GEBRUIKSBESCHRIVING
Platenwarmtewisselaars
Plaatwarmtewisselaars hebben een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën vanwege hun efficiëntie, compact ontwerp en veelzijdigheid.
1. HVAC-systemen:Plaatwarmtewisselaars worden gebruikt in verwarmings-, ventilatiesystemen en airconditioningsystemen om warmte tussen luchtstromen, water of koelmiddelen over te brengen.
2- Koeling:Plaatwarmtewisselaars worden gebruikt in koelsystemen voor koeling en warmterugwinning.
Voedsel- en drankindustrie: Plaatwarmtewisselaars worden gebruikt voor pasteurisatie, verwarming, koeling en sterilisatieprocessen in de voedsel- en drankindustrie.
3Chemische verwerking:Plaatwarmtewisselaars worden in chemische verwerkingsinstallaties gebruikt voor het verwarmen, koelen, condenseren en verdampen van verschillende chemicaliën.
4Energieopwekking:Plaatwarmtewisselaars worden in elektriciteitscentrales gebruikt voor het koelen van turbine smeerolie, koelwatercircuits en warmterugwinningssystemen.
5Zeevaart:Plaatwarmtewisselaars worden gebruikt in maritieme toepassingen voor koelmotoren, generatoren en HVAC-systemen op schepen en offshoreplatformen.
6Farmaceutische industrie:Plaatwarmtewisselaars worden gebruikt voor verwarming, koeling en sterilisatieprocessen in de farmaceutische productie.
7Olie- en gasindustrie:Plaatwarmtewisselaars worden gebruikt voor verwarmings- en koelprocessen in olieraffinaderijen, petrochemische installaties en aardgasverwerkingsinstallaties.
Om een plaatwarmtewisselaar (PHE) te kiezen, moet u rekening houden met de volgende factoren:
Aanvraagvereisten:Bepaal de specifieke toepassingsbehoeften, met inbegrip van de vloeistofstroom, de in- en uitlaattemperatuur, de werkdruk en het type vloeistof dat wordt verwerkt.
Platen- en pakmateriaal: Selecteer geschikte materialen voor platen en pakkingen op basis van chemische compatibiliteit, corrosiebestendigheid en bedrijfstemperatuur.
Efficiëntie van de warmteoverdracht: Beschouw de warmteoverdracht van de PHE met betrekking tot het vloeistoftype en het temperatuurverschil tussen vloeistoffen.
Onderhoudsgemak: Beoordelen van de onderhoudsgemak van de PHE, met inbegrip van de toegankelijkheid voor reiniging en vervanging van onderdelen.
Kosten- en energie-efficiëntie:Er moet rekening worden gehouden met de aanvankelijke kosten van de apparatuur en met de operationele kosten die verband houden met het energieverbruik.
Grootte en capaciteit:Kies een PHE met de juiste grootte en capaciteit om te voldoen aan de eisen van de applicatie, rekening houdend met de beschikbare ruimtebeperkingen.
Door deze factoren in overweging te nemen en een warmtewisselaar te raadplegen, kunt u een weloverwogen keuze maken die voldoet aan de specifieke behoeften van uw toepassing.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele toepassingen waarin plaatwarmtewisselaars een cruciale rol spelen bij efficiënte warmteoverdrachtprocessen.
Model |
DLXU03/DLXM3 |
Dikte van de plaat |
0.5/0.6 mm |
Grootte van het plaatgat |
50 mm |
Maximale doorvoer |
45 m3/h |
Adapterpijp voor grote diameter |
DN50 |
Werkdruk |
1.0/1.6MPa |
Testdruk |
1.3/2.1Mpa |
Model |
Standaard maximale doorstroming m3/h |
Maximaal aantal geassembleerde stukken N |
Afmeting van de klem Een |
Maximale lengte L1 |
VH05 |
45 |
167 |
N*(300+X) |
1390 |
VN5 |
45 |
211 |
N*(2.0+X) |
1390 |
Productparameter van een gasketplaatwarmtewisselaar | |
Artikel 1 | plaatwarmtewisselaar |
Merken | Overwinning |
Plaatmateriaal | Titanium/nikkel/hastolly/roestvrij staal 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1 mm |
Materiaal van de pakking | NBR HNBR EPDM HEPDM VITON FKM Silicone |
Framemateriaal | Geverfd koolstofstaal |
Kleur van het frame | blauw of aangepaste kleur |
Type verbinding | flenst of draad |
Flankenstandaard | ANSI ASME BS BA JIS DIN GB ISO |
Vergrendelingsbout | M24 M30 M39 |
Ontwerpdruk | maximaal 20mpa, laagst 10mpa |
Werkdruk | normaal 12,5 Mpa |
MOQ | 1 set |
Pakket | polyhouten hoesje |
Garantie | een jaar |
OEM-producten | Kan vervangen |
V:Hoe moet u bij de keuze van een PHE zeker zijn van de grootte en capaciteit?
A: Wanneer u een plaatwarmtewisselaar (PHE) kiest en ervoor zorgt dat de grootte en capaciteit aan uw behoeften voldoen, volgt u de volgende stappen:
Bepalen van de warmtebelasting: berekenen van de vereiste warmteoverdracht op basis van de thermische vereisten van de toepassing.
Vloeistofstroom: de vloeistofstroom (warm en koud) worden bepaald om de capaciteit van de warmtewisselaar vast te stellen.
Temperatuurverschil: rekening houden met het temperatuurverschil tussen de hete en koude vloeistoffen om de vereiste oppervlakte te berekenen voor een efficiënte warmteoverdracht.
Drukdaling: de toegestane drukdaling in het systeem wordt geëvalueerd om een PHE te selecteren die aan dit criterium voldoet.
Groottebeperkingen: overweeg de beschikbare ruimte voor installatie om ervoor te zorgen dat de geselecteerde PHE binnen het aangewezen gebied past.
Gids van de fabrikant: raadpleeg de specificaties en richtlijnen van de fabrikant voor de keuze van de juiste afmeting en capaciteit op basis van uw toepassingsvereisten.
Door deze stappen te volgen en deze factoren in overweging te nemen, kunt u een plaatwarmtewisselaar kiezen met de juiste grootte en capaciteit om effectief aan uw warmteoverdrachtbehoeften te voldoen.
Plaatmateriaal |
Geschikte vloeistof |
roestvrij staal (SUS304, 316L enz.) |
Zuiver water, rivierwater, eetbaar zout water, minerale olie |
Titanium, Ti-pd |
Zoutwater, zeewater, zoutwater |
SMO254 |
Verdunde zwavelzuur, Zoutwateroplossing, Anorganische waterige oplossing |
Ni |
Hoge temperatuur, hoge concentratie bijtende zout |
Hastelloy (C276, C22) |
Geconcentreerd zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur |
Hoofddeksel |
Werktemperatuur (°C) |
Geschikte vloeistof |
NBR |
-15 ~ +135 |
Water, zeewater, mineraalzout, pekelwater |
EPDM |
-25 ~ +180 |
Warm water, stoom, zuur, basis |
F26 |
-25 ~ +230 |
Zuur, base, vloeistof |
FTP |
0 ~ +160 |
Geconcentreerd zuur, basis, olie bij hoge temperatuur, damp |
In een HVAC-systeem (verwarming, ventilatie en airconditioning) werkt de plaatwarmtewisselaar door warmte tussen twee verschillende vloeistoffen, meestal water en lucht, over te dragen.Hier is hoe de plaat warmtewisselaar werkt in een HVAC-systeem:
Warmteoverdracht:In een plaatwarmtewisselaar stromen hete en koude vloeistoffen in afzonderlijke kanalen die door de platen worden gevormd.
Verwarmingsefficiëntie:De platen in de plaatwarmtewisselaar zijn dun en hebben een groot oppervlak, waardoor een efficiënte warmteoverdracht tussen vloeistoffen mogelijk is.
Continu stroom:Als vloeistoffen door de door de platen gevormde kanalen stromen, vindt er warmte-uitwisseling plaats.
Temperatuurcontrole:De plaatwarmtewisselaar is ontworpen om de temperatuur van de lucht die door het HVAC-systeem wordt geblazen te regelen, zodat de ruimte indien nodig wordt verwarmd of gekoeld.
Kortom, de plaatwarmtewisselaar speelt een belangrijke rol in de efficiëntie van het HVAC-systeem, omdat het de luchttemperatuur helpt reguleren en het thermisch comfort in woonruimten verbetert.commerciële en industriële gebouwen.