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L'une des principales caractéristiques de cet échangeur de chaleur est sa taille compacte, ce qui le rend idéal pour les installations avec un espace limité. Malgré sa petite empreinte, il offre des capacités de transfert de chaleur impressionnantes, garantissant des performances optimales dans divers processus industriels. Les plaques de titane utilisées dans cet échangeur de chaleur offrent une excellente résistance aux environnements corrosifs, ce qui le rend adapté aux applications impliquant des liquides agressifs ou des conditions de température extrêmes. Cette résistance à la corrosion garantit une durée de vie plus longue et réduit le besoin de maintenance fréquente, entraînant des économies de coûts pour les opérations industrielles. La capacité de transfert de chaleur de 30 kW de cet échangeur de chaleur permet un contrôle de température efficace et précis dans les processus industriels. Il transfère efficacement la chaleur entre deux fluides, optimisant l'utilisation d'énergie et améliorant l'efficacité globale du système. Un autre avantage de l'échangeur de chaleur à plaques de 30 kW de titane industriel est sa polyvalence. Il peut être utilisé dans un large éventail d'applications industrielles, notamment le traitement chimique, les raffineries d'huile, les systèmes de CVC et les applications marines. Sa flexibilité lui permet de répondre aux diverses exigences de transfert de chaleur de différentes industries. De plus, la conception de plaques amovible de cet échangeur de chaleur facilite le nettoyage et l'entretien faciles. Les plaques sont accessibles et nettoyées individuellement, garantissant une efficacité optimale de transfert de chaleur et prolongeant la durée de vie de l'échangeur de chaleur. En résumé, l'échangeur de chaleur à plaques de 30 kW de titane industriel se distingue par sa taille compacte, sa résistance à la corrosion, son transfert de chaleur efficace, sa polyvalence et sa facilité d'entretien. Il s'agit d'une solution fiable et rentable pour les processus industriels qui nécessitent un contrôle de température précis et une utilisation optimale d'énergie.
Matériau à cadre | Acier au carbone / stell en acier inoxydable |
Matériau de plaque | SS304, SS316L, Titanium, SMO254, Hastelloy C276 |
Épaisseur de plaque | 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm |
Joint | NBR, EPDM, HNBR, HEPDM, Viton A, Viton G |
Pression de conception | 1,0 m / Pa |
Pression de test | 1,25 m / Pa |
Pites de livraison
L'une des principales caractéristiques de cet échangeur de chaleur est sa taille compacte, ce qui le rend idéal pour les installations avec un espace limité. Malgré sa petite empreinte, il offre des capacités de transfert de chaleur impressionnantes, garantissant des performances optimales dans divers processus industriels. Les plaques de titane utilisées dans cet échangeur de chaleur offrent une excellente résistance aux environnements corrosifs, ce qui le rend adapté aux applications impliquant des liquides agressifs ou des conditions de température extrêmes. Cette résistance à la corrosion garantit une durée de vie plus longue et réduit le besoin de maintenance fréquente, entraînant des économies de coûts pour les opérations industrielles. La capacité de transfert de chaleur de 30 kW de cet échangeur de chaleur permet un contrôle de température efficace et précis dans les processus industriels. Il transfère efficacement la chaleur entre deux fluides, optimisant l'utilisation d'énergie et améliorant l'efficacité globale du système. Un autre avantage de l'échangeur de chaleur à plaques de 30 kW de titane industriel est sa polyvalence. Il peut être utilisé dans un large éventail d'applications industrielles, notamment le traitement chimique, les raffineries d'huile, les systèmes de CVC et les applications marines. Sa flexibilité lui permet de répondre aux diverses exigences de transfert de chaleur de différentes industries. De plus, la conception de plaques amovible de cet échangeur de chaleur facilite le nettoyage et l'entretien faciles. Les plaques sont accessibles et nettoyées individuellement, garantissant une efficacité optimale de transfert de chaleur et prolongeant la durée de vie de l'échangeur de chaleur. En résumé, l'échangeur de chaleur à plaques de 30 kW de titane industriel se distingue par sa taille compacte, sa résistance à la corrosion, son transfert de chaleur efficace, sa polyvalence et sa facilité d'entretien. Il s'agit d'une solution fiable et rentable pour les processus industriels qui nécessitent un contrôle de température précis et une utilisation optimale d'énergie.
Matériau à cadre | Acier au carbone / stell en acier inoxydable |
Matériau de plaque | SS304, SS316L, Titanium, SMO254, Hastelloy C276 |
Épaisseur de plaque | 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm |
Joint | NBR, EPDM, HNBR, HEPDM, Viton A, Viton G |
Pression de conception | 1,0 m / Pa |
Pression de test | 1,25 m / Pa |
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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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