Dlaczego warto nas wybrać?
Bogate doświadczenie
Nasz zespół składa się z ponad 30 personelu technicznego z ponad 20 -letnim doświadczeniem w branży i pomógł naszym produktom uzyskać ponad 55 certyfikatów patentowych.
Dobrze wyposażony
Firma jest wyposażona w wiele zaawansowanych przetwarzających obróbki obróbki CNC, specjalne prasy hydrauliczne, maszyny wykruczące, zintegrowane maszyny do blanowania i inne urządzenia, i może zapewnić klientom wysokiej jakości wymiennik ciepła i części zamienne uszczelki, zwłaszcza Gea, Tranter, APV, AGC i inne modele.
Zapewnienie jakości
Mamy własne centrum kontroli jakości, aby zapewnić, że proces produkcyjny jest zgodny ze standardami ISO i przeprowadza kontrolę jakości wymienników ciepła poprzez sprzęt do testowania ciśnienia hydraulicznego, sprzęt do testowania siły itp., Aby zapewnić, że wszystkie produkty są zgodne z certyfikatami CE i ROHS.
Dostosowane usługi
Nasz zespół jest dobry w dostosowanym projektowaniu i produkcji oraz obsługuje zamówienia OEM i ODM, w tym dostarczanie różnych rur giełdowych, płetw, części konstrukcyjnych i rur w celu spełnienia wymagań różnych środowisk użytkowania.
Co to jest lutowany wymiennik ciepła typu płyty?
Wymienniki ciepła lutowanych płyt to rodzaj wymiennika ciepła, który jest używany do przenoszenia ciepła między dwoma strumieniami płynów, na przykład między gorącym płynem i zimnym płynem. Składają się one z serii cienkich, falistej metalowej płytki, które są razem lutowane przy użyciu procesu lutowania w wysokiej temperaturze. Strumienie płynów przepływają przez płytkę wymiennika ciepła w osobnych kanałach, a ciepło przenosi się z jednego strumienia płynu do drugiego przez metalowe płyty.
Wymiennik ciepła SWEP jest wydajnym, przyjaznym dla środowiska i energooszczędnym wymiennikiem ciepła szeroko stosowanym w chłodnictwie przemysłowym, klimatyzacji, przemysłu motoryzacyjnego i innych dziedzin. Jest to wymiennik ciepła oparty na nowych materiałach, o doskonałej wydajności i niezawodności.
Wymiennik ciepła lutowanego płyty powstaje w wyniku interakcji i superpozycji wielu płyt. Każda płyta składa się z dwóch warstw metalowych płyt, które są połączone technologią lutowania. Płyn przepływa przez kanały między płytami i wchodzi w kontakt z powierzchnią płyt, osiągając w ten sposób przenoszenie ciepła.
Aluminiowy lutowany wymiennik ciepła
Aluminiowy wymiennik ciepła lutowego to wydajny i przyjazny dla środowiska sprzęt wymiany ciepła szeroko stosowany w chłodnictwie, klimatyzacji, chemikaliach i innych polach. Aluminiowy wymiennik ciepła to sprzęt do wymiany ciepła oparty na technologii lutowania aluminium, która ma zalety małych rozmiarów, wysokiej wydajności wymiany ciepła, ochrony energii i ochrony środowiska.
Swep Brazed Plate Wymiennik ciepła
Swaep Brazed Plate Wymiennik ciepła to wydajny i kompaktowy sprzęt wymiany ciepła szeroko stosowany w produkcji przemysłowej, przemysłu petrochemicznym, polach farmaceutycznych i papierowych. Sprzęt ten wykorzystuje technologię lutowania do spawania płyt metalowych, aby utworzyć nowy rodzaj wymiennika ciepła, który ma zalety wysokiej wydajności przenoszenia ciepła, niewielkiej objętości, lekkiej i oszczędności przestrzeni.
Nickel Brazed Plate Wymiennik ciepła
Nickel Brazed Plate Wymiennik ciepła jest wydajnym i kompaktowym wymiennikiem ciepła szeroko stosowanego w energii, chemicznej, chłodzenia i innych dziedzinach. Przyjmuje proces lutowania niklu w celu spawania płyt metalowych razem, tworząc unikalną strukturę płytki o wysokiej wydajności przenoszenia ciepła, wysoką odporność na korozję i wydajne oszczędzanie energii.
Brazyed Plate Rodzaj wymiennika ciepła
Brazowanie to metoda procesu, która wykorzystuje reakcję fuzyjną między materiałem lutkowym a metalem bazowym do łączenia części metali. Zaletą lutowania jest to, że nie powoduje uszkodzenia metalu bazowego podczas procesu spawania, ma wysoką wytrzymałość połączenia i nadaje się do połączenia różnych materiałów metalowych.
Alfa Laval Brazed Plate Wymiennik ciepła
Brazy Brazed Plate Wymiennik ciepła Alfa Laval przyjmuje zaawansowaną technologię lutowania, aby ciasno podłączyć arkusz metalowy i materiał uszczelniający. Proces ten polega na ogrzewaniu i topieniu lutu, pozwalając mu wniknąć do złącza między płytą a materiałem uszczelniającym, osiągając w ten sposób niezawodne połączenie.
Zwiększona wydajność za pomocą lutowanych wymienników ciepła płyt
Jedną z głównych zalet lutowanych płyt wymienników ciepła jest ich zdolność do osiągnięcia wysokiego poziomu efektywności energetycznej. W przeciwieństwie do tradycyjnych wymienników ciepła skorupy i rur, BPHE mają większą powierzchnię w stosunku do ich rozmiaru, co umożliwia bardziej efektywne przenoszenie ciepła. Oznacza to, że do osiągnięcia pożądanej wymiany temperatury wymaganej jest mniej energii, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów. W branżach, w których efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie, na przykład w ramach działań przemysłowych systemów grzejników lub jednostek spalania gazowego dla LNG, zastosowanie BPHE może prowadzić do znacznych oszczędności energii. Ponadto mają minimalną utratę ciepła ze względu na ich kompaktową konstrukcję i wydajną konstrukcję, co czyni je idealnym wyborem dla współczesnych branż koncentrujących się na zrównoważonym rozwoju.
Wszechstronność w różnych branżach
Kolejną zaletą lutowanych płyt wymienników ciepła jest ich wszechstronność. Mogą być używane w różnych ustawieniach przemysłowych, co czyni je atrakcyjną opcją dla różnych sektorów. Na przykład separatory odśrodkowe i miksery obrotowe są powszechne w przemyśle spożywczym i napojom, gdzie precyzyjna kontrola temperatury jest niezbędna do zapewnienia jakości produktu. BPHE można łatwo zintegrować z tymi systemami, aby zwiększyć ich efektywność energetyczną. Podobnie dostawcy zaworów bezpieczeństwa często współpracują z branżami wymagającymi niezawodnych i wydajnych systemów zarządzania ciepłem. BPHE są często używane obok pomp śrubowych w producentach Kenia i obrotowych filtrów perkusyjnych w celu optymalizacji zużycia energii w procesach obsługi płynów i filtracji. Kompaktowy charakter BPHES pozwala również na łatwe zainstalowanie w systemach o ograniczonej przestrzeni, co dodatkowo zwiększając ich wszechstronność.
Długoterminowa trwałość i niskie konserwacja
Znane wymienniki ciepła brazyzowanego są znane z długoterminowej trwałości. Proces lutowania eliminuje potrzebę uszczelek, które są powszechne w innych rodzajach wymienników ciepła i często pierwszego komponentu, który zawiedzie. Powoduje to solidną, bezkształconą konstrukcję, która wymaga minimalnej konserwacji. W przypadku branż polegających na urządzeniach czyszczących zbiorniki lub producentom wymiennika ciepła rurowego przekłada się to na skrócony przestoje i niższe koszty konserwacji w perspektywie długoterminowej. Brak uszczelek oznacza również, że BPHE mogą obsługiwać wyższe ciśnienia i temperatury, co czyni je odpowiednimi do bardziej wymagających zastosowań. Ta trwałość jest szczególnie korzystna w branżach energochłonnych, gdzie utrzymanie ciągłej pracy jest niezbędne dla wydajności i rentowności.
Korzyści środowiskowe
Oprócz wydajności energetycznej, lutowane płyty wymienniki ciepła oferują również korzyści środowiskowe. Zmniejszając zużycie energii, pomagają branżom obniżyć swój ślad węglowy, dostosowując się do globalnych wysiłków na rzecz zwalczania zmian klimatu. Kompaktowy rozmiar BPHE oznacza również, że do ich budowy wymaga mniej materiału, przyczyniając się do ochrony zasobów. Branże wykorzystujące jednostki spalania gazu do LNG lub przemysłowych grzejników wystrzeliwanych mogą znacząco odnieść korzyści z BPHE, ponieważ jednostki te często wiążą się z dużymi zapotrzebowaniem na energię. Integracja BPHE może pomóc w zmniejszeniu emisji i promowaniu bardziej zrównoważonych praktyk przemysłowych.
HVAC
BPHE są stosowane w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w celu przenoszenia ciepła między gorącymi i zimnymi stronami systemu. Są one szczególnie przydatne do chłodzenia, takich jak klimatyzacja, ponieważ mogą poradzić sobie z różnicami w wysokiej temperaturze i zapewniają dobrą wydajność cieplną.
Procesy przemysłowe
BPHE są stosowane w różnych procesach przemysłowych wymagających transferu ciepła. Są one szczególnie przydatne w zastosowaniach, które obejmują płyny żrące lub lepkie, ponieważ mogą wytrzymać wysokie ciśnienia i temperatury związane z tymi procesami.
Chłodzenie
BPHE są używane w systemach chłodniczych do przenoszenia ciepła między czynnikiem chłodniczym a podłożem chłodzącym. Są one szczególnie przydatne w kompaktowych systemach chłodniczych, takich jak te stosowane w małych urządzeniach lub klimatyzacjach samochodowych.
Energia odnawialna
BPHE są stosowane w różnych systemach energii odnawialnej, takich jak systemy ciepłej wody słonecznej i pompy ciepła geotermalne, w celu przenoszenia ciepła między źródłem energii a systemem magazynowania lub dystrybucji ciepła.
Przetwarzanie żywności i napojów
BPHE są stosowane w przemyśle spożywczym i napojów do ogrzewania lub chłodnych płynów podczas procesu produkcyjnego. Są one szczególnie przydatne do ogrzewania lub chłodzenia lepkich płynów, takich jak mleko lub syrop, ponieważ mogą zapewnić dużą powierzchnię do przenoszenia ciepła.
Jak działa lutowany wymiennik ciepła typu płyty?
Brazowane wymienniki ciepła (znane również jako wymienniki ciepła płyt i skorupy) są jednym z najbardziej wydajnych rodzajów wymienników ciepła dostępnych na rynku. Są one zbudowane z szeregiem metalowych płyt, które są razem lutowane w wysokich temperaturach, tworząc uszczelnienie. Przestrzenie między płytami są następnie wypełnione płynem przewodzącym ciepło, takim jak woda lub olej, a cała jednostka jest zamknięta w obudowie.
Brazowane wymienniki ciepła działają, przenosząc ciepło z jednego płynu do drugiego przez metalowe płyty. Płyn, który jest podgrzewany lub chłodzony przez kanały między płytkami, podczas gdy drugi płyn biegnie wzdłuż zewnętrznej płytki. Gdy dwa płyny przepływają obok siebie, ciepło jest przenoszone z jednego do drugiego, powodując zmianę temperatury obu płynów.
Wydajność lutowanego wymiennika ciepła zależy od wielu czynników, w tym rodzaju stosowanych płynów, wielkości urządzenia i warunków pracy. Zasadniczo jednak lutowane wymienniki ciepła są znacznie bardziej wydajne niż ich odpowiedniki skorupy i rurki i mogą obsługiwać wyższe temperatury i ciśnienia.
Brazed Plate Wymiennik ciepła w stosunku do wymiany ciepła płytki uszczelonej
Brazowane wymienniki ciepła składają się z serii cienkich metalowych płyt, które są lutowane na krawędziach, tworząc kompaktową, szczelną jednostkę. Płyn przepływa przez kanały utworzone między płytkami a ciepłem jest wymieniane między dwoma płynami. Znane wymienniki ciepła brazyjnego są znane ze swojej zwartej wielkości, wysokiej wydajności cieplnej i niskich kosztów. Są one powszechnie stosowane w zastosowaniach mieszkalnych i małych komercyjnych, takich jak ogrzewanie basenu i ogrzewanie ciepłej wody.
Wymienniki ciepła z uszczelką składają się z serii cienkich metalowych płyt, które są uszczelnione razem za pomocą uszczelki. Uszczelki zapewniają elastyczne, ale ciasne uszczelnienie między płytami i zapobiegają mieszaniu dwóch płynów. Wymienniki ciepła z uszczelką oferują większą wszechstronność niż lutowane wymienniki ciepła i są odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań, w tym dużych zastosowań komercyjnych i przemysłowych, takich jak systemy HVAC, ogrzewanie i chłodzenie procesu oraz chłodzenie. Są również łatwiejsze do demontażu i czyszczenia w porównaniu z lutowanymi wymiennikami ciepła płyt.
Aspekt |
Brazed Plate Wymiennik ciepła |
Wymiennik ciepła płytki uszczelonej |
Budowa |
Składa się z cienkich metalowych płyt, które są razem lutowane |
Składa się z cienkich metalowych płyt, które są uszczelnione razem za pomocą uszczelki |
Opieczętowanie |
Śledzone razem bez wymaganych uszczelek |
Uszczelniona uszczelką, która zapewnia elastyczne, ale ciasne uszczelnienie |
Konserwacja |
Nie łatwo zdemontowane, trudne do czyszczenia lub naprawy |
Można łatwo zdemontować i wyczyścić lub naprawić |
Rozmiar |
Kompaktowy i lekki, odpowiedni do małych i średnich aplikacji |
Większe i cięższe, odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań |
Koszt |
Niski koszt ze względu na prostszy proces produkcji |
Wyższy koszt ze względu na bardziej złożony proces produkcji |
Wydajność cieplna |
Wysoka wydajność termiczna spowodowana bliskim kontaktem między płytami |
Wysoka wydajność termiczna spowodowana bliskim kontaktem między płytami |
Odporność na korozję |
Ograniczony odporność na korozję |
Dobra odporność na korozję |
Ocena ciśnienia |
Niższa maksymalna ocena ciśnienia |
Wyższa maksymalna ocena ciśnienia |
Aplikacja |
Zastosowania mieszkalne i małe komercyjne |
Duże zastosowania komercyjne i przemysłowe |
1. Określ obowiązek cieplny
Pierwszym krokiem w projektowaniu BPHE jest określenie ilości ciepła, które należy przenieść między dwoma płynami. Można to obliczyć za pomocą równania przenoszenia ciepła q=u x a x δt, gdzie q jest obowiązkiem cieplnym, u jest ogólnym współczynnikiem przenoszenia ciepła, a jest obszarem przenoszenia ciepła, a δT jest różnicą temperatury między dwoma płynami.
2. Wybierz typ i rozmiar BPHE
Po ustaleniu cła cieplnego następnym krokiem jest wybór odpowiedniego typu i wielkości BPHE na podstawie wymagań aplikacji. Obejmuje to rozważenie takich czynników, jak prędkości przepływu, spadki ciśnienia i zakresy temperatury dwóch płynów, a także wszelkie inne specyficzne wymagania, takie jak oporność korozji lub zwartą wielkość.
3. Oblicz współczynnik transferu ciepła
Współczynnik przenoszenia ciepła jest miarą zdolności BPHE do przenoszenia ciepła między dwoma płynami. Wpływają na to czynniki takie jak prędkości przepływu, właściwości płynu i projekt BPHE. Współczynnik przenoszenia ciepła można obliczyć za pomocą korelacji empirycznych lub symulacji obliczeniowej dynamiki płynu (CFD).


4. Oblicz spadek ciśnienia
Spadek ciśnienia jest miarą odporności przepływu przez BPHE i wpływają na to takie czynniki, jak prędkości przepływu, właściwości płynu i projekt BPHE. Spadek ciśnienia można obliczyć za pomocą korelacji empirycznych lub symulacji CFD.
5. Określ współczynnik zanieczyszczenia
Zanieczyszczeniem jest gromadzenie się osadów na powierzchniach transferu ciepła, które z czasem może zmniejszyć wydajność przenoszenia ciepła BPHE. Współczynnik zanieczyszczenia można oszacować na podstawie właściwości płynu i warunków zastosowania i jest wykorzystywany do uwzględnienia zmniejszenia wydajności przenoszenia ciepła z powodu zanieczyszczenia.
6. Optymalizuj projekt
Wreszcie projekt BPHE można zoptymalizować, aby osiągnąć pożądane parametry wydajności, takie jak maksymalna wydajność przenoszenia ciepła lub minimalny spadek ciśnienia. Może to obejmować regulację czynników, takich jak geometria płytki, wzorce przepływu płynu lub zastosowane materiały.
Zasada przepływu płynów z płynem typu lutowanego
Zasada przepływu w lutowanej płytce wymiennika ciepła
W lutowanym wymienniku ciepła dwa media zawsze płyną w przeciwnych kierunkach, nazywa się to przepływem prądu. Dwupontenowy czynnik chłodniczy (pary + ciecz) wchodzi w lewy dolny lewy wymiennik ciepła, a jakość pary zależy od warunków pracy zastosowania. Parowanie fazy ciekłej występuje w kanałach i zawsze wymaga się niektórych stopni przegrzania.
Zasada przepływu w lutowanych płytkach skraplacza ciepła
Dzieli te same komponenty, co parownik. Gorący czynnik chłodniczy wchodzi z lewej górnej części wymiennika ciepła i zaczyna kondensować na powierzchniach kanału, aż do całkowitego skondensowanego, a także wymagane jest podkolanie.
Multipass Design Brazed Plate Wymiennik ciepła
Wymiennik ciepła można zaprojektować jako wielokanały zgodnie z wymaganiami klienta. Możemy oferować różne pozycje połączenia, typy i rozmiary w oparciu o projekty specyficzne dla klientów.
Dual System Brazed Hand Extander Projekt wymiennika ciepła
Podwójny obwód odnosi się do dwóch strumieni czynników chłodniczych i jednego strumienia wody. Zaprojektowany jako konstrukcja przepływu, to znaczy lutowany wymiennik ciepła płyty może podłączyć dwa niezależne obwody czynników chłodniczych. Ta konstrukcja zapewnia, że każdy obwód czynnika chłodniczego jest narażony na cały przepływ wody. Główną zaletą jest to, że wydajność chłodzenia wody można nadal zmaksymalizować, gdy działa tylko sprężarka.
Wskazówki dotyczące konserwacji dla lutowanego wymiennika ciepła typu płytki
Zapobiegaj lukrowaniu na lutowanych płytkach wymienników ciepła
Gdy temperatura jest niższa niż 0, woda w dowolnym wymienniku ciepła jest możliwa do zamrażania. Aby zapobiec uszkodzeniu lutowanego wymiennika ciepła w niskiej temperaturze, w jednostce klimatyzacji należy zainstalować zawór drenażowy. Używając lutowanego wymiennika ciepła, zwróć uwagę na krążenie i ogrzewanie wody, i spuścić wodę, gdy nie jest używana. W razie potrzeby do wody można dodać glikol etylenowy, aby zapobiec zamrażaniu. Zwróć uwagę na stan wewnątrz parownika, aby zapobiec zamarzaniu po stronie wody parownika. Temperatura wody na wlocie jest zbyt niska, przepływ wody jest zbyt mały lub odcinana woda, pojemność przepłukania czynnika chłodniczego nie wystarczy itp., Wszystkie spowodują zbyt niską temperaturę parowania.
Unikaj młotka wodnego
Młot wodny jest stanem, który występuje, gdy płyn nieściśliwy przepływa przez rurę i nagle zmienia natężenie przepływu. Zasadniczo młot wodny występuje, gdy zawór elektromagnesu jest nagle zamknięty. Młot wodny może pękać rury, zawory uszkadzające i lutowane wymienniki ciepła płyt. Dlatego opóźnienie otwierania lub zamknięcia zaworu może uniknąć tego zjawiska i chronić cały sprzęt w linii ciekłej.
Zabieg o jakość wody
Ze względu na różnicę jakości wody w różnych miejscach i miejsca, w którym stosuje się wymiennik ciepła płyt, ważne jest, aby zwrócić uwagę na rozwiązanie problemów z jakością wody podczas zwykłej konserwacji. Dlatego zwróć uwagę na następujące sprawy. Unikaj korozji i skalowania. Tworzenie skali jest spowodowane stężeniem, temperaturą, wartością pH i innymi czynnikami, które powodują krystalizację i wytrącanie soli mineralnych oraz przylegają do powierzchni lutowanego wymiennika ciepła. Im wyższa temperatura, stężenie i wartość pH, tym większa możliwość tworzenia skali.
Czyszczenie rur
W przypadku metod czyszczenia wymiennika ciepła w płycie różne aplikacje stosują różne metody. W przypadku lutowanego wymiennika ciepła powszechnie stosowanego w chłodnictwie i klimatyzatach, jeśli brud powstaje z powodu złej jakości wody, czyszczenia chemicznego, płukania wstecznego lub kombinacji tych dwóch. Jeśli brud jest głównie osadem, regularne mycie wsteczne jest najłatwiejszą i najskuteczniejszą metodą. Jeśli nastąpi skalowanie, należy go poddać chemicznie. Można użyć słabszego kwasu. Przy około dwukrotności normalnej prędkości przepływu wyczyść lutowany wymiennik ciepła, przechodząc pompę w przeciwnym kierunku przez wymiennik ciepła. Słaby kwas stosowany jako środek czyszczący może być 5% kwasem fosforowym lub roztworem kwasu szczawiowego, krążącego w układzie w przeciwnym kierunku do normalnego stosowania. Po oczyszczeniu systemu spłucz lutowany wymiennik ciepła płytą wodą przez co najmniej 30 minut.
Nantong Hi-Eeng Exen Expretule Equipment Co., Ltd. jest wiodącym dostawcą wymienników ciepła oraz ich płyt i części zamiennych uszczelki. Nasza firma znajduje się w prowincji Jiangsu i została założona w 2012 roku. Obecnie ma fabrykę obejmującą powierzchnię ponad 3, 000 metrów kwadratowych i świadczy usługi klientom w ponad 30 krajach i regionach na całym świecie. Nasze główne produkty to płyty i ramy wymienniki ciepła, spawane wymienniki ciepła, akcesoria do wymiennika ciepła itp., Które mogą być stosowane w HVAC, w produkcji papieru, stali, chemikaliu, chłodnicy, energii elektrycznej, budownictwie statku, żywności i napojach oraz innych branżach.

Nasze certyfikaty





Ultimate FAQ Guide to Brazed Plate Rodzaj ciepła
Popularne Tagi: Brazed Plate Rodzaj ciepła, China Brazed Plate Rodzaj wymienników ciepła, dostawcy, fabryka, Wymienniki ciepła zanurzenia, odparowujące wymienniki ciepła, Petrochemiczny wymiennik ciepła, Szkolenie wymiennika ciepła, Przemysłowe wymienniki ciepła, Propanowe wymienniki ciepła