tyyppisen lämmönvaihtimen edut

 

Parantunut tehokkuus kaivatuilla levyjen lämmönvaihtimilla
Yksi rakennetun levyn lämmönvaihtimien tärkeimmistä eduista on niiden kyky saavuttaa korkea energiatehokkuus. Toisin kuin perinteiset kuori- ja putken lämmönvaihtimet, BPHE: llä on suurempi pinta-ala verrattuna niiden kokoon, mikä mahdollistaa tehokkaamman lämmönsiirron. Tämä tarkoittaa, että halutun lämpötilanvaihdon saavuttamiseksi tarvitaan vähemmän energiaa, mikä johtaa merkittäviin kustannussäästöihin. Teollisuuksilla, joilla energiatehokkuus on kriittistä, kuten teollisuuspalotettujen lämmittimen järjestelmien tai nesteytetyn nesteytetyn kaasun palamisyksiköiden toiminnassa, BPHE: n käyttö voi johtaa huomattaviin energiansäästöihin. Lisäksi heillä on minimaalinen lämpöhäviö kompaktin suunnittelusta ja tehokkaasta rakentamisestaan, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan kestävään kehitykseen keskittyville modernille teollisuudelle.

 

Monipuolisuus kaikkialla toimialoilla
Toinen rohkeiden levylämmönvaihtimien etu on niiden monipuolisuus. Niitä voidaan käyttää monissa teollisuusasetuksissa, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon eri aloille. Esimerkiksi keskipakoerottimet ja pyörivät suihkukonsekoittimet ovat yleisiä elintarvike- ja juomateollisuudessa, missä tarkka lämpötilanhallinta on tarpeen tuotteen laadun varmistamiseksi. BPH: t voidaan helposti integroida näihin järjestelmiin niiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Samoin turvaventtiilien toimittajat työskentelevät usein toimialojen kanssa, jotka vaativat luotettavia ja tehokkaita lämmönhallintajärjestelmiä. BPHE: tä käytetään usein Kenian ruuvipumppujen rinnalla ja pyörivässä rummun suodattimen valmistajissa energian käytön optimoimiseksi nesteenkäsittely- ja suodatusprosesseissa. BPHE: n kompakti luonne antaa niiden myös helposti asentaa järjestelmiin, joissa on rajoitetusti tilaa, lisäämällä niiden monipuolisuutta.

 

Pitkäaikainen kestävyys ja heikko ylläpito
Brazed Plate -lämmönvaihtimet tunnetaan pitkäaikaisesta kestävyydestään. Juutusprosessi eliminoi tiivisteiden tarpeen, jotka ovat yleisiä muun tyyppisissä lämmönvaihtimissa ja usein ensimmäinen komponentti, joka epäonnistuu. Tämä johtaa vankkaan, vuotovapaan malliin, joka vaatii minimaalista huoltoa. Tankkien puhdistuslaitteisiin tai putken lämmönvaihtimien valmistajiin luottavalle teollisuudelle tämä tarkoittaa vähentyneitä seisokkeja ja alhaisempia huoltokustannuksia pitkällä aikavälillä. Tiivojen puuttuminen tarkoittaa myös sitä, että BPHes pystyy käsittelemään korkeampia paineita ja lämpötiloja, mikä tekee niistä sopivia vaativiin sovelluksiin. Tämä kestävyys on erityisen hyödyllinen energiaintensiivisillä toimialoilla, joissa jatkuvan toiminnan ylläpitäminen on välttämätöntä tehokkuuden ja kannattavuuden kannalta.

 

Ympäristöhyödyt
Energiatehokkuuden lisäksi rakennetut levyn lämmönvaihtimet tarjoavat myös ympäristöhyötyjä. Vähentämällä energiankulutusta, ne auttavat alentamaan hiilijalanjälkeään linjassa maailmanlaajuisten ponnistelujen kanssa ilmastomuutoksen torjumiseksi. BPHE: n kompakti koko tarkoittaa myös sitä, että niiden rakentamiseen tarvitaan vähemmän materiaalia, mikä edistää resurssien säilyttämistä. Teollisuus, joka käyttää nesteytetyn maakaasun tai teollisuuden potkut lämmittimien kaasun palamisyksiköitä, voivat hyötyä huomattavasti BPHE: stä, koska näihin yksiköihin liittyy usein suuria energiantarpeita. BPHES: n integrointi voi auttaa vähentämään päästöjä ja edistämään kestävämpiä teollisuuskäytäntöjä.

Brased -levytyyppisen lämmönvaihtimen levitys

LVI
BPHE: tä käytetään lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmissä (LVI) lämmön siirtämiseksi järjestelmän kuumien ja kylmien puolten välillä. Ne ovat erityisen hyödyllisiä jäähdytyssovelluksissa, kuten ilmastointi, koska ne pystyvät käsittelemään korkean lämpötilan eroja ja tarjoamaan hyvän lämpötehokkuuden.

 

Teollisuusprosessit
BPHE: tä käytetään useissa teollisuusprosesseissa, jotka vaativat lämmönsiirtoa. Ne ovat erityisen hyödyllisiä sovelluksissa, joihin liittyy syövyttäviä tai viskooseja nesteitä, koska ne kestävät näihin prosesseihin liittyvät korkeat paineet ja lämpötilat.

Jäähdytys

BPHE: tä käytetään jäähdytysjärjestelmissä lämmön siirtämiseen kylmäaineen ja jäähdytysväliaineen välillä. Ne ovat erityisen hyödyllisiä pienikokoisissa jäähdytysjärjestelmissä, kuten pienissä laitteissa tai autojen ilmastoinnissa käytetyt.

Uusiutuva energia

BPHES: ää käytetään monissa uusiutuvien energialähteiden järjestelmissä, kuten aurinkoenergiajärjestelmissä ja geotermisissä lämpöpumppuissa, lämmön siirtämiseksi energialähteen ja lämmön varastointi- tai jakelujärjestelmän välillä.

Ruoan ja juoman jalostus

BPHES: ää käytetään elintarvike- ja juomateollisuudessa lämmittämään tai jäähdyttämään nesteitä valmistusprosessin aikana. Ne ovat erityisen hyödyllisiä viskoosisten nesteiden lämmittämisessä tai jäähdytyksessä, kuten maidossa tai siirappissa, koska ne voivat tarjota suuren pinta -alan lämmönsiirtoa varten.

 

Kuinka rakentunut levytyyppinen lämmönvaihdin toimii?

 

 

Brazed -levyn lämmönvaihtimet (tunnetaan myös nimellä levy- ja kuoren lämmönvaihtimet) ovat yksi tehokkaimmista markkinoilla saatavissa olevista lämmönvaihtimista. Ne on rakennettu sarjalla metallilevyjä, jotka on pakko yhteen korkeissa lämpötiloissa tiivisteen muodostamiseksi. Levyjen väliset tilat täytetään sitten lämmönjohtavalla nesteellä, kuten vedellä tai öljyllä, ja koko yksikkö on kotelossa.

 

Brazed Plate -lämmönvaihtimet toimivat siirtämällä lämpöä nesteestä toiseen metallilevyjen läpi. Lämmitetty tai jäähdytetty neste virtaa levyjen välisten kanavien läpi, kun taas toinen neste kulkee levyjen ulkopuolelle. Kun kaksi nestettä virtaavat toistensa ohi, lämpö siirretään yhdestä toiseen, aiheuttaen molemmat nesteet lämpötilan vaihtamisen.


Juottoisen levyn lämmönvaihtimen tehokkuus riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien käytettävien nesteiden tyyppi, yksikön koko ja käyttöolosuhteet. Yleensä rakennetut levyn lämmönvaihtimet ovat kuitenkin paljon tehokkaampia kuin niiden kuoren ja putkien vastineet ja pystyvät käsittelemään korkeampia lämpötiloja ja paineita.

 

Brazed Levyn lämmönvaihdin vs. tiivistetty levylämmönvaihdin

 

Brazed Plate -lämmönvaihtimet koostuvat sarjasta ohuita metallilevyjä, jotka on kiinnitetty yhteen reunoilla kompaktin, vuotojenkestävän yksikön muodostamiseksi. Levyjen ja lämmön väliin luotujen kanavien läpi kulkevat nestettä vaihdetaan kahden nesteen välillä. Brazed -levyn lämmönvaihtimet tunnetaan kompaktista koosta, korkeasta lämpötehokkuudesta ja alhaisista kustannuksista. Niitä käytetään yleisesti asuin- ja pienissä kaupallisissa sovelluksissa, kuten uima -altaan lämmityksessä ja kuuman veden lämmityksessä.


Tiivistetyt levyn lämmönvaihtimet koostuvat sarjasta ohuita metallilevyjä, jotka on suljettu tiivisteen kanssa. Tiivisteet tarjoavat joustavan, mutta tiukan tiivisteen levyjen välillä ja estävät kaksi nestettä sekoittamasta. Tiivistetyt levyn lämmönvaihtimet tarjoavat enemmän monipuolisuutta kuin jarrutetut levyn lämmönvaihtimet ja sopivat moniin sovelluksiin, mukaan lukien suuret kaupalliset ja teolliset sovellukset, kuten LVI -järjestelmät, prosessien lämmitys ja jäähdytys sekä jäähdytys. Niitä on myös helpompi purkaa ja puhdistaa verrattuna kaivattuihin levylämmönvaihtimiin.

 

Näkökohta

Brazed Levyn lämmönvaihdin

Tiivistetty levyn lämmönvaihdin

Rakennus

Koostuu ohuista metallilevyistä, jotka ovat rakentuneita

Koostuu ohuista metallilevyistä, jotka on suljettu tiivisteen kanssa

Tiivistys

Hitsattu yhdessä ilman tiivisteitä

Suljettu tiivisteellä, joka tarjoaa joustavan mutta tiukan tiivisteen

Ylläpito

Ei helposti purettu, vaikea puhdistaa tai korjata

Voidaan helposti purkaa ja puhdistaa tai korjata

Koko

Kompakti ja kevyt, sopii pieniin tai keskisuuriin sovelluksiin

Suurempi ja raskaampi, soveltuu moniin sovelluksiin

Maksaa

Alhaiset kustannukset yksinkertaisemmasta valmistusprosessista

Korkeammat kustannukset monimutkaisemman valmistusprosessin vuoksi

Lämpötehokkuus

Korkea lämpötehokkuus, joka johtuu levyjen välisestä läheisestä kosketuksesta

Korkea lämpötehokkuus, joka johtuu levyjen välisestä läheisestä kosketuksesta

Korroosionkestävyys

Rajoitettu vastus korroosiolle

Hyvä vastus korroosiolle

Painekunta

Alhaisempi enimmäispainelootto

Suurempi enimmäispainelootto

Soveltaminen

Asuin- ja pienet kaupalliset sovellukset

Suuret kaupalliset ja teolliset sovellukset

 

Vaiheet, joita voidaan seurata lämmönsuunnittelun suorittamiseksi kaivatulle levytyyppiselle lämmönvaihtimelle
 

1. Määritä lämpövelvollisuus
Ensimmäinen askel BPHE: n suunnittelussa on määrittää lämmön määrä, joka on siirrettävä kahden nesteen välillä. Tämä voidaan laskea lämmönsiirtoyhtälöllä q=u x a x ΔT, jossa Q on lämpöverkko, u on lämmönsiirtokerroin, A on lämmönsiirtoalue ja ΔT on lämpötilaero kahden nesteen välillä.

 

2. Valitse BPHE -tyyppi ja koko
Kun lämpövelvollisuus on määritetty, seuraava vaihe on valita sopiva BPHE -tyyppi ja koko sovellusvaatimusten perusteella. Tähän sisältyy kahden nesteen, samoin kuin kaikki muut erityisvaatimukset, kuten korroosionkestävyys tai kompakti koko.

 

3. Laske lämmönsiirtokerroin
Lämmönsiirtokerroin on mitta BPHE: n kyvystä siirtää lämpöä kahden nesteen välillä. Siihen vaikuttavat tekijät, kuten virtausnopeudet, nesteen ominaisuudet ja BPHE: n suunnittelu. Lämmönsiirtokerroin voidaan laskea käyttämällä empiirisiä korrelaatioita tai laskennallisen nesteen dynamiikan (CFD) simulaatioita.

Brazed Plate Type Heat Exchanger

 

Brazed Heat Exchanger

4. Laske paineen pudotus
Painehäviö on mittausvirtauskestävyyden mitta BPHE: n läpi, ja siihen vaikuttavat tekijät, kuten virtausnopeudet, nesteen ominaisuudet ja BPHE: n suunnittelu. Painehäviö voidaan laskea empiirisillä korrelaatioilla tai CFD -simulaatioilla.

 

5. Määritä likaantumiskerroin
Likaantuminen on lämmönsiirtopintojen kertymistä, mikä voi vähentää BPHE: n lämmönsiirtotehokkuutta ajan myötä. Likaantumiskerroin voidaan arvioida nesteen ominaisuuksien ja sovellusolosuhteiden perusteella, ja sitä käytetään likaantumisen aiheuttaman lämmönsiirtotehokkuuden vähentymisen huomioon ottamiseen.

 

6. Optimoi malli
Lopuksi, BPHE: n suunnittelu voidaan optimoida haluttujen suorituskykyparametrien, kuten maksimaalisen lämmönsiirtotehokkuuden tai vähimmäispaineen pudotuksen saavuttamiseksi. Tähän voi kuulua tekijöiden, kuten levyn geometrian, nesteen virtauskuvioiden tai käytettyjen materiaalien säätäminen.

Brazed Plate -tyyppinen lämmönvaihtimen nesteen virtausperiaate

Virtausperiaate infektoidussa levyn lämmönvaihtimen höyrystimessä
Järkytetyssä levyn lämmönvaihtimessa nämä kaksi väliainetta virtaavat aina vastakkaisiin suuntiin, sitä kutsutaan virran virtaukseksi. Kaksivaiheinen kylmäaine (höyry + neste) tulee lämmönvaihtimen vasempaan alaosaan, ja höyryn laatu riippuu sovelluksen käyttöolosuhteista. Nestemäisen faasin haihtuminen tapahtuu kanavien sisällä ja joitain ylikuumenemisasteita pyydetään aina.

 

Virtausperiaate infektoidussa levyn lämmönvaihtimen lauhduttimessa
Sillä on samat komponentit kuin höyrystimellä. Kuuma kylmäaine tulee lämmönvaihtimen vasemmasta yläkulmasta ja alkaa tiivistyä kanavapinnoilla, kunnes ne tiivistyvät täysin, ja myös alajäähdytys vaaditaan.

 

Multipass -suunnittelu Brazed Plate -lämmönvaihdin
Lämmönvaihdin voidaan suunnitella monikanavoiksi asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Voimme tarjota erilaisia ​​yhteyspaikkoja, tyyppejä ja kokoja asiakaskohtaisten mallien perusteella.

 

Kaksoisjärjestelmä rakensi lämmönvaihtimen suunnittelu
Kaksoispiiri viittaa kahteen kylmäainevirtaan ja yhteen vesivirtaan. Suunniteltu ristivirtausmalliksi, toisin sanoen, kaivattu levyn lämmönvaihdin voi yhdistää kaksi riippumatonta kylmäainepiiriä. Tämä malli varmistaa, että jokainen kylmäainepiiri altistuu koko veden virtaukselle. Tärkein etu on, että vesijäähdytyskyky voidaan silti maksimoida, kun vain kompressori on käynnissä.

Huoltovinkit Brazed Plate -tyyppiseen lämmönvaihtimeen
 

Estä jäätäminen kaivatulla levyn lämmönvaihtimilla
Kun lämpötila on alhaisempi kuin 0 aste, vedenvaihtimen vesi on mahdollista jäädyttää. Jotta jarrutettu levyn lämmönvaihdin on vaurioitumassa matalalla lämpötilassa, tyhjennysventtiili on asennettava ilmastointiyksikköön. Kun käytät Brased Plate -lämmönvaihdin, kiinnitä huomiota pitämään veden kiertäminen ja lämmitys ja tyhjennä vesi, kun sitä ei käytetä. Etyleeniglykoli voidaan tarvittaessa lisätä veteen jäätymisen estämiseksi. Kiinnitä huomiota höyrystimen sisällä olevaan valtioon jäädyttämisen estämiseksi höyrystimen veden puolella. Sisustusveden lämpötila on liian alhainen, veden virtaus on liian pieni tai vesi on katkaistu, kylmäaineiden huuhtelukapasiteetti ei riitä jne., Kaikki aiheuttavat haihtumislämpötilan olevan liian matala.

 

Vältä vesivasaraa
Vesivasara on tila, joka tapahtuu, kun puristamaton neste virtaa putken läpi ja muuttaa yhtäkkiä sen virtausnopeutta. Yleensä vesivasara tapahtuu, kun solenoidiventtiili on yhtäkkiä suljettu. Vesivasara voi repiä putket, vaurioventtiilit ja jarruvat levyn lämmönvaihtimet. Siksi venttiilin avaamisen tai sulkemisen viivästyminen voi välttää tämän ilmiön ja suojata kaikkia nestemäisiä laitteita.

 

Vedenlaatukäsittely
Veden laadun erojen vuoksi eri paikoissa ja paikassa, jossa levyn lämmönvaihdin on käytetty, on tärkeää kiinnittää huomiota veden laatuongelmien ratkaisuun tavanomaisen ylläpidon aikana. Siksi kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin. Vältä korroosiota ja skaalausta. Asteikon muodostuminen johtuu pitoisuudesta, lämpötilasta, pH -arvosta ja muista tekijöistä, jotka aiheuttavat mineraalisuolojen kiteytymisen ja saostumisen, ja tarttuvat räjähdytetyn levyn lämmönvaihtimen pintaan. Mitä suurempi lämpötila, pitoisuus ja pH -arvo, sitä suurempi on asteikon muodostumisen mahdollisuus.

 

Putkenpuhdistus
Levyn lämmönvaihtimen puhdistusmenetelmiä varten eri sovellukset käyttävät erilaisia ​​menetelmiä. Jäähdytys- ja ilmastointilaitteissa yleisesti käytettyyn lautasen lämmönvaihtimeen, jos lika muodostuu huonon veden laadun, kemiallisen puhdistuksen, takapesun tai näiden yhdistelmän vuoksi. Jos lika on pääasiassa sedimenttiä, säännöllinen paikan päällä oleva takapesu on helpoin ja tehokkain menetelmä. Jos skaalaus tapahtuu, sitä on käsiteltävä kemiallisesti. Voi käyttää heikkoa happopuhdisinta. Puhdista noin kahdesti normaali virtausnopeus, puhdista levyn lämmönvaihdin kuljettamalla pumppu vastakkaiseen suuntaan lämmönvaihtimen läpi. Puhdistusaineena käytetty heikko happo voi olla 5 -prosenttinen fosforihappo tai oksaalihappoliuos, joka kiertää järjestelmässä vastakkaiseen suuntaan kuin normaali käyttö. Järjestelmän puhdistamisen jälkeen huuhtele juotettu levylämmönvaihdin vedellä vähintään 30 minuutin ajan.

 

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 Brazed Plate -tyyppiseen lämmönvaihtimeen
 

K: Kuinka tehokas on kaivattu levyn lämmönvaihdin?

V: Pyöretyn lämmönvaihtimelle kokonaislämmönsiirtokerroin vaihtelee välillä 38,3 - 362,5 W M - 2 K - 1 ja exergy -tehokkuus on alueella 54,2–85,7%.

K: Mikä on lämmönvaihtimen juomaprosessi?

V: Levyn lämmönvaihtimen juottaminen prosessivirta on: Leikkauslevy → Muodostuminen → Pinnan esikäsittely → Kokoonpano → Tyhjiöjuoksu → Hitsaustarkastus → Viimeistely.

K: Mikä on kaivatun levyn lämmönvaihtimen tärkein etu?

V: Tehokas - ilman tiivisteitä tai tukilaitteita tarvitaan lämpöä noin 95% materiaalista. Erittäin turbulentti virtaus antaa sinun käyttää myös pieniä lämpötilaeroja tehokkaasti.

K: Mitä eroa on kaivattujen ja hitsatut lämmönvaihtimien välillä?

V: Brazed Plate Heat -vaihtimet ovat tehokkaita ja kompakteja, mikä tekee niistä erinomaisen taloudellisen valinnan. Hitsatut levyn lämmönvaihtimet ovat samanlaisia ​​kuin tiivistetyt levyn lämmönvaihtimet, mutta sen sijaan levyt hitsataan toisiinsa.

K: Mikä on levytyyppisen lämmönvaihtimen toimintaperiaate?

V: Levyn lämmönvaihtimella lämpö leikkaa pinnan läpi ja erottaa kuuman väliaineen kylmästä. Siten lämmitys- ja jäähdytysnesteet ja kaasut käyttävät minimaalisia energiatasoja. Lämmönsiirron teoria väliaineiden ja nesteiden välillä tapahtuu, kun: Lämpö siirretään aina kuumasta väliaineesta kylmään väliaineeseen.

K: Mikä on parempi rakennus- tai tiivistetty lämmönvaihtimet?

V: Tiivistön lämmönvaihtimien lämmönsiirto on pienempi kuin rakentuneiden tapauksessa. Tämä tarkoittaa, että rakennetut lämmönvaihtimet tarvitsevat vähemmän materiaalia, mikä johtaa siten alhaisempaan hintaan.

K: Mikä on levyn lämmönvaihtimen elinajanodote?

V: Lämpövaihtimet on yleensä suunniteltu 20 tai 25 vuoden elinaikana. Itse asiassa ne ovat usein käytössä paljon kauemmin.

K: Mikä on parempi rakennuslevy tai kuori ja putken lämmönvaihdin?

V: Levyn lämmönvaihtimet ovat jopa viisi kertaa tehokkaampia kuin kuoren ja putkien mallit, joiden lähestymislämpötilat ovat yhtä lähellä kuin 1 aste F. Lämmön talteenotto voidaan lisätä huomattavasti vaihtamalla vain olemassa olevat kuori- ja putket pienikokoisille lämmönvaihtimille.

K: Voitko ylisuuria levyn lämmönvaihtimen?

V: Lämmönvaihdin ylisuuri on vaaraton, jopa huomattava. Kuitenkin paljon suurempien vaihtajien käyttäminen kuin tarvitsemme merkittäviä kustannuksia, jotka jossain vaiheessa lakkaavat perustelusta. Oikein valittua vaihtoa on ylimitoitettu 20-50% suhteessa vaadittavaan lämmitystehoon.

K: Mikä on paras likaisen veden lämmönvaihdin?

V: Raadutetut pinnan lämmönvaihtimet (SSHE) ovat edullinen valinta vaikeisiin lämmönsiirtosovelluksiin; Esimerkiksi niistä, joilla on korkea viskositeetti ja missä likaantumisesta voi tulla ongelma.

K: Kuinka vähennät paineen pudotusta levyn lämmönvaihtimessa?

V: Kuoren halkaisijan lisääminen. Kuoren halkaisijan lisääminen lisää putken virtausaluetta lisääntyneiden putkien lukumäärän vuoksi ja vähentää siten putken virtauksen nopeutta ja vähentää siten putken sivupaineen pudotusta. Lisäksi se tarkoittaa myös putken pituutta, joka myös johtaa vähentyneeseen paineen pudotukseen.

K: Mitkä ovat rakennetun levyn lämmönvaihtimien ongelmat?

V: Lisääntynyt paineen pudotus sisääntulosta poistoaukkoon.
Lämmönsiirtotehokkuuden menetys.
Virtauksen ja suorituskyvyn menetys.
Prosessineste vuoto.

K: Mikä on levyn lämmönvaihtimen suurin paine?

V: Kupari -kaivattu levyn lämmönvaihtimet ovat paineenkestävää jopa 30 baaria, nikkeli, joka on kasvanut 10 baariin. Erityismallit ovat kuitenkin sopivia myös korkeampiin paineisiin. Tiivistetyt levyn lämmönvaihtimet ovat erityisen sopivia suuriin virtauksiin ja suuriin jäähdytyskapasiteetteihin.

K: Mitkä ovat levyn lämmönvaihtimien edut ja haitat?

V: Ne voivat usein olla kompakti ja joskus halvempia kuin kuori ja putki, mutta heillä ei ole niin paljon suunnittelun joustavuutta kuin kuori ja putki. Niiden täydellinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, kuten elintarvikkeiden jalostukseen ja lääketuotantoon.

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 tehokas on kaivattu levyn lämmönvaihdin?

V: Pyöretyn lämmönvaihtimelle kokonaislämmönsiirtokerroin vaihtelee välillä 38,3 - 362,5 W M - 2 K - 1 ja exergy -tehokkuus on alueella 54,2–85,7%.

K: Onko levyn lämmönvaihtimet huono?

V: PHE: t ovat pitkäaikaisia, mutta heillä on toisinaan suorituskykyvaikeuksia. Vuoto yksikön ulkopuolella, vuoto yksikön sisällä ja paineen pudotus ovat kolme yleisintä PHES -ongelmaa. Suurin osa näistä ongelmista on helppo tunnistaa ja ratkaista.

K: Mikä on paras kemikaali levyn lämmönvaihtimen puhdistamiseen?

V: Siksi ainoa tapa puhdistaa juotetut levyvaihtimet on kemiallinen puhdistus käyttämällä aineita, jotka poistavat asteikon ja epäpuhtaudet sisäpuolelta. Useimmiten tämä puhdistus tehdään käyttämällä 5 -prosenttista fosforin tai oksaalihapon liuosta.

Suositut Tagit: Brazed -levytyyppinen lämmönvaihdin, Kiinan rakennuslevytyyppinen lämmönvaihtimen valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely