Värmeväxlare av hårda plattor

Värmeväxlare av hårda plattor

Helade plattvärmeväxlare är en typ av värmeväxlare som används för att överföra värme mellan två vätskeströmmar, till exempel mellan en varm vätska och en kall vätska. De består av en serie tunna, korrugerade metallplattor som är hårda ihop med hjälp av en högtemperaturlödningsprocess.

Varför välja oss?

 

 

Rik upplevelse
Vårt team består av mer än 30 teknisk personal med mer än 20 års branscherfarenhet och har hjälpt våra produkter att få mer än 55 patentcertifikat.

 

Välutrustad
Företaget är utrustat med flera avancerade mögelbehandling CNC-maskinverktyg, speciella hydrauliska pressar, stansmaskiner, integrerade blankmaskiner och annan utrustning och kan ge kunderna högkvalitativa värmeväxlare och packningsdelar, särskilt GEA, Tranter, APV, AGC och andra modeller.

 

Kvalitetssäkring
Vi har vårt eget kvalitetsinspektionscenter för att säkerställa att produktionsprocessen uppfyller ISO -standarder och genomför kvalitetskontroll av värmeväxlare genom hydraulisk trycktestutrustning, styrka testutrustning etc. för att säkerställa att alla produkter uppfyller CE- och ROHS -certifieringar.

 

Anpassade tjänster
Vårt team är bra på anpassad design och produktion och stöder OEM- och ODM -beställningar, inklusive att tillhandahålla olika värmeväxlingsrör, fenor, strukturella delar och rör för att uppfylla kraven i olika användningsmiljöer.

 

Vad är elda värmeväxlaren av platta?

 

 

Helade plattvärmeväxlare är en typ av värmeväxlare som används för att överföra värme mellan två vätskeströmmar, till exempel mellan en varm vätska och en kall vätska. De består av en serie tunna, korrugerade metallplattor som är hårda ihop med hjälp av en högtemperaturlödningsprocess. Vätskeströmmarna flyter genom plattvärmeväxlaren i separata kanaler, och värme överförs från en vätskeström till den andra genom metallplattorna.

Swep Heat Exchanger

Svep värmeväxlare

SWEP-värmeväxlare är en effektiv, miljövänlig och energibesparande värmeväxlare som är allmänt använt vid industriell kylning, byggande luftkonditionering, fordonsindustri och andra områden. Det är en värmeväxlare baserad på nya material, med utmärkt värmeöverföringsprestanda och tillförlitlighet.

Brazed Heat Exchanger

Hårbygd

Den hårda plattvärmeväxlaren bildas av interaktion och superposition av flera plattor. Varje platta består av två lager metallplattor, som är anslutna genom hårdlödningsteknik. Vätskeflöden genom kanaler mellan plattorna och kommer i kontakt med ytan på plattorna och uppnår därmed värmeöverföring.

Aluminum Brazed Heat Exchanger

Aluminiumbrödande värmeväxlare

Aluminiumlödningsvärmeväxlare är en effektiv och miljövänlig värmeväxlingsutrustning som är allmänt använt vid kylning, luftkonditionering, kemiska och andra fält. Aluminiumlödningsvärmeväxlare är en värmeväxlingsutrustning baserad på aluminiumlödningsteknik, som har fördelarna med liten storlek, hög värmeväxlingseffektivitet, energibesparing och miljöskydd.

Swep Brazed Plate Heat Exchanger

Svep hårad plattvärmeväxlare

SWEP -hårda plattvärmeväxlare är en effektiv och kompakt värmeväxlingsutrustning som är allmänt använt i industriproduktion, petrokemisk industri, läkemedels- och pappersfält. Denna utrustning använder hårdlödningsteknik för att svetsa metallplattor tillsammans för att bilda en ny typ av värmeväxlare, som har fördelarna med hög värmeöverföringseffektivitet, liten volym, lätt och rymdbesparing.

product-750-750

Nickelbröd plattvärmeväxlare

Nickelbrödad plattvärmeväxlare är en effektiv och kompakt värmeväxlare som är allmänt används i energi, kemisk, kylning och andra fält. Den antar nickelödningsprocess för att svetsa metallplattor tillsammans och bildar en unik plattstruktur med hög värmeöverföringsprestanda, hög korrosionsbeständighet och effektiv energibesparing.

Brazed Plate Type Heat Exchanger

Värmeväxlare av hårda plattor

Lödning är en processmetod som använder en fusionsreaktion mellan hårlödningsmaterialet och basmetallen för att ansluta metalldelar. Fördelen med hårlödning är att den inte orsakar skador på basmetallen under svetsprocessen, har hög anslutningsstyrka och är lämplig för anslutning av olika metallmaterial.

Alfa Laval Brazed Plate Heat Exchanger

Alfa Laval -hårlat värmeväxlare

Alfa Laval -hårda plattvärmeväxlaren antar avancerad hårdlödningsteknik för att tätt ansluta metallplåten och tätningsmaterialet. Denna process involverar uppvärmning och smältning av lödningen, vilket gör att den kan tränga in i fogen mellan plattan och tätningsmaterialet och därigenom uppnå tillförlitlig anslutning.

 

 

Fördelar med värmeväxlare av hårslås

 

Förbättrad effektivitet med hårda plattvärmeväxlare
En av de viktigaste fördelarna med hårda plattvärmeväxlare är deras förmåga att uppnå höga nivåer av energieffektivitet. Till skillnad från traditionella skal-och-rörvärmeväxlare har BPHS en större ytarea relativt deras storlek, vilket möjliggör effektivare värmeöverföring. Detta innebär att mindre energi krävs för att uppnå önskat temperaturbyte, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar. I industrier där energieffektivitet är kritisk, till exempel vid drift av industriella avfyrade värmesystem eller gasförbränningsenheter för LNG, kan användningen av BPHes leda till betydande energibesparingar. Dessutom har de minimal värmeförlust på grund av sin kompakta design och effektiv konstruktion, vilket gör dem till ett idealiskt val för moderna industrier med fokus på hållbarhet.

 

Mångsidighet över branscher
En annan fördel med hårda plattvärmeväxlare är deras mångsidighet. De kan användas i en mängd olika industriella miljöer, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för olika sektorer. Till exempel är centrifugalseparatorer och roterande jetblandare vanliga inom livsmedels- och dryckesindustrin, där exakt temperaturkontroll är nödvändig för att säkerställa produktkvalitet. BPHes kan enkelt integreras i dessa system för att förbättra deras energieffektivitet. På liknande sätt arbetar leverantörer av säkerhetsventiler ofta med branscher som kräver pålitliga och effektiva värmehanteringssystem. BPHes används ofta tillsammans med skruvpumpar i tillverkare av Kenya och roterande trumfilter för att optimera energianvändningen i vätskehantering och filtreringsprocesser. Den kompakta naturen hos BPHes gör det också möjligt att installera dem enkelt i system med begränsat utrymme, vilket ytterligare lägger till deras mångsidighet.

 

Långsiktig hållbarhet och lågt underhåll
Melade plattvärmeväxlare är kända för sin långsiktiga hållbarhet. Lödningsprocessen eliminerar behovet av packningar, som är vanliga i andra typer av värmeväxlare och ofta den första komponenten som misslyckas. Detta resulterar i en robust, läckefri design som kräver minimalt underhåll. För branscher som förlitar sig på tankstädningsenheter eller tillverkare av rörvärmeväxlare, innebär detta till minskade driftstopp och lägre underhållskostnader på lång sikt. Frånvaron av packningar innebär också att BPHes kan hantera högre tryck och temperaturer, vilket gör dem lämpliga för mer krävande applikationer. Denna hållbarhet är särskilt fördelaktig inom energikrävande industrier, där upprätthållande av kontinuerlig drift är avgörande för effektivitet och lönsamhet.

 

Miljöfördelar
Förutom deras energieffektivitet erbjuder hårbotten värmeväxlare också miljöfördelar. Genom att minska energiförbrukningen hjälper de industrierna att sänka sitt koldioxidavtryck, i linje med globala ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar. Den kompakta storleken på BPHes innebär också att mindre material krävs för deras konstruktion, vilket bidrar till resursbevarande. Branscher som använder gasförbränningsenheter för LNG eller industriella sparkvärmare kan dra nytta av BPHes, eftersom dessa enheter ofta involverar höga energibehov. Integrering av BPHes kan hjälpa till att minska utsläppen och främja mer hållbara industriella metoder.

Applicering av elduk platta typ värmeväxlare

Hvac
BPHes används vid system för värme-, ventilations- och luftkonditionering (HVAC) för att överföra värme mellan systemets varma och kalla sidor. De är särskilt användbara för kylningsapplikationer, såsom luftkonditionering, eftersom de kan hantera höga temperaturskillnader och ge god termisk effektivitet.

 

Industriprocesser
BPHes används i en mängd olika industriella processer som kräver värmeöverföring. De är särskilt användbara i applikationer som involverar frätande eller viskösa vätskor, eftersom de tål de höga tryck och temperaturer som är förknippade med dessa processer.

Kylning

BPHes används i kylsystem för att överföra värme mellan kylmediet och kylmediet. De är särskilt användbara i kompakta kylsystem, såsom de som används i små apparater eller fordonsluftkonditionering.

Förnybar energi

BPHes används i en mängd olika förnybara energisystem, såsom solvärmesystem och geotermiska värmepumpar, för att överföra värme mellan energikällan och värmelagring eller distributionssystem.

Mat- och drycksbehandling

BPHes används i livsmedels- och dryckesindustrin för att värma eller kyla vätskor under tillverkningsprocessen. De är särskilt användbara för att värma eller kyla viskösa vätskor, såsom mjölk eller sirap, eftersom de kan ge en stor ytarea för värmeöverföring.

 

Hur fungerar en hårbesvär värmeväxlaren?

 

 

Lödda plattvärmeväxlare (även känd som platt- och skalvärmeväxlare) är en av de mest effektiva typerna av värmeväxlare som finns tillgängliga på marknaden. De är konstruerade med en serie metallplattor som är hårda ihop vid höga temperaturer för att bilda en tätning. Utrymmen mellan plattorna fylls sedan med en värmeledande vätska, såsom vatten eller olja, och hela enheten är innesluten i ett hus.

 

Melat plattvärmeväxlare fungerar genom att överföra värme från en vätska till en annan genom metallplattorna. Vätskan som värms upp eller kyls flyter genom kanalerna mellan plattorna, medan den andra vätskan går längs utsidan av plattorna. När de två vätskorna flyter förbi varandra överförs värme från det ena till det andra, vilket får båda vätskorna att ändra temperaturen.


Effektiviteten hos en hårbotten värmeväxlare beror på många faktorer, inklusive den typ av vätskor som används, storleken på enheten och driftsförhållandena. I allmänhet är emellertid hårda plattvärmeväxlare mycket effektivare än deras skal- och rör motsvarigheter och kan hantera högre temperaturer och tryck.

 

Melad plattvärmeväxlare vs Packed Plate Heat Exchanger

 

Lödda plattvärmeväxlare består av en serie tunna metallplattor som är hårda ihop i kanterna för att bilda en kompakt, läcksäker enhet. Vätskan rinner genom kanalerna som skapas mellan plattorna och värmen byts mellan de två vätskorna. Lödda plattvärmeväxlare är kända för sin kompakta storlek, hög termisk effektivitet och låga kostnader. De används ofta i bostads- och små kommersiella applikationer, till exempel uppvärmning av poolen och värme med varmt vatten.


Packted plattvärmeväxlare består av en serie tunna metallplattor som är tätade tillsammans med en packning. Packningarna ger en flexibel men ändå snäv tätning mellan plattorna och förhindrar att de två vätskorna blandas. Packted Plate -värmeväxlare erbjuder mer mångsidighet än hårda plattvärmeväxlare och är lämpliga för ett brett utbud av applikationer, inklusive stora kommersiella och industriella applikationer, såsom VVS -system, bearbetar uppvärmning och kylning och kylning. De är också lättare att demontera och rena jämfört med hårda plattvärmeväxlare.

 

Aspekt

Hårbotten värmeväxlare

Packted plattvärmeväxlare

Konstruktion

Består av tunna metallplattor som är hårda ihop

Består av tunna metallplattor som är tätade tillsammans med en packning

Tätning

Svetsade tillsammans utan packningar krävs

Förseglad med en packning som ger en flexibel men ändå tät tätning

Underhåll

Inte lätt demonterad, svår att rengöra eller reparera

Kan lätt demonteras och rengöras eller repareras

Storlek

Kompakt och lätt, lämplig för små till medelstora applikationer

Större och tyngre, lämplig för ett brett utbud av applikationer

Kosta

Låg kostnad på grund av enklare tillverkningsprocess

Högre kostnad på grund av mer komplex tillverkningsprocess

Termisk effektivitet

Hög termisk effektivitet på grund av nära kontakt mellan plattorna

Hög termisk effektivitet på grund av nära kontakt mellan plattorna

Korrosionsmotstånd

Begränsat motstånd mot korrosion

Bra motstånd mot korrosion

Tryckbetyg

Lägre maximalt tryckbetyg

Högre maximalt tryckbetyg

Ansökan

Bostads- och små kommersiella ansökningar

Stora kommersiella och industriella applikationer

 

Steg som kan följas för att utföra termisk design för en hårbotten värmeväxlare
 

1. Bestäm värmeskiktet
Det första steget i att utforma en BPHE är att bestämma mängden värme som måste överföras mellan de två vätskorna. Detta kan beräknas med hjälp av värmeöverföringsekvationen q=u x a x Δt, där q är värmeplikten, u är den totala värmeöverföringskoefficienten, a är värmeöverföringsområdet och ΔT är temperaturskillnaden mellan de två vätskorna.

 

2. Välj BPHE -typ och storlek
När värmeskiktet har fastställts är nästa steg att välja lämplig BPHE -typ och storlek baserat på applikationskraven. Detta handlar om att överväga faktorer som flödeshastigheter, tryckdroppar och temperaturintervall för de två vätskorna, liksom alla andra specifika krav såsom korrosionsbeständighet eller kompakt storlek.

 

3. Beräkna värmeöverföringskoefficienten
Värmeöverföringskoefficienten är ett mått på BPH: s förmåga att överföra värme mellan de två vätskorna. Det påverkas av faktorer som flödeshastigheter, vätskegenskaper och utformningen av BPHE. Värmeöverföringskoefficienten kan beräknas med hjälp av empiriska korrelationer eller beräkningsvätskedynamik (CFD) -simuleringar.

Brazed Plate Type Heat Exchanger

 

Brazed Heat Exchanger

4. Beräkna tryckfallet
Tryckfallet är ett mått på resistensen mot flödet genom BPHE och påverkas av faktorer som flödeshastigheter, vätskegenskaper och utformningen av BPHE. Tryckfallet kan beräknas med hjälp av empiriska korrelationer eller CFD -simuleringar.

 

5. Bestäm begravningsfaktorn
Fouling är ackumulering av avlagringar på värmeöverföringsytorna, vilket kan minska BPH: s värmeöverföringseffektivitet över tid. Förstärkningsfaktorn kan uppskattas baserat på vätskegenskaperna och applikationsförhållandena och används för att redogöra för minskningen av värmeöverföringseffektiviteten på grund av fouling.

 

6. Optimera designen
Slutligen kan utformningen av BPHE optimeras för att uppnå de önskade prestandaparametrarna, såsom maximal värmeöverföringseffektivitet eller minsta tryckfall. Detta kan involvera justeringsfaktorer såsom plattgeometri, vätskeflödesmönstren eller de använda materialen.

Helad plattform av värmeväxlare vätskeflödesprincip

Flödesprincip i håravdunstes förångare
I en håravfallsvärmeväxlare flyter de två medierna alltid i motsatta riktningar, det kallas strömflöde. Tvåfassköldmedlet (ånga + vätska) kommer in i den nedre till vänster om värmeväxlaren, och ångkvaliteten beror på applikationens driftsförhållanden. Avdunstning av vätskefasen sker inom kanalerna och vissa grader av överhettning begärs alltid.

 

Flödesprincip i håravlastvärmeväxlare kondensor
Den delar samma komponenter som förångare. Varm köldmedium kommer in från den övre till vänster om värmeväxlaren och börjar kondensera på kanalytorna tills de är helt kondenserade, och subkylning krävs också.

 

Multipass Design Brazed Plate Heat Exchanger
Värmeväxlaren kan utformas som multikanaler enligt kundens krav. Vi kan erbjuda olika anslutningspositioner, typer och storlekar baserade på kundspecifika mönster.

 

DUAL SYSTEM BRAZED VÄRVERE EXHANGER DESIGN
En dubbel krets hänvisar till två kylmedelsströmmar och en vattenström. Designad som en tvärflödesdesign, det vill säga den hårda plattvärmeväxlaren kan ansluta två oberoende kylmedelskretsar. Denna design säkerställer att varje köldmediekrets utsätts för hela vattenflödet. Den största fördelen är att vattenkylningsprestanda fortfarande kan maximeras när bara kompressorn är igång.

Underhållstips för elduk värmeväxlare
 

Förhindra glasyr på håravslående värmeväxlare
När temperaturen är lägre än 0 grad är vattnet i någon värmeväxlare möjligt att frysa. För att förhindra att den hårda plattvärmeväxlaren skadas av låg temperatur måste en dräneringsventil installeras i luftkonditioneringsenheten. När du använder håravskruvningsvärmeväxlaren, var uppmärksam för att hålla vattnet cirkulerande och uppvärmning och töm vattnet när du inte används. Vid behov kan etylenglykol tillsättas till vattnet för att förhindra frysning. Var uppmärksam på staten i förångaren för att förhindra frysning på förångarens vatten sida. Inloppsvattentemperaturen är för lågt, vattenflödet är för litet eller vatten är avstängd, kylmedelsens spolningskapacitet räcker inte, etc., alla kommer att göra att indunstningstemperaturen är för låg.

 

Undvik vattenhammer
Vattenhammer är ett tillstånd som uppstår när en inkomprimerbar vätska rinner genom ett rör och plötsligt ändrar flödeshastigheten. I allmänhet inträffar vattenhammer när magnetventilen plötsligt stängs. Vattenhammer kan brista rör, skador ventiler och hårda plattvärmeväxlare. Därför kan du försena öppningen eller stängningen av ventilen undvika detta fenomen och skydda all utrustning i vätskelinjen.

 

Vattenkvalitetsbehandling
På grund av skillnaden i vattenkvalitet på olika platser och den plats där plattvärmeväxlaren appliceras är det viktigt att uppmärksamma lösning av vattenkvalitetsproblem under vanligt underhåll. Var därför uppmärksam på följande frågor. Undvik korrosion och skalning. Formation av skala orsakas av koncentration, temperatur, pH -värde och andra faktorer som orsakar kristallisation och utfällning av mineralsalter och fäster vid ytan på håravlorad plattvärmeväxlare. Ju högre temperatur, koncentration och pH -värde, desto större är möjligheten att bildas skal.

 

Rörrengöring
För tallriksvärmeväxlarrengöringsmetoder använder olika applikationer olika metoder. För den hårda plattvärmeväxlaren som vanligtvis används vid kylning och luftkonditioneringsapparater, om smuts bildas på grund av dålig vattenkvalitet, kan kemisk rengöring, backtvätt eller en kombination av de två användas. Om smutsen huvudsakligen är sediment är regelbundet baktvätt på plats den enklaste och mest effektiva metoden. Om skalning inträffar måste den behandlas kemiskt. En svag syratrensare kan användas. Rengör den hårda plattvärmeväxlaren med ungefär dubbelt så mycket den normala flödeshastigheten genom att passera pumpen i motsatt riktning genom värmeväxlaren. Den svaga syran som används som rengöringsmedel kan vara en 5% fosforsyra eller oxalsyralösning, som cirkulerar i systemet i motsatt riktning mot normal användning. Efter rengöring av systemet, skölj den hårda plattvärmeväxlaren med vatten i minst 30 minuter.

 

Vår fabrik

Nantong Hi-Eff Heat Exchange Equipment Co., Ltd. är en ledande leverantör av värmeväxlare och deras plattor och packningsdelar. Vårt företag ligger i Jiangsu -provinsen och grundades 2012. Det har för närvarande en fabrik som täcker ett område på mer än 3, 000 kvadratmeter och tillhandahåller tjänster till kunder i mer än 30 länder och regioner runt om i världen. Våra huvudprodukter är platt- och ramvärmeväxlare, svetsade plattvärmeväxlare, tillbehör för plattvärmeväxlare etc. som kan användas i VVS, papper, stål, kemisk, kylning, elkraft, varvsindustri, mat och dryck och andra branscher.

product-1-1

 

Våra certifieringar
 
 

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 
Ultimate FAQ Guide to Brazed Plate Type värmeväxlare
 

F: Hur effektiv är den hårda plattvärmeväxlaren?

S: För den återhämtande värmeväxlaren varierar den totala värmeöverföringskoefficienten från 38,3 till 362,5 W M - 2 K - 1 och exergieffektiviteten ligger i intervallet 54,2–85,7%.

F: Vad är processen med att ta hand om en värmeväxlare?

S: Processflödet av plattvärmeväxlare är: Shearing Plate → Formning → Förbehandling av ytan → Montering → Vakuumlödning → Svetsinspektion → Finering.

F: Vad är den största fördelen med håravskruvningsvärmeväxlaren?

S: Effektivt - utan behov av packningar eller stödutrustning används cirka 95% av materialet för att överföra värme. Det mycket turbulenta flödet gör det också möjligt för dig att använda små temperaturskillnader effektivt.

F: Vad är skillnaden mellan hårda och svetsade värmeväxlare?

S: Lödda plattvärmeväxlare är effektiva och kompakta, vilket gör dem till ett utmärkt ekonomiskt val. Svetsade plattvärmeväxlare liknar packade plattvärmeväxlare, men istället svetsas plattorna ihop.

F: Vad är arbetsprincipen för värmeväxlaren för plattstyp?

S: Med en plattvärmeväxlare skärs värmebäret genom ytan och skiljer det heta mediet från kylan. Således använder värme- och kylvätskor och gaser minimala energinivåer. Teorin om värmeöverföring mellan medier och vätskor inträffar när: värme överförs alltid från ett varmt medium till ett kallt medium.

F: Vilket är bättre hårbrutna eller packade värmeväxlare?

S: Värmeöverföringen för packningsvärmeväxlare är mindre än i fallet med hårda. Detta innebär att hårda värmeväxlare behöver mindre material för att produceras, vilket resulterar därmed ett lägre pris.

F: Vad är livslängden för en plattvärmeväxlare?

S: Värmeväxlare är vanligtvis utformade för en livstid på 20 eller 25 år. Faktum är att de ofta är i tjänst mycket längre.

F: Vilken är bättre hårbotten eller skal- och rörvärmeväxlare?

S: Plattvärmeväxlare är upp till fem gånger mer effektiva än skal-och-rörkonstruktioner med tillvägagångssätt så nära som 1 graders F. Värmeåtervinning kan ökas avsevärt genom att helt enkelt utbyta befintliga skal-och-tub för kompakta värmeväxlare.

F: Kan du överdimulera en plattvärmeväxlare?

S: Överdimensionerad värmeväxlar är ofarlig, till och med betydande. Att använda mycket större utbytare än vi behöver innebär emellertid betydande kostnader, som vid någon tidpunkt upphör att vara motiverade. En korrekt vald växlare är överdimensionerad av 20-50% i förhållande till den nödvändiga värmekraften.

F: Vad är den bästa värmeväxlaren för smutsigt vatten?

S: Skrapade ytvärmeväxlare (SSHE) är det föredragna valet för svåra tillämpningar av värmeöverföring; Till exempel de med höga viskositeter och där fouling kan bli ett problem.

F: Hur minskar du tryckfallet i en plattvärmeväxlare?

S: Öka skaldiametern. Att öka skaldiametern ökar rörflödesområdet på grund av det ökade antalet rör och därmed minskar rörflödeshastigheten och minskar följaktligen rörets sidotryck. Vidare betyder det också reducerad rörlängd som också leder till minskat tryckfall.

F: Vilka är problemen med hårda plattvärmeväxlare?

S: Ökat tryckfall från inlopp till utlopp.
Förlust av värmeöverföringseffektivitet.
Förlust av flöde och prestanda.
Bearbeta vätskeläckage.

F: Vad är det maximala trycket för en plattvärmeväxlare?

S: Kopparelödad plattvärmeväxlare är tryckbeständiga upp till 30 bar, nickelbröd upp till 10 bar. Specialmodeller är dock också lämpliga för högre tryck. Packted plattvärmeväxlare är särskilt lämpliga för stora flöden och hög kylkapacitet.

F: Vilka är för- och nackdelarna med plattvärmeväxlare?

S: De kan ofta vara mer kompakta och ibland lägre kostnad än skal och rör, men har inte så mycket designflexibilitet som skal och rör. Deras fulla konstruktion av rostfritt stål gör dem dock idealiska för applikationer som livsmedelsbearbetning och läkemedelsproduktion.

F: Vad är formeln för plattvärmeväxlaren?

S: Den totala hastigheten för värmeöverföring mellan de varma och kalla vätskorna som passerar genom en plattvärmeväxlare kan uttryckas som: q=ua∆tm där u är den totala värmeöverföringskoefficienten, a är det totala plattområdet och ∆tm är loggen genomsnittlig temperaturskillnad.

F: Hur effektiv är den hårda plattvärmeväxlaren?

S: För den återhämtande värmeväxlaren varierar den totala värmeöverföringskoefficienten från 38,3 till 362,5 W M - 2 K - 1 och exergieffektiviteten ligger i intervallet 54,2–85,7%.

F: Går plattvärmeväxlare dåligt?

S: Phes är långvariga, men de har ibland prestationssvårigheter. Läckage utanför enheten, läckage i enheten och tryckfallet är de tre vanligaste problemen med PHES. Majoriteten av dessa problem är enkla att identifiera och lösa.

F: Vad är den bästa kemikalien för att rengöra en plattvärmeväxlare?

S: Därför är det enda sättet att rengöra lödningsplattutbytare kemisk rengöring med hjälp av medel som tar bort skala och föroreningar inifrån. Oftast görs denna rengöring med hjälp av en 5% -lösning av fosfor eller oxalsyra.

Populära Taggar: Huvudtyp Värmeväxlare, China Brazed Plate Type Heat Exchanger Manufacturer, Leverantörer, Factory, modern värmeväxlare, Värmeväxlare Global Market, värmeväxlare fouling, Värmeväxlare reparationsmanual, Värmeväxlare för vätskehantering, Värmeväxlare för kylning

Skicka förfrågan