Hi-eff: Din profesjonelle produsent av loddede platevarmevekslere!

 

 

Nantong Hi-eff Heat Exchange Equipment Co., Ltd. er en ledende leverandør av varmevekslere og deres plater og pakningsreservedeler. Selskapet vårt er lokalisert i Jiangsu-provinsen og ble etablert i 2012. Det har for tiden en fabrikk som dekker et område på mer enn 5,000 kvadratmeter og tilbyr tjenester til kunder i mer enn 30 land og regioner rundt om i verden. Våre hovedprodukter er plate- og rammevarmevekslere, sveisede platevarmevekslere, platevarmevekslertilbehør, etc., som kan brukes i HVAC, papirproduksjon, stål, kjemikalier, kjøling, elektrisk kraft, skipsbygging, mat og drikke og annen industri.


Rik erfaring:Teamet vårt består av mer enn 200 teknisk personell med mer enn 20 års bransjeerfaring og har hjulpet produktene våre med å få mer enn 60 patentsertifikater.


Godt utstyrt:Selskapet er utstyrt med flere avanserte CNC-maskiner for støpeformbehandling, spesielle hydrauliske presser, stansemaskiner, integrerte blankemaskiner og annet utstyr, og kan gi kundene høykvalitets varmeveksler- og pakningsreservedeler, spesielt GEA, Tranter, APV, AGC og andre modeller.


Kvalitetssikring:Vi har et eget kvalitetskontrollsenter for å sikre at produksjonsprosessen overholder ISO-standarder, og gjennomfører kvalitetskontroll av varmevekslere gjennom heliumtestutstyr, styrketestingsutstyr etc. for å sikre at alle produkter overholder CE- og RoHS-sertifiseringer.


Tilpassede tjenester:Teamet vårt er gode på tilpasset design og produksjon, og støtter OEM- og ODM-bestillinger, inkludert å tilby forskjellige varmevekslerrør, finner, strukturelle deler og rør for å møte kravene til forskjellige bruksmiljøer.

 

Hva er loddede platevarmevekslere?

 

 

En loddet platevarmeveksler består av korrugerte plater som kombineres for å lage kanaler som et varmt medium og et kaldt medium (typisk vann) kan distribueres gjennom. Loddede platevarmevekslere kan brukes til en rekke funksjoner i et varme- eller kjølesystem – de kan fungere som kondensatorer, fordampere, olje- eller gasskjølere og brukes til andre funksjoner som involverer overføring av oppvarming eller kjøling. De er mye brukt i mange forskjellige bransjer, som boligvarmenettverk, produksjon, kjøling, datasenterkjøling og boligoppvarming.

 

Egenskaper til loddede platevarmevekslere

Lett konstruksjon
Våre loddede platevarmevekslere har lett loddet konstruksjon som gir høyere termisk effektivitet enn sammenlignbare skall- og rørkonstruksjoner og har et 75 % mindre fotavtrykk, noe som gjør at de kan betjenes med tynnere og mindre platemateriale.

Fleksibel drift

De har et fleksibelt dynamisk væskedistribusjonssystem som tillater stabil drift med enhver fordamperdrift og ethvert kjølemiddel, eller med naturlige kjølemedier.

Selvrensende

På grunn av den høye turbulensen har den loddede platevarmeveksleren en selvrensende funksjon og kan raskt gjenopprettes til renslighet gjennom kjemisk rensing når avleiring oppstår på grunn av forhold som vannkvalitet og høy temperatur.

Tilpassbar

Kjøleavlederplatene til disse varmevekslerne gir en asymmetrisk design som forbedrer effektiviteten ved å optimalisere trykkfallet og øke turbulensen. De kan også tilpasses for å oppnå den beste pressedybden, platemønsteret og konfigurasjonen.

 

Hovedkomponenter i loddede platevarmevekslere

I kjernen er en varmeveksler en kompakt og effektiv varmeoverføringsenhet. Den består av en serie metallplater som er spesialdesignet for å lette utvekslingen av termisk energi mellom to væskestrømmer uten at de kommer i direkte kontakt med hverandre. Nøkkelkomponentene inkluderer:

 

 

Varmeoverføringsplater

Disse platene er vanligvis laget av rustfritt stål eller andre materialer med utmerket varmeledningsevne. De har intrikate mønstre av kanaler og korrugeringer for å skape et stort overflateareal for varmeveksling.

 

Lodding

Avhengig av utformingen er platene loddet sammen for å forhindre blanding av de to væskestrømmene.

 

Innløp og utløp

Hver væskestrøm har sitt eget sett med porter for innløp og utløp, som sikrer at de strømmer gjennom sine respektive kanaler uten å blande seg.

 
Forskjellen mellom dem og pakningsplatevarmevekslere

 

Hovedforskjellen mellom pakningsbelagte platevarmevekslere (GPHEer) og loddede platevarmevekslere (BPHEer) er måten platene er forseglet sammen.
I GPHE-er er platene satt sammen med pakninger, som typisk er laget av elastomere materialer som NBR, EPDM eller Viton. Pakningene gir en tetning mellom tilstøtende plater og danner separate strømningskanaler for varme og kalde væsker. Platene klemmes deretter sammen med en ramme, som presser pakningene og sørger for at platene er tett forseglet.


I BPHEer er platene loddet sammen med et fyllmateriale som kobber eller nikkel. Loddeprosessen skaper en permanent binding mellom platene, noe som eliminerer behovet for pakninger og rammer. De loddede skjøtene gir også en høy grad av strukturell integritet og motstand mot termisk og mekanisk påkjenning.


GPHE-er er vanligvis rimeligere enn BPHE-er og kan demonteres for rengjøring eller vedlikehold. De gir også mulighet for fleksibilitet ved å endre varmeoverføringsområdet ved å legge til eller fjerne plater, og de er egnet for et bredt spekter av væsketyper og strømningshastigheter. Imidlertid kan de kreve mer vedlikehold enn BPHE-er på grunn av potensialet for pakningsfeil, og de er vanligvis ikke egnet for høytemperatur- eller høytrykksapplikasjoner.


BPHE-er er generelt mer kompakte og effektive enn GPHE-er, på grunn av eliminering av pakninger og rammer og den høye termiske ledningsevnen til de loddede skjøtene. De har også en høyere trykk- og temperaturtoleranse, noe som gjør dem egnet for et bredere spekter av bruksområder. Imidlertid er de generelt dyrere enn GPHE-er og kan ikke demonteres for rengjøring eller vedlikehold. De er også mer følsomme for termisk stress og er kanskje ikke egnet for væsker med høyt kloridinnhold eller andre korrosive egenskaper.

Fordeler med loddede platevarmevekslere

Kompakt
Våre loddede platevarmevekslere er ekstremt kompakte sammenlignet med andre teknologier. Karbonfotavtrykket kan være så lite som en tidel av en varmeveksler med skall og rør eller halvparten av en pakningsplatevarmeveksler.

 

Effektiv
Uten behov for pakninger eller støtteutstyr, brukes omtrent 95 % av materialet til å overføre varme. Den svært turbulente flyten gjør deg også i stand til å bruke små temperaturforskjeller effektivt.

 

Pålitelig
Den robuste konstruksjonen krever ingen pakninger, noe som eliminerer risikoen for lekkasje. Dette betyr stabil termisk og hydraulisk ytelse, med minimalt vedlikehold og driftsstans.

Brazed Plate Type Heat Exchanger

Fleksibel

Den kompakte størrelsen bruker plassen effektivt og gjør systemdesign mer fleksibelt. Større installasjoner kan bygges enhet for enhet via standard dører og heiser, og det er enkelt å utvide kapasiteten når etterspørselen øker.

Kostnadseffektiv

Du vil spare på energi, vedlikehold, reservedeler og installasjon. Livssykluskostnaden over 15-20 år kan ofte være halvparten av en tilsvarende pakningsløsning.

Selvrensende

Våre loddede platevarmevekslere er normalt selvrensende, takket være svært turbulente strømninger. I applikasjoner med høy risiko for begroing eller avleiring er Cleaning in Place enkelt uten demontering. Les mer om rengjøring av platevarmeveksler.

Tilpasset

Ved å kombinere platedesign, materialer og koblinger fra standardkomponenter, holder vi ledetidene korte samtidig som vi maksimerer ytelsen i din spesifikke applikasjon.

Hva er den termiske designen til loddede platevarmevekslere?
 

Den termiske utformingen av en loddet platevarmeveksler (BPHE) innebærer å beregne varmeoverføringshastigheter, trykkfall og andre ytelsesparametere for å sikre at veksleren oppfyller de spesifikke kravene til applikasjonen. Her er noen generelle trinn som kan følges for å utføre termisk design for en BPHE:

Bestem varmebelastningen

Det første trinnet i å designe en BPHE er å bestemme mengden varme som må overføres mellom de to væskene. Dette kan beregnes ved å bruke varmeoverføringsligningen Q=U x A x ΔT, der Q er varmeeffekten, U er den totale varmeoverføringskoeffisienten, A er varmeoverføringsarealet og ΔT er temperaturforskjellen mellom de to væskene.

Velg BPHE-type og størrelse

Når varmebelastningen er bestemt, er neste trinn å velge riktig BPHE-type og størrelse basert på applikasjonskravene. Dette innebærer å vurdere faktorer som strømningshastigheter, trykkfall og temperaturområder for de to væskene, så vel som andre spesifikke krav som korrosjonsmotstand eller kompakt størrelse.

Beregn varmeoverføringskoeffisienten

Varmeoverføringskoeffisienten er et mål på evnen til BPHE til å overføre varme mellom de to væskene. Det påvirkes av faktorer som strømningshastigheter, væskeegenskapene og utformingen av BPHE. Varmeoverføringskoeffisienten kan beregnes ved å bruke empiriske korrelasjoner eller simuleringer av beregningsvæskedynamikk (CFD).

Beregn trykkfallet

Trykkfallet er et mål på motstanden til å strømme gjennom BPHE, og påvirkes av faktorer som strømningshastigheter, væskeegenskaper og utformingen av BPHE. Trykkfallet kan beregnes ved hjelp av empiriske korrelasjoner eller CFD-simuleringer.

Bestem begroingsfaktoren

Tilgroing er akkumulering av avleiringer på varmeoverføringsoverflatene, som kan redusere varmeoverføringseffektiviteten til BPHE over tid. Begroingsfaktoren kan estimeres basert på væskeegenskapene og påføringsforholdene, og brukes til å redegjøre for reduksjonen i varmeoverføringseffektiviteten på grunn av begroing.

Optimaliser designet

Til slutt kan utformingen av BPHE optimaliseres for å oppnå de ønskede ytelsesparametrene, for eksempel maksimal varmeoverføringseffektivitet eller minimum trykkfall. Dette kan innebære justeringsfaktorer som plategeometrien, væskestrømningsmønstrene eller materialene som brukes.

Faktorer å vurdere når du velger loddede platevarmevekslere

Her er de viktigste trinnene for å veilede deg i å velge riktig PHE:

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

(1) Forstå søknadsbehovene dine:Bestem formålet med PHE: oppvarming, avkjøling, kondensering eller fordamping av en væske. Definer de nødvendige temperaturområdene for både varme og kalde væsker.


(2) Vurder væskeegenskaper:Forstå egenskapene til de involverte væskene, som viskositet, tetthet, termisk ledningsevne, spesifikk varmekapasitet og korrosivitet. Denne informasjonen hjelper til med å bestemme platen og pakningsmaterialene.


(3) Strømningshastigheter og kapasiteter:Spesifiser strømningshastighetene for både varme og kalde væsker. Disse satsene bør samsvare med kravene til kapasitet og varmeoverføring i applikasjonen din.


(4) Temperaturtilnærming (ΔT):Bestem den akseptable temperaturtilnærmingen, som er temperaturforskjellen mellom de varme og kalde væskene når de passerer gjennom PHE. En mindre ΔT resulterer vanligvis i en mer effektiv PHE.


(5) Nødvendig varmeoverføringsområde:Beregn det effektive varmeoverføringsarealet som trengs for å møte dine varmeoverføringskrav. Dette området avhenger av varmebelastningen, temperaturtilnærmingen og den totale varmeoverføringskoeffisienten.


(6) Platemateriale og pakninger:Velg passende platemateriale basert på kompatibilitet med væskene og deres egenskaper. Vanlige materialer inkluderer rustfritt stål, titan og forskjellige legeringer. Velg pakningsmaterialer som er kompatible med væsker, driftstemperaturer og trykk.


(7) Platearrangement og flytkonfigurasjon:Bestem platearrangementet (enkelt- eller flerpass) basert på dine varmeoverføringsbehov og tilgjengelig plass. Velg strømningskonfigurasjonen (parallell strømning, motstrøm eller tverrstrøm) for å optimalisere varmeoverføringseffektiviteten.


(8) Trykkfallstoleranse:Vurder det tillatte trykkfallet for systemet ditt, ta hensyn til tilgjengelig pumpekapasitet og systemkrav. Sørg for at PHE-designet stemmer overens med disse trykkbegrensningene.


(9)Tilpasning:Finn ut om du trenger tilpasninger, for eksempel ekstra tilkoblinger, unike designmodifikasjoner eller spesifikke dimensjoner for å møte applikasjonens unike behov.


(10)Produsentvalg:Velg en anerkjent PHE-produsent eller leverandør med erfaring med å produsere varmevekslere av høy kvalitet. Vurder faktorer som produktkvalitet, garanti og ettersalgsstøtte når du velger en produsent.


(11)Miljø- og sikkerhetshensyn:Vurder miljøpåvirkningen du velger, inkludert energieffektivitet og utslippsreduksjon. Sørg for at den valgte PHE-designen er i samsvar med sikkerhetsstandarder og har nødvendige sikkerhetsfunksjoner.


(12)Kostnadsanalyse:Sammenlign den opprinnelige kjøpskostnaden, driftskostnaden (inkludert energiforbruk) og vedlikeholdskostnaden for den valgte PHE med alternativer som skall-og-rør varmevekslere.


(13) Rådfør deg med eksperter:Rådfør deg med eksperter på området eller produsentens tekniske støtteteam for å sikre at valget ditt stemmer overens med kravene til din spesifikke applikasjon.


(14)Validering og testing:Før du fullfører valget, bør du vurdere å kjøre tester eller simuleringer for å bekrefte at PHE kan oppfylle forventet ytelse i applikasjonen din.

 

Sertifikatbilde
 
 
Honor1
Honor2
Honor3
Honor4
Honor5
Fabrikkfoto
 

 

1
1
1
1
 
Ofte stilte spørsmål om loddede platevarmevekslere

Spørsmål: Hvilken er bedre loddet plate eller varmeveksler med pakning?

A: Generelt foretrekkes platevarmevekslere med pakning i industrielle omgivelser der fleksibilitet er avgjørende. Sveisede platevarmevekslere er sjeldne på grunn av de økte kostnadene, men loddede platevarmevekslere er vanlige i HVAC-innstillinger der utskifting er enklere enn vedlikehold.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom loddede og sveisede varmevekslere?

Sv: Loddede platevarmevekslere er effektive og kompakte, noe som gjør dem til et utmerket økonomisk valg. Sveisede platevarmevekslere ligner på Pakningsplatevarmevekslere, men i stedet er platene sveiset sammen.

Spørsmål: Hva er formålet med en platevarmeveksler?

A: Platevarmeveksleren (PHE) er en spesialisert design som er godt egnet til å overføre varme mellom medium- og lavtrykksvæsker. Sveisede, halvsveisede og loddede varmevekslere brukes til varmeveksling mellom høytrykksvæsker eller der det kreves et mer kompakt produkt.

Spørsmål: Hva er de to typene platevarmevekslere?

A: En platevarmeveksler er en kompakt type varmeveksler som bruker en serie tynne plater for å overføre varme mellom to væsker. Det er fire hovedtyper av PHE: pakning, loddet, sveiset og halvsveiset.

Spørsmål: Hva er hovedfordelen med loddet platevarmeveksler?

A: Høy varmeoverføringsytelse på grunn av det unike fiskebeinsplatemønsteret. Kan operere ved høyere temperatur og trykk på grunn av den tøffe pakningsløse loddede strukturen som muliggjør tett forsegling. Kompakt og lett med bruk av tynnere materialer for å bygge.

Spørsmål: Hvorfor bruke en loddet platevarmeveksler?

A: Kobberloddede platevarmevekslere gir effektiv varmeoverføring med et lite fotavtrykk. De er vedlikeholdsfrie, gir lang levetid og tåler høye temperaturer og ekstremt høye designtrykk. De brukes i en rekke oppgaver, inkludert kjøling, oppvarming, fordampning og kondensering.

Spørsmål: Hvilken varmeveksler er mest effektiv?

A: En platevarmeveksler er det billigste alternativet fordi den kan oppnå høye varmeoverføringskoeffisienter – med ren motstrøm – som gir den mest effektive varmeoverføringen og laveste overflateareal.

Spørsmål: Hvor effektiv er en platevarmeveksler?

A: Effektiviteten til en flat varmeveksler er 70 %–90 % i motstrømsmodus og 60 %–80 % i kryssstrømsmodus. Effektiviteten til varmehjul avhenger sterkt av strømningshastighetene og varmeoverføringsoverflaten.

Spørsmål: Er platevarmevekslere effektive?

A: En platevarmeveksler er imidlertid den mest effektive varmeveksleren som vanligvis er tilgjengelig. Vanligvis oppnås effektiviteter større enn 90 %. I praksis betyr dette at den kalde siden varmes opp til en høyere temperatur enn om de to mediene var blandet i en beholder.

Spørsmål: Hva er en loddet varmeveksler laget av?

A: Disse varmevekslerne er laget av rustfrie stålplater og 99,9 % rent kobber for lodding. Trykk på 437 grader F ved opptil 435 psi.

Spørsmål: Hvilke materialer brukes i den loddede platevarmeveksleren?

A: Materiale Den loddede platevarmeveksleren (BHE) består av tynne korrugerte rustfrie stålplater som er vakuumloddet sammen med kobber som loddemateriale. Design Ved å lodde de rustfrie stålplatene sammen elimineres behovet for tette pakninger og tykke rammeplater.

Spørsmål: Hvordan reduserer du trykkfallet i en platevarmeveksler?

A: Øke skalldiameteren. Økning av skalldiameteren øker rørstrømningsarealet på grunn av det økte antallet rør og reduserer derved rørstrømningshastigheten og reduserer dermed trykkfallet på rørsiden. Videre betyr det også redusert rørlengde som også fører til redusert trykkfall.

Spørsmål: Hva er fordeler og ulemper med lodding?

A: Har en lavere effektinngang og prosesseringstemperatur enn sveising. Produserer skjøter med minimal termisk forvrengning og restspenninger sammenlignet med sveising. Trenger ikke varmebehandling etter behandling. Å kunne sammenføye ulikt basismateriale.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom varmeveksler og platevarmeveksler?

A: Spesielt sammenlignet med skall- og rør- eller spiralvarmevekslere. Høyere trykkfall. Platevarmevekslere består av trange passasjer for væskestrøm, noe som fører til høy varmeoverføring. Dette resulterer i et høyere trykkfall og en høyere kostnad for pumping enn skall- og rørvarmevekslere.

Spørsmål: Hva lages vanligvis platevarmevekslere i?

A: Rustfritt stål er det vanligste materialet som brukes i platevarmevekslere. De to vanligste kvalitetene av rustfritt stål er 316 og 304. Hovedforskjellen mellom 304 og 316SS er tilstedeværelsen av molybden (ca. 2-3%), som gir en høyere grad av korrosjonsbestandighet.

Spørsmål: Hvordan lages en platevarmeveksler?

A: Utformingen av en platevarmeveksler (PHE) består av flere varmeoverføringsplater. Holdes av en fast plate og en løs trykkplate for å danne en komplett enhet. Hver varmeoverføringsplate har et pakningsarrangement som gir to separate kanalsystemer.

Spørsmål: Hva er feilene til platevarmevekslere?

A: Typen korrosjonssvikt for platevarmevekslere er noe etset, sprekkkorrosjon, spenningskorrosjonssprekker, jevn korrosjon og andre korrosjonsfeil. Korrosjon er et komplekst kjemisk fenomen, som rust eller avleiring på overflaten av platen.

Spørsmål: Hvorfor er varmevekslere så dyre?

A: Metallene som oftest brukes i varmevekslere er kobber, aluminium og rustfritt stål. Kostnaden for disse metallene har økt betydelig de siste årene, noe som gjør deres prosentandel av den totale varmevekslerkostnaden enda større.

Spørsmål: Hva er fordeler og ulemper med platetype varmeveksler?

A: Platetype varmeveksler er enkel vedlikehold og kan lett rengjøres. Kapasiteten kan økes ved å innføre plater i varmevekslerpar. Ulemper med platetype varmeveksler er et bindemateriale mellom platene begrenser driftstemperaturen til kjøleren.

Spørsmål: Hvorfor svikter varmevekslere?

A: Husholdningskjemikalier – Tro det eller ei, det kan dannes korrosjon på varmeveksleren. Ting som hårspray, tøymyknere og blekemiddel kan komme inn i luftstrømmen, passere filteret og festes til varmeveksleren for alltid. Over tid borer kjemikaliene et hull gjennom metallet og får det til å svikte.

Som en av de ledende produsentene av loddede platevarmevekslere i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til å kjøpe høykvalitets loddede platevarmevekslere for salg her fra fabrikken vår. Alt utstyr er av høy kvalitet og konkurransedyktig pris. For tilbud, kontakt oss nå.