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L'échangeur de chaleur de plat a une capacité élevée de transfert de chaleur et de pression
Nov 01, 2017

1, l'échangeur de chaleur à plaques fonctionne

L'échangeur de chaleur à plaques est formé en pressant une pluralité de feuilles ondulées à intervalles réguliers, entourées par un joint et pressées ensemble avec un cadre et une vis de compression. Les quatre coins de la plaque et le joint forment un tube de distribution de fluide et les tubes sont séparés séparément les uns des autres de sorte qu'ils circulent dans les voies d'écoulement des deux côtés de chaque plaque et échange de chaleur à travers les plaques.

Grâce à la force externe de la plaque de transfert de chaleur serrant ensemble, les médias à travers la plaque de transfert de chaleur à travers le trou dans la surface de la plaque, le rôle de l'ondulation de la plaque sous la formation de turbulence intense, comme avec des baguettes remuer la tasse d'eau chaude, a augmenté la zone de transfert de chaleur. Le fluide chaud et froid circule des deux côtés de la plaque de transfert thermique, et un grand nombre de surfaces de transfert de chaleur formées par la turbulence sont en contact avec la plaque et le transfert de chaleur s'effectue à travers la plaque pour obtenir l'effet de transfert thermique . L'isolation du milieu chaud et froid est principalement due à la division du joint, ou à travers un grand nombre de soudures pour assurer que la plaque d'échangeur de chaleur ne fissure pas la perforation du boîtier, les médias chauds et froids ne seront pas confondus.

2, structure d'échangeur de chaleur à plaques

L'échangeur de chaleur à plaques est composé d'un ensemble de plaques métalliques parallèles ondulées ayant des trous de passage aux quatre coins de la plaque qui sont serrés d'un côté avec une plaque de fixation et un cadre de plaque de pression mobile et serrés avec des boulons de serrage. Ces tubes de liaison sont alignés avec les canaux dans les canaux des mêmes plaques et sont connectés aux lignes externes des deux liquides de l'échange thermique. Les plaques de transfert de chaleur et les plaques de pression mobiles sont suspendues sous les poutres supérieures et sont alignées par les poutres inférieures. Les plaques de transfert thermique, les joints, les plaques de compression, les rails et les boulons de serrage sont les composants principaux des échangeurs de chaleur à plaques.

1) plaque de transfert de chaleur: le transfert de chaleur principal des composants, le général ondulé fait de chevrons, selon le fluide différent, matériau de la plaque de transfert de chaleur n'est pas la même, principalement en acier inoxydable et en titane.

2) les deux extrémités de la plaque de pression: les deux sont principalement le serrage de toute la plaque de transfert de chaleur pour assurer que le fluide fluide ne fuit pas.

3) joint: principalement dans la plaque chaude entre l'effet d'étanchéité. La fuite de l'échangeur de chaleur à plaques est due à la dislocation ou au vieillissement du joint.

4) boulons de serrage: la tête de serrage principale et le rôle de la plaque d'échangeur de chaleur. Serrage des boulons de retenue, généralement à travers le filetage du bouton, précharger le boulon, doit utiliser la clé dynamométrique, de sorte que la plaque fixe du moment uniformément.

3, classification de l'échangeur de chaleur à plaques

Les principaux types d'échangeurs de chaleur à plaques sont l'échangeur de chaleur à plaques en spirale, l'échangeur de chaleur à plaques, l'échangeur de chaleur à ailettes à plaques trois.

1) échangeur de chaleur à plaques en spirale

De deux parallèles pour maintenir une certaine distance de la plaque métallique parallèle, le fluide froid et chaud dans la plaque métallique des deux côtés de l'écoulement du canal spirale. Ce coefficient de transfert de chaleur de l'échangeur de chaleur est élevé (environ 1 à 4 fois plus élevé que celui de l'échangeur tubulaire), la différence de température moyenne (due au fluide froid et chaud peut être utilisée pour un écoulement complet à contre-courant) Nouer Mais difficile à réparer. Utilisez la pression ne dépasse pas 2MPa.

L'échangeur de chaleur à plaques est liquide - liquide, liquide - vapeur pour l'équipement d'échange de chaleur idéal. C'est une certaine forme ondulée d'un certain nombre de colonnes de pile de feuilles de métal faite d'un nouveau type d'échangeur de chaleur efficace.

La structure de l'échangeur de chaleur à plaques: échangeur de chaleur à plaques amovibles est un certain nombre de tôle ondulée ondulée par un certain intervalle, entouré par joint d'étanchéité, et le cadre et la compression de la vis est serrée ensemble, la plaque et les quatre former un tube de distribution de fluide et un tube de collecte, et en même temps séparer le fluide chaud et froid afin qu'ils s'écoulent dans le trajet d'écoulement de chaque côté de la plaque et l'échange de chaleur à travers la plaque.

Classification de base de l'échangeur de chaleur à plaques Dans des circonstances normales, nous principalement selon la structure de distinguer l'échangeur de chaleur à plaques, c'est, selon la forme à distinguer, peut être divisé en quatre catégories: ① échangeur de chaleur à plaques amovibles (également connu sous le nom l'échangeur de chaleur à plaques), ② échangeur de chaleur à plaques soudées, heat échangeur de chaleur à plaques en spirale, heat échangeur de chaleur à serpentin (également connu sous le nom d'échangeur de chaleur en nid d'abeilles). Parmi eux, l'échangeur de chaleur à plaques de soudage est divisé en: échangeur de chaleur à plaques semi-soudées, tous les échangeurs de chaleur à plaques soudées, échangeur de chaleur à plaques et à coques, échangeur de chaleur à plaques de brasage.

La surface de la plaque d'échangeur de chaleur est pressée dans un type ondulé ou creux pour augmenter la rigidité de la plaque, augmenter la turbulence du fluide et améliorer l'efficacité du transfert de chaleur. Ses matériaux sont principalement en acier inoxydable, cuivre, aluminium, aluminium, titane, nickel et ainsi de suite. Les trous d'angle aux coins des coins jouent le rôle de canaux de liaison.

Le milieu de travail est entrelacé dans le passage étroit et tortueux formé entre les plaques, et l'échange de chaleur est effectué. Comme les plaques sont montées en inverse les unes des autres, les milliers de contacts formés par les ondulations se croisent de sorte que le fluide circule autour de ces contacts, entraînant une forte perturbation, ce qui entraîne un coefficient de transfert de chaleur très élevé. et la capacité de pression.





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