Hi-eff: Twój profesjonalny producent lutowanych płytowych wymienników ciepła!

 

 

Nantong Hi-eff Heat Exchange Equipment Co., Ltd. jest wiodącym dostawcą wymienników ciepła i ich płyt oraz części zamiennych do uszczelek. Nasza firma zlokalizowana jest w prowincji Jiangsu i powstała w 2012 roku. Obecnie posiada fabrykę o powierzchni ponad 5,000 metrów kwadratowych i świadczy usługi klientom w ponad 30 krajach i regionach na całym świecie. Naszymi głównymi produktami są wymienniki ciepła płytowe i ramowe, spawane płytowe wymienniki ciepła, akcesoria do płytowych wymienników ciepła itp., które mogą być stosowane w HVAC, papiernictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym, chłodnictwie, energetyce elektrycznej, przemyśle stoczniowym, przemyśle spożywczym i napojów oraz innych gałęziach przemysłu.


Bogate doświadczenie:Nasz zespół składa się z ponad 200 pracowników technicznych z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży i pomógł naszym produktom uzyskać ponad 60 certyfikatów patentowych.


Dobrze wyposażone:Firma jest wyposażona w wiele zaawansowanych obrabiarek CNC do obróbki form, specjalne prasy hydrauliczne, wykrawarki, zintegrowane maszyny do wykrawania i inny sprzęt i może zapewnić klientom wysokiej jakości części zamienne do wymienników ciepła i uszczelek, zwłaszcza GEA, Tranter, APV, AGC i inne modele.


Zapewnienie jakości:Posiadamy własne centrum kontroli jakości, aby zapewnić zgodność procesu produkcyjnego z normami ISO oraz przeprowadzamy kontrolę jakości wymienników ciepła za pomocą sprzętu do testowania helu, sprzętu do testowania wytrzymałości itp., Aby upewnić się, że wszystkie produkty są zgodne z certyfikatami CE i RoHS.


Usługi niestandardowe:Nasz zespół jest dobry w niestandardowym projektowaniu i produkcji oraz obsługuje zamówienia OEM i ODM, w tym dostarcza różne rury, żebra, części konstrukcyjne i rury do wymiany ciepła, aby spełnić wymagania różnych środowisk użytkowania.

 

Co to są lutowane płytowe wymienniki ciepła?

 

 

Lutowany płytowy wymiennik ciepła składa się z płyt falistych, które łączą się, tworząc kanały, przez które można rozprowadzać gorący i zimny czynnik (zwykle wodę). Lutowane płytowe wymienniki ciepła mogą być wykorzystywane do szeregu funkcji w systemie ogrzewania lub chłodzenia – mogą działać jako skraplacze, parowniki, chłodnice oleju lub gazu i mogą być wykorzystywane do innych funkcji związanych z przenoszeniem ciepła lub chłodzenia. Są szeroko stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu, takich jak domowe sieci ciepłownicze, produkcja, chłodnictwo, chłodzenie centrów danych i ogrzewanie mieszkań.

 

Cechy lutowanych płytowych wymienników ciepła

Lekka konstrukcja
Nasze lutowane płytowe wymienniki ciepła charakteryzują się lekką, lutowaną konstrukcją, która zapewnia wyższą sprawność cieplną niż porównywalne konstrukcje płaszczowo-rurowe i mają o 75% mniejszą powierzchnię, co pozwala na eksploatację ich przy użyciu cieńszego materiału i mniejszej ilości materiału.

Elastyczna obsługa

Charakteryzują się elastycznym systemem dynamicznej dystrybucji cieczy, który umożliwia stabilną pracę przy dowolnym obciążeniu parownika i dowolnym czynniku chłodniczym lub z naturalnymi czynnikami chłodniczymi.

Samo czyszczący

Ze względu na duże turbulencje lutowany płytowy wymiennik ciepła ma funkcję samooczyszczania i można go szybko przywrócić do czystości poprzez czyszczenie chemiczne, gdy pojawi się kamień z powodu warunków takich jak jakość wody i wysoka temperatura.

Możliwość dostosowania

Płyty radiatora tych wymienników ciepła mają asymetryczną konstrukcję, która poprawia wydajność poprzez optymalizację spadku ciśnienia i zwiększenie turbulencji. Można je również dostosować w celu uzyskania najlepszej głębokości tłoczenia, wzoru płyty i konfiguracji.

 

Główne elementy lutowanych płytowych wymienników ciepła

W swojej istocie wymiennik ciepła jest kompaktowym i wydajnym urządzeniem do wymiany ciepła. Składa się z szeregu metalowych płytek, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby ułatwić wymianę energii cieplnej pomiędzy dwoma strumieniami płynu bez bezpośredniego kontaktu między nimi. Kluczowe komponenty obejmują:

 

 

Płyty do przenoszenia ciepła

Płyty te są zazwyczaj wykonane ze stali nierdzewnej lub innych materiałów o doskonałej przewodności cieplnej. Mają skomplikowane wzory kanałów i pofałdowań, aby stworzyć dużą powierzchnię wymiany ciepła.

 

Mosiężnictwo

W zależności od konstrukcji płyty są ze sobą lutowane, aby zapobiec mieszaniu się dwóch strumieni płynu.

 

Wloty i wyloty

Każdy strumień płynu ma swój własny zestaw portów wlotowych i wylotowych, co zapewnia przepływ przez odpowiednie kanały bez mieszania.

 
Różnica między nimi a uszczelkowymi płytowymi wymiennikami ciepła

 

Główną różnicą między uszczelkowymi płytowymi wymiennikami ciepła (GPHE) a lutowanymi płytowymi wymiennikami ciepła (BPHE) jest sposób, w jaki płyty są ze sobą uszczelnione.
W GPHE płyty są montowane z uszczelkami, które są zwykle wykonane z materiałów elastomerowych, takich jak NBR, EPDM lub Viton. Uszczelki zapewniają uszczelnienie pomiędzy sąsiadującymi płytami i tworzą oddzielne kanały przepływowe dla gorących i zimnych płynów. Następnie płyty są zaciskane razem za pomocą ramy, która wywiera nacisk na uszczelki i zapewnia szczelność płyt.


W wymiennikach BPHE płyty są lutowane razem przy użyciu materiału wypełniającego, takiego jak miedź lub nikiel. Proces lutowania tworzy trwałe połączenie pomiędzy płytami, co eliminuje potrzebę stosowania uszczelek i ramek. Połączenia lutowane zapewniają również wysoki stopień integralności strukturalnej i odporności na naprężenia termiczne i mechaniczne.


GPHE są zazwyczaj tańsze niż BPHE i można je zdemontować w celu czyszczenia lub konserwacji. Pozwalają również na elastyczność w zmianie powierzchni wymiany ciepła poprzez dodawanie lub usuwanie płyt i są odpowiednie dla szerokiego zakresu typów płynów i natężeń przepływu. Mogą jednak wymagać większej konserwacji niż wymienniki BPHE ze względu na możliwość uszkodzenia uszczelek i generalnie nie nadają się do zastosowań wysokotemperaturowych lub wysokociśnieniowych.


BPHE są na ogół bardziej kompaktowe i wydajne niż GPHE ze względu na eliminację uszczelek i ramek oraz wysoką przewodność cieplną połączeń lutowanych. Mają także wyższą tolerancję na ciśnienie i temperaturę, dzięki czemu nadają się do szerszego zakresu zastosowań. Są jednak na ogół droższe niż GPHE i nie można ich demontować w celu czyszczenia lub konserwacji. Są również bardziej wrażliwe na naprężenia termiczne i mogą nie nadawać się do płynów o wysokiej zawartości chlorków lub innych właściwościach korozyjnych.

Zalety lutowanych płytowych wymienników ciepła

Kompaktowy
Nasze lutowane płytowe wymienniki ciepła są wyjątkowo kompaktowe w porównaniu z innymi technologiami. Ślad węglowy może wynosić zaledwie jedną dziesiątą śladu węglowego wymiennika ciepła płaszczowo-rurowego lub połowę śladu węglowego wymiennika ciepła z płytą uszczelkową.

 

Wydajny
Nie ma potrzeby stosowania uszczelek ani sprzętu pomocniczego, około 95% materiału służy do przenoszenia ciepła. Silnie turbulentny przepływ umożliwia również efektywne wykorzystanie małych różnic temperatur.

 

Niezawodny
Solidna konstrukcja nie wymaga uszczelek, co eliminuje ryzyko ich wyciekania. Oznacza to stabilną wydajność termiczną i hydrauliczną przy minimalnych przestojach w zakresie konserwacji i eksploatacji.

Brazed Plate Type Heat Exchanger

Elastyczny

Kompaktowy rozmiar efektywnie wykorzystuje przestrzeń i sprawia, że ​​projektowanie systemu jest bardziej elastyczne. Większe instalacje można budować jednostka po jednostce za pomocą standardowych drzwi i wind, a w przypadku wzrostu zapotrzebowania łatwo jest zwiększyć wydajność.

Ekonomiczne

Zaoszczędzisz na energii, konserwacji, częściach zamiennych i instalacji. Koszt cyklu życia w ciągu 15-20 lat może często być o połowę niższy w przypadku odpowiedniego rozwiązania z uszczelką.

Samo czyszczący

Nasze lutowane płytowe wymienniki ciepła są zwykle samoczyszczące dzięki bardzo turbulentnym przepływom. W zastosowaniach o wysokim ryzyku zabrudzeń lub kamienia czyszczenie na miejscu jest łatwe i nie wymaga demontażu. Przeczytaj więcej o czyszczeniu płytowych wymienników ciepła.

Dostosowane

Łącząc konstrukcję płyt, materiały i połączenia ze standardowych komponentów, zapewniamy krótkie terminy realizacji, jednocześnie maksymalizując wydajność w konkretnym zastosowaniu.

Jaka jest konstrukcja termiczna lutowanych płytowych wymienników ciepła?
 

Projekt termiczny lutowanego płytowego wymiennika ciepła (BPHE) obejmuje obliczenie szybkości wymiany ciepła, spadków ciśnienia i innych parametrów wydajności, aby zapewnić, że wymiennik spełnia specyficzne wymagania zastosowania. Oto kilka ogólnych kroków, które można wykonać, aby wykonać projekt termiczny wymiennika BPHE:

Określ obciążenie cieplne

Pierwszym krokiem w projektowaniu wymiennika BPHE jest określenie ilości ciepła, które należy przenieść pomiędzy dwoma płynami. Można to obliczyć za pomocą równania przenikania ciepła Q=U x A x ΔT, gdzie Q to obciążenie cieplne, U to całkowity współczynnik przenikania ciepła, A to powierzchnia wymiany ciepła, a ΔT to różnica temperatur pomiędzy oba płyny.

Wybierz typ i rozmiar BPHE

Po określeniu obciążenia cieplnego następnym krokiem jest wybór odpowiedniego typu i rozmiaru wymiennika BPHE w oparciu o wymagania aplikacji. Obejmuje to uwzględnienie takich czynników, jak natężenie przepływu, spadki ciśnienia i zakresy temperatur obu płynów, a także wszelkich innych specyficznych wymagań, takich jak odporność na korozję lub kompaktowe wymiary.

Oblicz współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła jest miarą zdolności wymiennika BPHE do przenoszenia ciepła pomiędzy dwoma płynami. Wpływ na to mają takie czynniki, jak natężenie przepływu, właściwości płynu i konstrukcja wymiennika BPHE. Współczynnik przenikania ciepła można obliczyć za pomocą korelacji empirycznych lub symulacji obliczeniowej dynamiki płynów (CFD).

Oblicz spadek ciśnienia

Spadek ciśnienia jest miarą oporu przepływu przez wymiennik BPHE i wpływają na niego takie czynniki, jak natężenie przepływu, właściwości płynu i konstrukcja wymiennika BPHE. Spadek ciśnienia można obliczyć za pomocą korelacji empirycznych lub symulacji CFD.

Określ współczynnik zanieczyszczenia

Zanieczyszczanie to gromadzenie się osadów na powierzchniach wymiany ciepła, które z czasem mogą zmniejszyć efektywność wymiany ciepła wymiennika BPHE. Współczynnik zanieczyszczenia można oszacować na podstawie właściwości płynu i warunków stosowania i wykorzystuje się go do uwzględnienia zmniejszenia wydajności wymiany ciepła w wyniku zanieczyszczenia.

Zoptymalizuj projekt

Wreszcie, projekt wymiennika BPHE można zoptymalizować w celu osiągnięcia pożądanych parametrów wydajności, takich jak maksymalna wydajność wymiany ciepła lub minimalny spadek ciśnienia. Może to obejmować dostosowanie czynników, takich jak geometria płyty, wzorce przepływu płynu lub użyte materiały.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze lutowanych płytowych wymienników ciepła

Oto najważniejsze kroki, które pomogą Ci wybrać odpowiedni PWT:

Plate-Frame Type
Brazed Plate Type Heat Exchanger
Swep Brazed Plate Heat Exchanger
Plate-shell Type

(1) Poznaj potrzeby swojej aplikacji:Określ cel PWT: ogrzewanie, chłodzenie, skraplanie lub odparowywanie płynu. Zdefiniuj wymagane zakresy temperatur zarówno dla gorących, jak i zimnych płynów.


(2)Oceń właściwości płynu:Zrozumienie właściwości stosowanych płynów, takich jak lepkość, gęstość, przewodność cieplna, ciepło właściwe i korozyjność. Informacje te pomagają określić materiały płyty i uszczelki.


(3) Natężenia przepływu i wydajności:Określ natężenia przepływu zarówno gorących, jak i zimnych płynów. Szybkości te powinny być zgodne z wymaganiami dotyczącymi wydajności i wymiany ciepła w danej aplikacji.


(4)Podejście temperaturowe (ΔT):Określ akceptowalne podejście temperaturowe, czyli różnicę temperatur pomiędzy gorącymi i zimnymi płynami podczas ich przechodzenia przez PWT. Mniejsza ΔT zazwyczaj skutkuje bardziej wydajnym PWT.


(5)Wymagany obszar wymiany ciepła:Oblicz efektywną powierzchnię wymiany ciepła potrzebną do spełnienia wymagań dotyczących wymiany ciepła. Obszar ten zależy od obciążenia cieplnego, podejścia temperaturowego i całkowitego współczynnika przenikania ciepła.


(6) Materiał płyty i uszczelki:Wybierz odpowiedni materiał płyty w oparciu o kompatybilność z płynami i ich właściwości. Typowe materiały obejmują stal nierdzewną, tytan i różne stopy. Wybierz materiały uszczelek, które są kompatybilne z płynami, temperaturami roboczymi i ciśnieniami.


(7) Układ płytek i konfiguracja przepływu:Zdecyduj o układzie płyt (jednoprzebiegowy lub wieloprzebiegowy) w oparciu o wymagania dotyczące wymiany ciepła i dostępną przestrzeń. Wybierz konfigurację przepływu (przepływ równoległy, przeciwprądowy lub krzyżowy), aby zoptymalizować efektywność wymiany ciepła.


(8) Tolerancja spadku ciśnienia:Oceń dopuszczalny spadek ciśnienia w swoim systemie, biorąc pod uwagę dostępną wydajność pompowania i wymagania systemu. Upewnij się, że projekt PWT jest zgodny z tymi ograniczeniami ciśnienia.


(9) Personalizacja:Określ, czy potrzebujesz dostosowań, takich jak dodatkowe połączenia, unikalne modyfikacje projektu lub określone wymiary, aby spełnić unikalne potrzeby Twojej aplikacji.


(10)Wybór producenta:Wybierz renomowanego producenta lub dostawcę PWT z doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości wymienników ciepła. Wybierając producenta, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak jakość produktu, gwarancja i wsparcie posprzedażne.


(11) Względy ochrony środowiska i bezpieczeństwa:Weź pod uwagę wpływ swojego wyboru na środowisko, w tym efektywność energetyczną i redukcję emisji. Upewnij się, że wybrany projekt PWT jest zgodny z normami bezpieczeństwa i posiada niezbędne funkcje bezpieczeństwa.


(12) Analiza kosztów:Porównaj początkowy koszt zakupu, koszt operacyjny (w tym zużycie energii) i koszt konserwacji wybranego PWT z alternatywami, takimi jak wymienniki płaszczowo-rurowe.


(13) Skonsultuj się z ekspertami:Skonsultuj się z ekspertami w tej dziedzinie lub z zespołem pomocy technicznej producenta, aby upewnić się, że Twój wybór jest zgodny z wymaganiami konkretnego zastosowania.


(14) Walidacja i testowanie:Przed sfinalizowaniem wyboru rozważ przeprowadzenie testów lub symulacji, aby sprawdzić, czy PHE może spełnić oczekiwaną wydajność w Twojej aplikacji.

 

Zdjęcie certyfikatu
 
 
Honor1
Honor2
Honor3
Honor4
Honor5
Zdjęcie fabryczne
 

 

1
1
1
1
 
Często zadawane pytania dotyczące lutowanych płytowych wymienników ciepła

P: Który wymiennik ciepła jest lepszy lutowany płytowy czy uszczelkowy?

Odp.: Ogólnie rzecz biorąc, uszczelkowe płytowe wymienniki ciepła są preferowane w zastosowaniach przemysłowych, gdzie najważniejsza jest elastyczność. Spawane płytowe wymienniki ciepła są rzadkie ze względu na zwiększony koszt, ale lutowane płytowe wymienniki ciepła są powszechne w instalacjach HVAC, gdzie wymiana jest łatwiejsza niż konserwacja.

P: Jaka jest różnica między lutowanymi i spawanymi wymiennikami ciepła?

Odp.: Lutowane płytowe wymienniki ciepła są wydajne i kompaktowe, co czyni je doskonałym ekonomicznym wyborem. Spawane płytowe wymienniki ciepła są podobne do uszczelkowych płytowych wymienników ciepła, ale zamiast tego płyty są ze sobą zespawane.

P: Jaki jest cel płytowego wymiennika ciepła?

Odp.: Płytowy wymiennik ciepła (PHE) to specjalistyczna konstrukcja dobrze dostosowana do przenoszenia ciepła pomiędzy płynami o średnim i niskim ciśnieniu. Spawane, półspawane i lutowane wymienniki ciepła są stosowane do wymiany ciepła pomiędzy płynami pod wysokim ciśnieniem lub tam, gdzie wymagany jest bardziej kompaktowy produkt.

P: Jakie są dwa typy płytowych wymienników ciepła?

Odp.: Płytowy wymiennik ciepła to kompaktowy typ wymiennika ciepła, który wykorzystuje szereg cienkich płyt do przenoszenia ciepła pomiędzy dwoma płynami. Istnieją cztery główne typy PWT: uszczelnione, lutowane, spawane i półspawane.

P: Jaka jest główna zaleta lutowanego płytowego wymiennika ciepła?

Odp.: Wysoka wydajność wymiany ciepła dzięki unikalnemu wzorowi płytek w jodełkę. Może pracować w wyższych temperaturach i ciśnieniach dzięki wytrzymałej, lutowanej konstrukcji bez uszczelek, która zapewnia szczelne uszczelnienie. Kompaktowy i lekki dzięki zastosowaniu cieńszych materiałów do budowy.

P: Dlaczego warto stosować lutowany płytowy wymiennik ciepła?

Odp.: Płytowe wymienniki ciepła lutowane miedzią zapewniają efektywne przekazywanie ciepła przy niewielkiej powierzchni. Są bezobsługowe, zapewniają długą żywotność i wytrzymują wysokie temperatury i wyjątkowo wysokie ciśnienia projektowe. Wykorzystuje się je do szeregu zadań, w tym chłodzenia, ogrzewania, odparowywania i skraplania.

P: Który wymiennik ciepła jest najbardziej wydajny?

Odp.: Płytowy wymiennik ciepła jest najtańszą opcją, ponieważ pozwala uzyskać wysokie współczynniki przenikania ciepła — przy czystym przepływie przeciwprądowym — zapewniając najbardziej efektywny transfer ciepła i najmniejszą powierzchnię.

P: Jak skuteczny jest płytowy wymiennik ciepła?

Odp.: Sprawność płaskiego wymiennika ciepła wynosi 70–90% w trybie przeciwprądowym i 60–80% w trybie krzyżowym. Skuteczność kół cieplnych silnie zależy od natężenia przepływu i powierzchni wymiany ciepła.

P: Czy płytowe wymienniki ciepła są wydajne?

Odp.: Jednak płytowy wymiennik ciepła jest najbardziej wydajnym powszechnie dostępnym wymiennikiem ciepła. Zazwyczaj osiągana jest wydajność większa niż 90%. W praktyce oznacza to, że strona zimna nagrzewa się do wyższej temperatury niż w przypadku zmieszania obu mediów w pojemniku.

P: Z czego wykonany jest lutowany wymiennik ciepła?

Odp.: Te wymienniki ciepła są wykonane z płyt ze stali nierdzewnej i 99,9% czystej miedzi do lutowania twardego. Ciśnienie znamionowe 437 stopni F przy ciśnieniu do 435 psi.

P: Jakie materiały są stosowane w lutowanym płytowym wymienniku ciepła?

Odp.: Materiał Lutowany płytowy wymiennik ciepła (BHE) składa się z cienkich falistych płyt ze stali nierdzewnej, lutowanych razem próżniowo przy użyciu miedzi jako materiału lutowniczego. Konstrukcja Lutowanie razem płyt ze stali nierdzewnej eliminuje potrzebę stosowania uszczelek i grubych płyt ramy.

P: Jak zmniejszyć spadek ciśnienia w płytowym wymienniku ciepła?

Odp.: Zwiększenie średnicy skorupy. Zwiększanie średnicy płaszcza zwiększa powierzchnię przepływu w rurze ze względu na zwiększoną liczbę rur, a tym samym zmniejsza prędkość przepływu w rurze, a tym samym zmniejsza spadek ciśnienia po stronie rury. Co więcej, oznacza to również zmniejszoną długość rury, co również prowadzi do zmniejszonego spadku ciśnienia.

P: Jakie są zalety i wady lutowania twardego?

Odp.: Mając niższy pobór mocy i niższą temperaturę przetwarzania niż spawanie. Tworzenie połączeń przy minimalnych odkształceniach termicznych i naprężeniach szczątkowych w porównaniu do spawania. Nie wymaga obróbki cieplnej po obróbce. Możliwość łączenia różnych materiałów podstawowych.

P: Jaka jest różnica między wymiennikiem ciepła a płytowym wymiennikiem ciepła?

Odp.: Zwłaszcza w porównaniu do wymienników płaszczowo-rurowych lub spiralnych. Większe spadki ciśnienia. Płytowe wymienniki ciepła składają się z wąskich kanałów, przez które przepływa płyn, co prowadzi do wysokiego przenoszenia ciepła. Powoduje to większy spadek ciśnienia i wyższy koszt pompowania w porównaniu z wymiennikami płaszczowo-rurowymi.

P: Z czego zwykle wykonane są płytowe wymienniki ciepła?

Odp.: Stal nierdzewna jest najpopularniejszym materiałem stosowanym w płytowych wymiennikach ciepła. Dwa najpopularniejsze gatunki stali nierdzewnej to 316 i 304. Główną różnicą między 304 a 316SS jest obecność molibdenu (ok. 2-3%), który zapewnia wyższy stopień odporności na korozję.

P: Jak zbudowany jest płytowy wymiennik ciepła?

Odp.: Konstrukcja płytowego wymiennika ciepła (PHE) składa się z kilku płyt przenoszących ciepło. Trzymany przez stałą płytę i luźną płytę dociskową, tworzy kompletną jednostkę. Każda płyta wymiennika ciepła ma układ uszczelek, zapewniający dwa oddzielne systemy kanałów.

P: Jakie są awarie płytowych wymienników ciepła?

Odp.: Rodzaj uszkodzeń korozyjnych płytowych wymienników ciepła to: korozja szczelinowa, pękanie korozyjne naprężeniowe, korozja równomierna i inne uszkodzenia korozyjne. Korozja to złożone zjawisko chemiczne, takie jak rdza lub kamień na powierzchni płyty.

P: Dlaczego wymienniki ciepła są tak drogie?

Odp.: Metale najczęściej stosowane w wymiennikach ciepła to miedź, aluminium i stal nierdzewna. Koszt tych metali znacznie wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat, dzięki czemu ich procent w całkowitych kosztach wymienników ciepła jest jeszcze większy.

P: Jaka jest zaleta i wada płytowego wymiennika ciepła?

Odp.: Płytowy wymiennik ciepła jest prosty w utrzymaniu i można go łatwo wyczyścić. Wydajność można zwiększyć poprzez wprowadzenie płyt w parach wymiennika ciepła. Wadą wymienników płytowych jest to, że materiał łączący płyty ogranicza temperaturę pracy chłodnicy.

P: Dlaczego wymienniki ciepła ulegają awarii?

Odp.: Chemia gospodarcza – wierz lub nie, ale na wymienniku ciepła może powstać korozja. Substancje takie jak lakier do włosów, zmiękczacze do tkanin i wybielacze mogą przedostać się do strumienia powietrza, przejść przez filtr i na stałe przyłączyć się do wymiennika ciepła. Z biegiem czasu chemikalia wywierciły dziurę w metalu i spowodowały jego uszkodzenie.

Jako jeden z wiodących producentów lutowanych płytowych wymienników ciepła w Chinach, serdecznie zapraszamy do zakupu wysokiej jakości lutowanych płytowych wymienników ciepła na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Cały sprzęt charakteryzuje się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Aby uzyskać wycenę, skontaktuj się z nami teraz.

Wymienniki ciepła zimnej wody, odnawialne wymienniki ciepła energii, Wymienniki ciepła zanurzenia