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JX-LXB
JX
Transfert de chaleur à haute efficacité, meilleure conservation de l'énergie: Adoptant une conception de canal d'écoulement en spirale, le fluide peut atteindre un état turbulent à un débit relativement faible. Le coefficient d'amélioration de la turbulence est de 1,8 à 2,5, le coefficient de transfert de chaleur du système eau-eau peut atteindre 4 500 à 7 000 W/(㎡·K) et la différence terminale peut être contrôlée à 3 à 5 ℃. Par rapport aux équipements d'échange de chaleur traditionnels, l'efficacité du transfert de chaleur est augmentée de 25 à 40 %, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie.
Structure compacte, espace au sol réduit: Sous la même zone d'échange thermique, le volume de l'équipement n'est que de 1/3 à 1/2 de celui des échangeurs de chaleur traditionnels à calandre. Le processus d'enroulement en spirale rend la disposition des canaux d'écoulement plus raisonnable, économisant efficacement l'espace d'installation de l'usine et s'adaptant à divers scénarios industriels avec un espace limité.
Matériaux diversifiés, grande adaptabilité: Prend en charge la personnalisation de divers matériaux tels que l'acier au carbone (Q235B), l'acier inoxydable (304, 316, 316L, 321), l'alliage de titane et l'Hastelloy. Il peut résister à des températures extrêmes de -196 ℃ à 400 ℃, et le niveau de pression couvre 1,0 Mpa à 6,4 Mpa, s'adaptant aux besoins d'échange thermique des milieux corrosifs, à haute viscosité, contenant des particules et autres milieux complexes.
Entretien facile et anti-colmatage, coûts d'exploitation et de maintenance réduits: Divisé en trois séries : type non détachable (Type I), type détachable monocanal (Type II) et type détachable double canal (Type III). La structure détachable est pratique pour le nettoyage et l'entretien dans des conditions de travail de milieux visqueux et faciles à précipiter ; la conception autonettoyante du canal d'écoulement réduit le taux de dépôt d'encrassement de 70 %, le cycle de fonctionnement continu de l'équipement est 30 % plus long que la moyenne de l'industrie et le coût de maintenance est réduit de 45 %.
Catégorie de paramètre | Spécifications de base | Plage d'adaptation |
Zone d'échange de chaleur | 1-500㎡ (unité unique), prenant en charge l'extension de combinaison multi-unités | Couverture complète du petit équipement aux grands projets industriels |
Espacement des canaux d'écoulement | 5-30mm, personnalisable sur demande | Adaptation aux médias avec différentes viscosités et teneurs en particules |
Température de fonctionnement | Type non détachable ≤400℃, type détachable ≤300℃ | Conditions de travail telles que le chauffage à haute température et le refroidissement à basse température |
Pression de fonctionnement | Type non détachable ≤4,5Mpa, type détachable ≤1,0Mpa, jusqu'à 6,4Mpa pour une personnalisation spéciale | Divers environnements de fonctionnement tels que la pression normale et la haute pression |
Spécification de largeur de plaque | Acier au carbone 300-2000 mm, acier inoxydable 610-2000 mm | Adaptation à différents scénarios de débit |
Industrie chimique: Convient aux scénarios tels que le refroidissement de solutions acido-basiques, le préchauffage de matières premières chimiques et le contrôle de la température du réacteur. Les matériaux résistants à la corrosion peuvent résister efficacement à l'érosion des milieux chimiques et assurer le fonctionnement stable à long terme de l'équipement.
Industrie pétrolière et pétrochimique: Adaptable aux conditions de travail telles que le chauffage du pétrole brut, le refroidissement de l'huile de produit, la production d'aromatiques et les projets PDH. Les caractéristiques de résistance à haute pression et à haute température répondent aux exigences de fonctionnement strictes de l'industrie pétrochimique et aident à économiser de l'énergie et à réduire la consommation.
Industrie pharmaceutique: Conforme aux exigences de certification GMP, il peut être utilisé dans des scénarios tels que le chauffage de matières premières pharmaceutiques, le refroidissement de médicaments liquides et la préparation d'eau distillée. Des matériaux de qualité sanitaire et des capacités de contrôle précis de la température garantissent la qualité de la production pharmaceutique.
Industrie de l'énergie: Convient aux scénarios tels que la récupération de chaleur résiduelle dans les centrales électriques, le préchauffage de l'eau d'alimentation des chaudières et l'échange thermique de nouveaux projets énergétiques. Des performances de transfert de chaleur à haut rendement peuvent réaliser une utilisation secondaire de l'énergie et réduire les émissions de carbone de l'entreprise.
Industrie de transformation des aliments: Adaptable à des scénarios tels que le refroidissement des jus, la pasteurisation des produits laitiers et le chauffage de l'huile alimentaire. Les matériaux en acier inoxydable de qualité alimentaire garantissent la sécurité alimentaire et un transfert de chaleur doux n'endommage pas les nutriments alimentaires.
Adoptez la technologie de soudage laser automatique, des tests 100 % non destructifs des soudures clés, un taux de fuite contrôlé en dessous de 0,01 %, conformément aux certifications standards internationales et nationales telles que ASME et ISO9001.
Établissez neuf processus d'inspection de qualité, depuis la traçabilité des matériaux jusqu'aux tests de pression, pour garantir que chaque pièce d'équipement quitte l'usine conformément aux normes et s'adapte à un fonctionnement stable dans des conditions de travail extrêmes.
Fournir des services de cycle de vie complets de « calcul de processus-optimisation de la structure-conseils d'installation-surveillance à distance-maintenance après-vente », équipés d'un système de surveillance à distance pour réaliser une maintenance prédictive, avec un taux de précision d'alerte précoce en cas de panne de 98 %.
Transfert de chaleur à haute efficacité, meilleure conservation de l'énergie: Adoptant une conception de canal d'écoulement en spirale, le fluide peut atteindre un état turbulent à un débit relativement faible. Le coefficient d'amélioration de la turbulence est de 1,8 à 2,5, le coefficient de transfert de chaleur du système eau-eau peut atteindre 4 500 à 7 000 W/(㎡·K) et la différence terminale peut être contrôlée à 3 à 5 ℃. Par rapport aux équipements d'échange de chaleur traditionnels, l'efficacité du transfert de chaleur est augmentée de 25 à 40 %, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie.
Structure compacte, espace au sol réduit: Sous la même zone d'échange thermique, le volume de l'équipement n'est que de 1/3 à 1/2 de celui des échangeurs de chaleur traditionnels à calandre. Le processus d'enroulement en spirale rend la disposition des canaux d'écoulement plus raisonnable, économisant efficacement l'espace d'installation de l'usine et s'adaptant à divers scénarios industriels avec un espace limité.
Matériaux diversifiés, grande adaptabilité: Prend en charge la personnalisation de divers matériaux tels que l'acier au carbone (Q235B), l'acier inoxydable (304, 316, 316L, 321), l'alliage de titane et l'Hastelloy. Il peut résister à des températures extrêmes de -196 ℃ à 400 ℃, et le niveau de pression couvre 1,0 Mpa à 6,4 Mpa, s'adaptant aux besoins d'échange thermique des milieux corrosifs, à haute viscosité, contenant des particules et autres milieux complexes.
Entretien facile et anti-colmatage, coûts d'exploitation et de maintenance réduits: Divisé en trois séries : type non détachable (Type I), type détachable monocanal (Type II) et type détachable double canal (Type III). La structure détachable est pratique pour le nettoyage et l'entretien dans des conditions de travail de milieux visqueux et faciles à précipiter ; la conception autonettoyante du canal d'écoulement réduit le taux de dépôt d'encrassement de 70 %, le cycle de fonctionnement continu de l'équipement est 30 % plus long que la moyenne de l'industrie et le coût de maintenance est réduit de 45 %.
Catégorie de paramètre | Spécifications de base | Plage d'adaptation |
Zone d'échange de chaleur | 1-500㎡ (unité unique), prenant en charge l'extension de combinaison multi-unités | Couverture complète du petit équipement aux grands projets industriels |
Espacement des canaux d'écoulement | 5-30mm, personnalisable sur demande | Adaptation aux médias avec différentes viscosités et teneurs en particules |
Température de fonctionnement | Type non détachable ≤400℃, type détachable ≤300℃ | Conditions de travail telles que le chauffage à haute température et le refroidissement à basse température |
Pression de fonctionnement | Type non détachable ≤4,5Mpa, type détachable ≤1,0Mpa, jusqu'à 6,4Mpa pour une personnalisation spéciale | Divers environnements de fonctionnement tels que la pression normale et la haute pression |
Spécification de largeur de plaque | Acier au carbone 300-2000 mm, acier inoxydable 610-2000 mm | Adaptation à différents scénarios de débit |
Industrie chimique: Convient aux scénarios tels que le refroidissement de solutions acido-basiques, le préchauffage de matières premières chimiques et le contrôle de la température du réacteur. Les matériaux résistants à la corrosion peuvent résister efficacement à l'érosion des milieux chimiques et assurer le fonctionnement stable à long terme de l'équipement.
Industrie pétrolière et pétrochimique: Adaptable aux conditions de travail telles que le chauffage du pétrole brut, le refroidissement de l'huile de produit, la production d'aromatiques et les projets PDH. Les caractéristiques de résistance à haute pression et à haute température répondent aux exigences de fonctionnement strictes de l'industrie pétrochimique et aident à économiser de l'énergie et à réduire la consommation.
Industrie pharmaceutique: Conforme aux exigences de certification GMP, il peut être utilisé dans des scénarios tels que le chauffage de matières premières pharmaceutiques, le refroidissement de médicaments liquides et la préparation d'eau distillée. Des matériaux de qualité sanitaire et des capacités de contrôle précis de la température garantissent la qualité de la production pharmaceutique.
Industrie de l'énergie: Convient aux scénarios tels que la récupération de chaleur résiduelle dans les centrales électriques, le préchauffage de l'eau d'alimentation des chaudières et l'échange thermique de nouveaux projets énergétiques. Des performances de transfert de chaleur à haut rendement peuvent réaliser une utilisation secondaire de l'énergie et réduire les émissions de carbone de l'entreprise.
Industrie de transformation des aliments: Adaptable à des scénarios tels que le refroidissement des jus, la pasteurisation des produits laitiers et le chauffage de l'huile alimentaire. Les matériaux en acier inoxydable de qualité alimentaire garantissent la sécurité alimentaire et un transfert de chaleur doux n'endommage pas les nutriments alimentaires.
Adoptez la technologie de soudage laser automatique, des tests 100 % non destructifs des soudures clés, un taux de fuite contrôlé en dessous de 0,01 %, conformément aux certifications standards internationales et nationales telles que ASME et ISO9001.
Établissez neuf processus d'inspection de qualité, depuis la traçabilité des matériaux jusqu'aux tests de pression, pour garantir que chaque pièce d'équipement quitte l'usine conformément aux normes et s'adapte à un fonctionnement stable dans des conditions de travail extrêmes.
Fournir des services de cycle de vie complets de « calcul de processus-optimisation de la structure-conseils d'installation-surveillance à distance-maintenance après-vente », équipés d'un système de surveillance à distance pour réaliser une maintenance prédictive, avec un taux de précision d'alerte précoce en cas de panne de 98 %.
Les échangeurs de chaleur à plaques ont été largement utilisés dans le chauffage central, la nourriture, les machines, la métallurgie, l'industrie pétrochimique et les navires, et sont devenus le principal équipement d'échange de chaleur dans les projets de chauffage central urbain. Afin d'assurer le fonctionnement normal de l'échangeur de chaleur de la plaque et de prolonger la durée de vie des composants clés, il est particulièrement important de comprendre les échecs de l'échangeur de chaleur à plaque, leurs causes et les méthodes de traitement. Ce qui suit est une description de la façon de gérer l'échangeur de chaleur lorsque la chute de pression est trop grande.
Les échangeurs de chaleur à plaques ont d'abord été mis en production commerciale dans les années 1930 et sont maintenant utilisés de plus en plus dans des projets d'approvisionnement en eau, de chauffage et de climatisation dans les bâtiments industriels et civils. La sélection correcte d'échangeurs de chaleur à plaques peut assurer la mise en œuvre et l'utilisation lisses du projet. Ici, nous présentons comment sélectionner l'échangeur de chaleur.
Avec une utilisation croissante, l'efficacité de transfert de chaleur de l'échangeur de chaleur sera inévitablement affectée, affectant ainsi le fonctionnement normal. Il existe de nombreuses raisons pour la faible efficacité de transfert de chaleur des échangeurs de chaleur à plaques. Parce que nous savons tous que l'efficacité de transfert de chaleur de l'échangeur de chaleur à plaque est très élevée, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens le choisissent souvent. Aujourd'hui, nous discuterons de cette question.
Même un échangeur de chaleur à plaques peut avoir des problèmes au cours d'une année et nécessiter un entretien, en particulier ses phoques, pour voir s'il a desserré.
L'échangeur de chaleur à plaques est un nouveau type d'échangeur de chaleur à haute efficacité en feuilles métalliques avec certaines formes ondulées empilées les unes sur les autres. Un canal rectangulaire mince se forme entre les différentes plaques et la chaleur est échangée à travers les plaques. L'échangeur de chaleur à plaque est un équipement idéal pour l'échange de chaleur liquide à liquide et liquide à vapeur.
Les échangeurs de chaleur sont des appareils utilisés pour transférer la chaleur d'un liquide chaud à un liquide froid pour répondre aux exigences de processus spécifiées et constituent une application industrielle de transfert de chaleur convectif et de conduction thermique. Les échangeurs de chaleur peuvent être classés de différentes manières. Son processus de fonctionnement peut être divisé en trois catégories principales: le stockage inter-mur, hybride et thermique. Selon sa compacité de surface, peut être divisée en deux catégories: compacte et non compacte. Ensuite, découvrons l'histoire du développement de l'échangeur de chaleur.
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