| Бренд: | DGXT | Модель: | БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ |
|---|---|---|---|
| Приложения: | Общие обязанности по отоплению и охлаждению. Отопление паром | тарелка: | Нержавеющая сталь: сплав 316, сплав 304. Сплав 254 SMO, сплав C276, титан. |
| Прокладка: | Нитрил, ЭПДМ, Витон | Код ТН ВЭД:: | 84195000 |
| Рамка: | Углеродистая сталь | Даты подготовлены заказчиком: | среда, скорость потока, температура и т. д. |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
Пластинчатый теплообменник типа DGXT для морской воды
Необходимые данные для расчета
1. Расход жидкостей или тепловая нагрузка
2. Температура с двух сторон
3. Физические свойства рассматриваемых жидкостей (если это не вода)
Теплообменник пластинчатый Материал Теплые советы:
| Материал пластины | Применимые жидкости |
| Нержавеющая сталь (SU304, 316 и т.д.) | Чистая вода, речная вода, пищевое масло, минеральное масло |
| Нержавеющая сталь и Ti, Ti-Pd | Морская вода, соленая вода, солевые соединения |
| 20Cr, 18Ni, SMO | Разбавленная серная кислота, водный раствор солей, Неорганические растворы |
| Никель | Высокотемпературный и концентрированный каустик |
| Хастеллой | Концентрированная серная кислота, соляная кислота, фосфорная кислота |
| Уплотнительный материал: | Адаптируемая температура | Подходит для жидкости |
| NBR | -15~+120ºC | Вода, морская вода, пищевое масло, соленая вода |
| HNBR | -15~+140ºC | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода |
| EPDM | -25~+170ºC | Горячая вода, водяной пар, кислота, щелочь |
| Viton | -5~+180ºC | Кислота, щелочь, жидкость |
Базовая композитная структура показана на рисунке:
Пластинчатый теплообменник
1. Пластина пластинчатого теплообменника и уплотнительная прокладка пластинчатого теплообменника
2. Фиксирующая прижимная плита
3. Подвижная прижимная плита
4. Зажимной болт
5. Верхний направляющий стержень
⒍ нижний направляющий стержень
⒎ задняя стойка
Особенности:
а. Высокий коэффициент теплопередачи
б. Логарифмическая средняя разность температур велика, а конечная разность температур мала
в. Малая занимаемая площадь
г. Легко изменить площадь теплообмена или комбинацию процессов
д. Малый вес
е. Низкая цена
ж. Легко изготовить
з. Легко чистить
и. Малые тепловые потери
к. Малый объем
л. Не склонны к образованию накипи
м. Рабочее давление не должно быть слишком высоким, возможна утечка
н. Легко засоряется
Выбор типа пластины
Тип пластины или гофрированный тип определяется в соответствии с фактическими потребностями теплообменных ситуаций. Для случаев большого расхода и малого допустимого перепада давления следует выбирать тип пластины с малым сопротивлением, наоборот, тип пластины с большим сопротивлением. В зависимости от давления и температуры жидкости решается вопрос о выборе разборного или паяного типа. 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 канала
Поток относится к группе параллельных каналов потока в одном направлении потока 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 процессов 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 коэффициент конвективной теплопередачи с обеих сторон поверхности теплопередачи равен или близок, коэффициент теплопередачи получает большее значение. Хотя скорость потока между пластинами пластинчатого теплообменника различна, средняя скорость потока по-прежнему используется при расчете теплообмена и гидравлического сопротивления. Поскольку соединительные трубы "U" однопроцессного типа закреплены на прижимной 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 выбор типа до тех пор, пока не будут выполнены технологические требования.
Метод расчета
Расчет коэффициента теплопередачи и перепада давления осуществляется по кривым характеристик продукции различных производителей. Кривая характеристик (критериальная корреляция) обычно получается из испытаний продукта. Для типов пластин, не прошедших испытания, критериальная корреляция типа пластины может быть получена по характерным геометрическим размерам типа пластины с помощью метода референтных размеров, который используется некоторым общемировым программным обеспечением.
Программное обеспечение для выбора
Что касается программного обеспечения для выбора пластинчатых теплообменников, то производитель имеет собственное программное обеспечение для выбора в соответствии со своим типом пластины.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Станьте нашим VIP-клиентом для получения дополнительной информации и скидок!
![]()
![]()