| Модель №.: | индивидуальный | Торговая марка: | ДГСТ ИЛИ ОЭМ |
|---|---|---|---|
| Источник: | Китай | Код ТН ВЭД: | 84195000 |
| Порт: | Шанхай, Китай | Приложение: | Обогреватель, холодный |
| Принцип: | Рекуперативный теплообменник | Стиль: | Тип пластины |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
Справочник по выбору материала пластин теплообменника:
| Материал пластины | Пригодная жидкость |
| Нержавеющая сталь (304, 316) | Чистая вода, дистиллированная вода, пищевое масло, минеральное масло |
| (Ti,Ti-Pa) | Морская вода, соленая вода, солевые соединения |
| 20Cr, 18Ni, 6Mo (2455Mo) | Разбавленная серная кислота, разбавленный сульфат, водный раствор органических веществ |
| (Ni) | Высокотемпературный и высококонцентрированный каустик натрия |
| HASTELLOY (C276, D25, B2G) | Концентрированная серная кислота, соляная кислота и фосфорная кислота |
| Уплотнительный материал: | Пригодная температура | Подходящая жидкость |
| NBR | -15~+120℃ | Вода, морская вода, пищевое масло, соленая вода |
| HNBR | -15~+140℃ | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода |
| EPDM | -25~+170℃ | Горячая вода, водяной пар, кислота, щелочь |
| Viton | -5~+130℃ | Кислота, щелочь, жидкость |
Выбор типа пластины
Тип пластины или гофрированный тип определяется в соответствии с фактическими потребностями теплообменных процессов. Для случаев большого расхода и малого допустимого перепада давления следует выбирать тип пластины с малым сопротивлением, наоборот, следует выбирать тип пластины с большим сопротивлением. В зависимости от давления и температуры жидкости решите, следует ли выбирать разборный или паяный тип. При определении типа пластины не следует выбирать пластину со слишком малой площадью одной пластины, чтобы избежать чрезмерного количества пластин, малого расхода между пластинами и низкого коэффициента теплопередачи. Этому вопросу следует уделять больше внимания при работе с большими теплообменниками.
Выбор процесса и потока
Поток относится к группе параллельных каналов потока в одном направлении движения среды в пластинчатом теплообменнике, а канал потока относится к каналу потока среды, образованному двумя соседними пластинами в пластинчатом теплообменнике. Как правило, несколько каналов потока соединяются параллельно или последовательно, образуя различные комбинации каналов для холодной и горячей среды.
Форма комбинации процесса определяется расчетом теплообмена и гидравлического сопротивления и соответствием требованиям технологических условий. Старайтесь сделать коэффициент конвективной теплопередачи в каналах холодной и горячей воды равным или близким друг к другу, чтобы получить наилучший эффект теплопередачи. Поскольку при равенстве или близости коэффициента конвективной теплопередачи с обеих сторон поверхности теплопередачи коэффициент теплопередачи принимает большее значение. Хотя скорость потока между пластинами пластинчатого теплообменника различна, при расчете теплообмена и гидравлического сопротивления используется средняя скорость потока. Поскольку соединительные трубы "U" одноходового процесса закреплены на компрессионной плите, их удобно разбирать и собирать.
Проверка перепада давления
При проектировании и выборе пластинчатого теплообменника существуют определенные требования к перепаду давления, поэтому его следует проверять. Если расчетный перепад давления превышает допустимый перепад давления, следует повторно провести расчет проектирования и выбора типа до тех пор, пока не будут выполнены технологические требования.
Метод расчета
Расчет коэффициента теплопередачи и перепада давления осуществляется по кривым производительности продукции различных производителей. Кривая производительности (критериальная корреляция) обычно получается из испытаний производительности продукта. Для типов пластин, не имеющих испытаний производительности, критериальная корреляция типа пластины может быть получена в соответствии с характерными геометрическими размерами типа пластины с помощью метода эталонного размера, который используется некоторым общемировым программным обеспечением.
Программное обеспечение для подбора
Что касается программного обеспечения для подбора пластинчатых теплообменников, то производитель имеет собственное программное обеспечение для подбора в соответствии со своим типом пластин.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Функция пластинчатого теплообменника
Пластинчатый теплообменник - это устройство, которое непрерывно передает тепло от одной среды к другой без добавления энергии в процесс. Основная концепция пластинчатого теплообменника с рамой заключается в том, что две жидкости протекают по обе стороны тонкой гофрированной металлической пластины, благодаря чему тепло легко передается между ними.
Эффективность пластинчатого теплообменника требует меньшей площади по сравнению с другим теплообменным оборудованием и имеет меньший вес.
Конструкция пластинчатого теплообменника
Пластинчатый теплообменник проектируется с одноходовым или многоходовым потоком, в зависимости от назначения. Для большинства задач подходит одноходовая схема, и часто является предпочтительным решением, поскольку все соединения остаются на неподвижной части рамы и, следовательно, облегчают разборку. Многоходовая схема, однако, требуется при низких расходах или при близких температурах приближения. Другие факторы, такие как высота потолка здания или ограничения по пространству для работы с большими пластинами, часто приводят к решению использовать многоходовую схему и, следовательно, большее количество меньших пластин.
Типы пластинчатых теплообменников
Пластинчатые теплообменники Paraflow
Paraflow - это оригинальный тип пластинчатого теплообменника, разработанный APV для обеспечения максимальной эффективности и экономической целесообразности при работе с широким спектром теплообменных применений.
Паяные пластинчатые теплообменники Para
Паяные теплообменники Para - это компактные, экономичные устройства, разработанные для обеспечения высокой тепловой эффективности при сохранении низких перепадов давления. Это идеальный выбор для многих однофазных и двухфазных теплообменных применений в промышленных и холодильных установках.
Преимущества пластинчатых теплообменников
Легкость снятия и очистки