products

Wykorzystanie wymiennika ciepła z płyty miedzianej o wysokiej przewodności cieplnej w motoryzacji

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Tenkai
Orzecznictwo: ISO9001-2015/SGS
Numer modelu: SB52B
Minimalne zamówienie: 4 pakiety
Cena: Negotiate
Szczegóły pakowania: opakowanie z drewnianym pudełkiem
Czas dostawy: w ciągu 12 dni
Zasady płatności: L/C, T/T, D/P, Western Union
Możliwość Supply: 460 sztuk/dzień
Szczegóły informacji
Materiał: Miedź Maksymalne ciśnienie projektowe: 4,5 MPa
Tryb połączenia: Gwint zewnętrzny, gwint wewnętrzny, kołnierz, kołnierz SAE, lutowanie Okres gwarancji: Rok
Struktura: Płytowy wymiennik ciepła Kod HS: 8419500090
Zastosowanie: Przemysł klimatyzacyjny/chemiczny/odzyskiwanie ciepła odpadowego
Podkreślić:

Wymiennik ciepła spawany miedziany do samochodów

,

Wymiennik ciepła z płyt miedzianych dla pojazdów


opis produktu

Wysokiej przewodności cieplnej miedzianego płytkowego wymiennika ciepła stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i transportowym

 

Automatyka i transport: Wymienniki ciepła z lutowanej płyty są wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym i transportowym, w tym w systemach chłodzenia silników, chłodzenia oleju i klimatyzacji.

 

Wykorzystanie wymiennika ciepła z płyty miedzianej o wysokiej przewodności cieplnej w motoryzacji 0

 

Wymiennik ciepła z płyt miedzianych to rodzaj wymiennika ciepła, który wykorzystuje płyty miedziane jako pierwotną powierzchnię przesyłu ciepła.zazwyczaj rozmieszczone w kolejnych warstwachPłyty miedziane są zamknięte razem, a płyn przepływa przez kanały, umożliwiając efektywny transfer ciepła między płynami.

 

Płyty miedziane: Płyty są wykonane z miedzi ze względu na jej doskonałą przewodność cieplną.

 

Przyciski: Przyciski umieszczane są między miedzianymi płytami w celu zapewnienia prawidłowego uszczelnienia i zapobiegania wyciekom płynu.Ściski są zazwyczaj wykonane z materiałów takich jak guma lub elastomery, które mogą wytrzymać warunki pracy i zapewnić niezawodną uszczelnienie.

 

Ramka lub tablica ciśnieniowa: Płyty i uszczelki są trzymane razem przez ramkę lub taśmę ciśnieniową, która wywiera nacisk, aby utrzymać szczelną uszczelnienie między płytami.

 

Wjazd i wyjście: wymiennik ciepła posiada wjazd i wyjście dla wjazdu i wyjścia cieczy podgrzewanych lub chłodzonych.Te porty umożliwiają przepływ płynów przez kanały między płytami.

 

Konfiguracja kanału: kanały między miedzianymi płytami tworzą drogi przepływu płynów.Konfiguracja kanału może się różnić w zależności od konkretnej konstrukcji i przeznaczenia wymiennika ciepłaPowszechne konfiguracje obejmują przepływ równoległy, przepływ przeciwny i przepływ krzyżowy.

 

Wymienniki ciepła z płyt miedzianych mają takie zalety, jak wysoka przewodność cieplna, odporność na korozję, kompaktowość i wszechstronność.w tym systemy HVAC, chłodzenie, przetwarzanie chemiczne, wytwarzanie energii i przetwarzanie żywności, aby ułatwić efektywną wymianę ciepła między płynami.

 

 

 

 

 

TYPU B (((mm C(mm D ((mm) E ((mm)

Gęstość

(mm)

Waga ((Kg) Maksymalny przepływ (m3/h) Ciśnienie projektowe (Mpa)
SB14 77 42 206 172 9+2.3N 0.7+0.06N 8 1/3/4.5
SB16 78 42 208 172 9+2.24N 0.6+0.049N 8 1/3/4.5
SB18 95 50 210 165 7+3.1N 0.7+0.06N 8 1
SB20B 78 42 318 282 9+2.3N 1+0,08N 8 Trzy czwarte.5
SB20C 77 42 313 278 10+1,28N 0.9+0.07N 8 Trzy czwarte.5
SB26 111 50 310 250 10+2,32N 1.3+0.12N 18 Trzy czwarte.5
SB26F 107 50 307 250 10+1,98N 1.3+0.1N 18 Trzy czwarte.5
SB28B 120 72 290 243 10+2,36N 1.5+0.133N 18 Trzy czwarte.5
SB28C 120 63 290 234 10+2,36N 1.5+0.133N 18 Trzy czwarte.5
SB30 126 70 307 250 10+2,35N 2.2+0.16N 18 Trzy czwarte.5
SB52A 111 50 526 466 9+2.32N 2.6+0.21N 18 Trzy czwarte.5
SB52B 111 50 526 466 9+2.32N 2.6+0.19N 18 Trzy czwarte.5
SB53 106 50 522 466 9+2.1N 2.6+0.27N 18 Trzy czwarte.5
SB62A 120 63 528 470 10+2,35N 2.379+0.194N 18 Trzy czwarte.5
SB62B 120 63 528 470 10+2,35N 2.379+0.194N 18 Trzy czwarte.5
SB65 125 65 540 480 11+2.28N 2.5+0.228N 18 Trzy czwarte.5
SB95A 189 92 616 519 11+2,7N 70,8+0,44N 42 Trzy czwarte.5
SB95B 189 92 616 519 11+2,7N 70,8+0,44N 42 Trzy czwarte.5
SB120A 246 174 528 456 10+2.34N 7.2+0.52N 42 Trzy czwarte.5
SB120B 246 174 528 456 10+2.34N 7.2+0.52N 42 Trzy czwarte.5
SB190 303 179 695 567 13+2,3N 12+0,61N 100 1.6/2.1/3
SB200A 320 188 742 603 14+2,7N 13+0,67N 100 1.5/2.1/3
SB200B 320 188 742 603 14+2,7N 13+0,67N 100 1.5/2.1/3
SB200E 320 207 742 624 14+2,7N 13+0,67N 100 1.5/2.1/3
SB202 319 188 741 603 16+2,85N 13+0,957N 100 2.1/3
SB300 370 118 ((95.5) 995 861 ((816) 17+2.675N 20+1.26N 200 1.6/2.1/3
SB500 304 179 982 854 17+2.29N 260,6+0,93N 200 2.1/3
SB01 390 204 1320 1132 22+2,75N 30+1.8N 300 Trzy czwarte.5

 

 

Warsztaty:

 

Wykorzystanie wymiennika ciepła z płyty miedzianej o wysokiej przewodności cieplnej w motoryzacji 1

 

Opakowanie:

 

Wykorzystanie wymiennika ciepła z płyty miedzianej o wysokiej przewodności cieplnej w motoryzacji 2

 

 

 

Wykorzystanie wymiennika ciepła z płyty miedzianej o wysokiej przewodności cieplnej w motoryzacji 3

 

 

Wykorzystanie wymiennika ciepła z płyty miedzianej o wysokiej przewodności cieplnej w motoryzacji 4

Szczegóły kontaktu
Lee

Numer telefonu : +8618020153953

WhatsApp : +8613913874092