Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Tenkai |
Orzecznictwo: | ISO9001-2015 |
Numer modelu: | UFP10 |
Minimalne zamówienie: | 1 drewniana opakowanie |
Cena: | Negotiate/Competitive |
Szczegóły pakowania: | opakowanie z drewnianym pudełkiem |
Czas dostawy: | w ciągu 12 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P W zasięgu wzroku |
Możliwość Supply: | 180 sztuk/dzień |
Materiał: | Miedź/stal nierdzewna | Temperatura projektowa miedzi: | -196 ℃ -225 ℃ |
---|---|---|---|
Maksymalne ciśnienie projektowe miedzi: | 4,5 MPa | Temperatura projektowa stali nierdzewnej: | -196 ℃-550 ℃ |
Maksymalne ciśnienie projektowe ze stali nierdzewnej: | 2,5 MPa | Tryb połączenia: | Włókna męskie, Włókna żeńskie, Flansza, Flansza SAE, Lutowanie |
Okres gwarancji: | Rok | Struktura: | Płytowy wymiennik ciepła |
spawać: | lutowane | ||
Podkreślić: | Nierównomierne przepływy dróg wymiennik ciepła spawany,Niezrównoważony wymiennik ciepła kotłowy,Wymiennik ciepła z płyt kotłowych klasy przemysłowej |
BPHE Zmniejszone powstawanie zanieczyszczeń i skalowanie nierównego przepływu kotłowy wymiennik ciepła
Wprowadzenie produktu:
Nierówna ścieżka przepływu to innowacyjny patent, który pochodzi z wymiennika ciepła.Korzystne jest skorzystanie z rozsądnego spadku ciśnienia na obu flankach.Jeśli istnieje różny przepływ lub różne właściwości płynu, na przykład olej i woda, lub różny rozsądny spadek ciśnienia potrzebny na dwóch bokach.w celu zmniejszenia ilości płyty wymiennika ciepła w jednostce do minimum , w niektórych przypadkach ilość wymiennika ciepła pod tym samym obciążeniem zmniejsza się maksymalnie o 25%. Objętość ścieżki strony pierwotnej jest o 25% większa niż strona wtórna.
Jest to specyficzny rodzaj konstrukcji wymiennika ciepła, który umożliwia różne natężenia przepływu lub ścieżki przepływu dla dwóch płynów, które są wymieniane.kanały lub przejścia dla ciepłych i zimnych płynów nie są symetryczne, co oznacza, że jeden płyn może mieć dłuższą lub węższą ścieżkę przepływu w porównaniu z drugim płynem.
Charakterystyka i zalety wymienników ciepła płyt lutowanych o nierównej przepływie:
Optymalizacja przepływu: Nierówne przepływy BPHE umożliwiają optymalizację przepływów dla każdego płynu w celu spełnienia określonych wymagań.wymiennik ciepła może być dostosowany do osiągnięcia pożądanej wydajności transferu ciepła i różnic temperatury między płynami.
Zwiększona wydajność transferu ciepła: Niezrównoważona konstrukcja ścieżki przepływu pozwala na zwiększoną wydajność transferu ciepła poprzez optymalizację prędkości i czasu pobytu płynów.Może to prowadzić do poprawy współczynników przenoszenia ciepła i ogólnej wydajności systemu.
Kontrola temperatury podejścia: Nierówne przepływy BPHE mogą pomóc w kontroli temperatury podejścia, co odnosi się do różnicy temperatury między ciepłymi i zimnymi płynami w wyjściu wymiennika.Poprzez dostosowanie dróg przepływu, podejście temperatury może być zminimalizowane, co prowadzi do bardziej wydajnego przenoszenia ciepła i zmniejszenia zużycia energii.
Elastyczność w projektowaniu systemu: Nierówna konstrukcja ścieżki przepływu zapewnia elastyczność w projektowaniu systemu, umożliwiając dostosowanie w oparciu o specyficzne wymagania aplikacji.Umożliwia dostosowanie wymiennika ciepła do różnych przepływów, właściwości płynu i pożądane właściwości przenoszenia ciepła.
Zmniejszenie roztopienia i skalowania: Nierówna konfiguracja ścieżki przepływu może pomóc w złagodzeniu problemów z roztopieniem i skalowaniem.zmniejsza prawdopodobieństwo powstawania osadów na powierzchniach przeniesienia ciepła, co prowadzi do zwiększonej wydajności operacyjnej i dłuższych interwałów konserwacji.
Kompaktne i oszczędne na przestrzeni: Podobnie jak inne wymienniki ciepła z płyt lutowych, BPHE o nierównym przepływie mają kompaktową i oszczędną na przestrzeni konstrukcję ze względu na układ układanego płyty.Dzięki temu nadają się do instalacji, w których przestrzeń jest ograniczona lub gdy wymagana jest duża powierzchnia przeniesienia ciepła w niewielkim zakresie.
Szeroki zakres zastosowań: BPHE z nierównym przepływem znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, które wymagają efektywnego przenoszenia ciepła z różnymi przepływami, takich jak systemy HVAC, procesy przemysłowe,chłodzenie, oraz sieci ciepłowniczych i chłodniczych.
TYPU | B ((mm) | C(mm) | D ((mm) | E ((mm) | Gęstość ((mm) | Tłuszcz | Maksymalny przepływ (m3/h) | Ciśnienie konstrukcyjne ((Mpa) |
UFP 10 | 77 | 42 | 155 | 119 | 9+1,25N | 0.28+0.027N | 4 | Trzy czwarte.5 |
UFP 20A | 93 | 40 | 323 | 269 | 9+1,5N | 1+0,09N | 8 | Trzy czwarte.5 |
UFP 42A | 121 | 68 | 332 | 279 | 10+1,53N | 20,05+0,11N | 18 | Trzy czwarte.5 |
UFP 62FA | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | Trzy czwarte.5 |
UFP 62FB | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | Trzy czwarte.5 |
UFP 95FA | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | Trzy czwarte.5 |
UFP 95FB | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | Trzy czwarte.5 |
Warsztaty:
Obszar badawczy:
Zdjęcie: