Description du produit
Échangeur de chaleur en acier inoxydable pour le refroidissement industriel
Échangeurs de chaleur à plaques
Un échangeur de chaleur à plaques est constitué d'une série de plaques métalliques disposées ensemble, chacune présentant des ondulations spécifiques.facilitant un échange de chaleur efficace entre les fluides, en particulier dans les applications liquide-liquide et liquide-vapeur.
Les échangeurs de chaleur à plaques offrent de nombreux avantages, notamment une efficacité de transfert de chaleur exceptionnelle, des pertes thermiques minimes, une conception compacte et légère, une faible empreinte, une polyvalence,et longue durée de vieComparés aux échangeurs de chaleur à tubes traditionnels, ils atteignent des coefficients de transfert de chaleur plus élevés tout en occupant moins d'espace.
La conception unique des échangeurs de chaleur à plaques favorise un transfert de chaleur efficace tout en minimisant la chute de pression..En conséquence, les échangeurs de chaleur à plaque sont largement préférés dans les industries pour diverses opérations de chauffage, de refroidissement et de récupération de chaleur.
Modèle |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Épaisseur de la plaque |
0.5/0.6 mm |
Taille du trou de plaque |
50 mm |
Débit maximal |
45m3/h |
Adaptateur de tuyauterie de grand diamètre |
DN50 |
Pression de travail |
1.0/1.6MPa |
Pression d'essai |
1.3/2.1Mpa |
Modèle |
Débit maximal standard - Je suis désolé.3/h |
Nombre maximal de pièces assemblées N |
Taille de la pince Une |
Longueur maximale L1 |
VH05 |
45 |
167 |
N*(300+X) |
1390 |
VN5 |
45 |
211 |
N*(2.0+X) |
1390 |
Selon leur structure, les échangeurs de chaleur à plaques peuvent être classés en quatre types principaux:
Échangeurs de chaleur à plaques à joints, également appelés échangeurs de chaleur à plaques amovibles, sont constitués de plaques métalliques scellées avec des joints, adaptés aux applications avec des débits plus faibles et des variations de température significatives.
Échangeurs de chaleur à plaques soudéssont construites en soudage direct des plaques métalliques entre elles, formant une surface de transfert de chaleur bien scellée, idéale pour les environnements à haute pression et à haute température.
Échangeurs de chaleur à plaque en spiraleutiliser une paire de plaques métalliques en spirale pour créer plusieurs canaux de séparation des fluides et d'échange de chaleur.
Échangeurs de chaleur en plaque et en cadre, également appelés échangeurs de chaleur à nid d'abeille, se composent de plaques métalliques ondulées empilées dans un cadre. Le fluide circule par des canaux alternatifs entre les plaques, ce qui permet un transfert de chaleur efficace.
Paramètre du produit de l'échangeur de chaleur à plaques jointes | |
Nom de l'article | échangeur de chaleur à plaque |
Marque | La victoire |
Matériau de plaque | Titane/nickel/hastolly/acier inoxydable 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1 mm |
Matériau du joint | NBR HNBR EPDM HEPDM VITON FKM Silicone |
Matériau du cadre | Acier au carbone peint |
Couleur du cadre | couleur bleue ou personnalisée |
Type de connexion | à l'aide d'une lampe à incandescence |
Norme de la bride | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
Boulons de serrage | M24 M30 M39 |
Pression de conception | le plus élevé de 20 MPa, le plus bas de 10 MPa |
Pression de travail | normale de 12,5 MPa |
Nombre de pièces | 1 série |
Le paquet | boîtier en polyvoix |
Garantie | une année |
Produit d'origine | Peut faire le remplacement |
Matériau de la plaque |
Fluide approprié |
Acier inoxydable (SUS304, 316L, etc.) |
Eau pure, eau de rivière, eau salée comestible, huile minérale |
Titane, Ti-pd |
Saline, eau de mer, eau salée |
SMO254 |
Acide sulfurique dilué, solution saline, solution aqueuse inorganique |
Je ne sais pas |
Haute température, forte concentration de soude caustique |
L'eau de mer (C276, C22) |
Acide sulfurique concentré, acide chlorhydrique, acide phosphorique |
Accrochage du corps principal |
Température de fonctionnement (°C) |
Fluide approprié |
NBR |
-15 à +135 |
Eau, eau de mer, sel minéral, saumure |
Le PDEP |
-25 à +180 |
Eau chaude, vapeur, acide, base |
F26: le numéro de série |
-25 à +230 |
Acide, base et fluide |
FTP |
0 à + 160 |
Acide concentré, Base, Huile à haute température, Vapeur |
Les échangeurs de chaleur à plaques sont largement utilisés dans un large éventail d'industries:
1- L'énergie solaire:Les échangeurs de chaleur à plaques sont indispensables pour exploiter efficacement l'énergie solaire par le biais de capteurs.
2Industrie chimique:Dans le secteur chimique, les échangeurs de chaleur à plaques sont intégrés à divers processus tels que la récupération de chaleur, le refroidissement du produit et le contrôle de la température de réaction.Ils assurent le fonctionnement efficace des réacteurs et des unités de distillation..
3Industrie sidérurgique:Les échangeurs de chaleur à plaques sont essentiels dans l'industrie sidérurgique pour le refroidissement et la lubrification d'équipements tels que les laminoirs, les hauts fourneaux et les réservoirs d'extinction.Ils contribuent à maintenir des températures optimales et prolongent la durée de vie des équipements..
4Industrie métallurgique:Les échangeurs de chaleur à plaques sont utilisés dans les processus de chauffage et de refroidissement dans le raffinage de l'aluminium, assurant un contrôle précis de la température et une utilisation efficace de l'énergie pendant la production.
5Fabrication de machines:Dans les équipements industriels, les échangeurs de chaleur à plaques jouent un rôle crucial dans le refroidissement des liquides d'extinction et des lubrifiants, en assurant des performances constantes et en prolongant la durée de vie des machines.
6Industrie alimentaire:Les échangeurs de chaleur à plaques sont essentiels dans les usines de transformation des aliments pour les processus de stérilisation, de pasteurisation et de refroidissement.
7- l'industrie du textile:En contribuant aux processus de récupération et de refroidissement de la chaleur, les échangeurs de chaleur à plaques optimisent l'efficacité énergétique et réduisent l'impact environnemental en recyclant la chaleur résiduelle dans la fabrication textile.
8Industrie du papier:Essentiels pour les applications de refroidissement et de récupération de chaleur dans la production de papier, les échangeurs de chaleur à plaques permettent un fonctionnement efficace tout en minimisant la consommation d'énergie et l'empreinte environnementale.
9- Le chauffage urbain:Les échangeurs de chaleur à plaques sont utilisés pour transférer la chaleur des zones de chaleur résiduelle des centrales électriques vers les bâtiments résidentiels et commerciaux, offrant ainsi des solutions de chauffage efficaces et durables pour les communautés urbaines.
10Industrie pétrolière et des matières grasses:Les échangeurs de chaleur à plaques jouent un rôle crucial dans le contrôle précis de la température pendant le traitement du pétrole, y compris les processus de raffinage, de fractionnement et d'emballage.
11Industrie électrique:Les échangeurs de chaleur à plaques, essentiels pour les systèmes de refroidissement des centrales électriques, assurent un fonctionnement efficace et fiable de composants tels que les condensateurs, la lubrification des turbines et le refroidissement des équipements auxiliaires.
12Applications dans les eaux:Les échangeurs de chaleur à plaques sont utilisés pour les systèmes de refroidissement des navires marins, ce qui garantit des performances fiables et un fonctionnement efficace dans les environnements maritimes.
13. l'aquaculture de l'eau de mer:Les échangeurs de chaleur à plaques contribuent à chauffer l'eau de mer dans les écloseries, fournissant des températures optimales pour la culture du poisson et des crustacés, améliorant ainsi l'efficacité globale de la production.
14Autres industries:Les échangeurs de chaleur à plaques sont largement utilisés dans les applications pharmaceutiques, pétrolières, céramiques, vitrées, cimentées et géothermiques, facilitant un transfert de chaleur efficace, l'optimisation des processus,et la durabilité environnementale.