Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Plaatsoojusvahetite ja kesta- ja torusoojusvahetite erinevused

2. Plaatsoojusvahetite klassifikatsioon:
(1) Plaatsoojusvahetid on kompaktsed soojusvahetid, mis põhinevad soojusvahetuspinnal ruumiühiku kohta, peamiselt võrreldes kesta- ja torusoojusvahetitega. Tavalised kesta- ja torusoojusvahetid võtavad palju ruumi.
(2) Protsessi eesmärgi järgi on erinevaid nimetusi: plaatkütteseade, plaadijahuti, plaatkondensaator ja plaadi eelsoojendi.
(3) Protsessi kombinatsiooni järgi võib selle jagada kahte tüüpi: ühesuunaline plaaditüüp ja mitmesuunaline plaaditüüp.
(4) Vastavalt kahe meediumi voolusuunale saab need jagada paralleelseteks plaatsoojusvahetiteks ja pöördvoolu plaatsoojusvahetiteks. Viimast kasutatakse sagedamini.
(5) Vastavalt jooksja kliirensi suurusele võib selle jagada kahte tüüpi: laia kliirensiga plaat ja laia kliirensiga plaat.
(6) Plaatsoojusvahetitel on üksikasjalikud erinevused ja neid ei saa korrata. Palun vaadake plaatsoojusvahetite pulsatsioonivormi.
(7) Vastavalt sellele, kas tegemist on üldiste toodete rühmaga, võib selle jagada kahte tüüpi: üksikpaneel ja paneel.
3. Omadused.
1. Kest- ja torusoojusvahetite omadused:
(1) Kõrge soojustõhusus, soojusjuhtivuse koefitsiendiga 6000-8000W/(m2 · k).
(2) Valmistatud roostevabast terasest, eluiga kuni 20 aastat.
(3) Laminaarse voolu muutmine turbulentsiks võib parandada soojusülekande efektiivsust ja vähendada soojustakistust.
(4) Kiire soojusjuhtivus, vastupidavus kõrgele temperatuurile (400 kraadi), kõrge rõhukindlus (2,5 MPa).
(5) Kompaktne struktuur, väike jalajälg, kerge kaal, lihtne paigaldamine ja tsiviilehituse investeeringute säästmine.
(6) Paindlik disain, täielikud spetsifikatsioonid, praktilisus ja kulude kokkuhoid.
(7) Laialdaselt kasutatav, sobib erinevate meediumite rõhu, temperatuurivahemiku ja soojusvahetuse jaoks.
(8) Madalad hoolduskulud, lihtne töö, pikk puhastustsükkel ja lihtne puhastamine.
(9) Nano-kuumkile tehnoloogia võib oluliselt parandada soojusülekande koefitsienti.
(10) Kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu termoelektriline, tööstus- ja kaevandustööstus, nafta ja keemia, linna keskküte, toit ja meditsiin, energiaelektroonika, mehaaniline kergetööstus jne.
(11) Soojusvahetustorude välisseinale soojust hajutavate ribidega valtsitud vasktorud on kõrge soojusjuhtivusega ja suure soojusülekandealaga.
(12) Juhtplaat juhib kestapoolse vedeliku pidevat voolu läbi soojusvaheti katkendliku joone. Juhtplaatide vahelist kaugust saab reguleerida vastavalt voolukiirusele. Selle struktuur on vastupidav ja suudab vastata korpuse külgvoolu soojusülekande nõuetele suure või isegi ülisuure voolukiiruse ja kõrge pulsatsioonikiirusega.
(13) Kesta küljevedelikud on õlised ja sobivad madala viskoossusega puhastele soojusülekandeõlidele.
2. Plaattüüpi teflonsoojusvaheti omadused:
(1) Kõrge soojusjuhtivus.
Kuna erinevad gofreeritud plaadid on vastupidised, moodustades keeruka kanali, mis paneb gofreeritud plaatide vahelise vedeliku voolama kolmemõõtmelise pöörleva vooluna, samal ajal kui turbulentsus tekib madala Reynoldsi arvu (Re=50-200) korral, mistõttu soojusjuhtivuse koefitsient on kõrge. Üldiselt on punane värvus 3-5 korda suurem kui kesta ja toru tüüp.
(2) Logaritmiline keskmine temperatuuri erinevus on suur ja lõpptemperatuuri erinevus on väike.
Korpus- ja torusoojusvahetites on toruosas ja toruosas kahte tüüpi voolu. Üldiselt voolavad need kõik horisontaalselt ja logaritmiline keskmise temperatuuri erinevuse paranduskoefitsient on väga väike. Plaatsoojusvahetid on enamasti paralleelsed või vastuvoolulised, parandustegur on tavaliselt umbes 0,95. Lisaks on külma ja soojuse vool plaatsoojusvahetis paralleelne.
Kuum pind ja möödaviigu puudumine muudavad temperatuuride erinevuse plaatsoojusvaheti otsas väikeseks, tavaliselt alla 1 kraadi kest- ja torusoojusvahetite puhul ning alla 5 kraadi kesta- ja torusoojusvahetite puhul.
(3) Vähem maa hõivamist.
Plaatsoojusvahetil on kompaktne struktuur ja soojusülekandeala ruumalaühiku kohta, mis on 2-5 korda suurem kui korpuse ja toru soojusvahetil. Erinevalt kesta- ja torusoojusvahetitest ei vaja see torukimpude eemaldamiseks remondiosi. Sel viisil on plaatsoojusvaheti hõivatud pindala ligikaudu 1/5-1/8 kesta ja toru soojusvaheti omast, et saavutada sama soojusülekandevõime.
(4) Soojusvahetusala või kombinatsiooni on mugav vahetada.
Lihtsalt mõne pliidiplaadi lisamine või vähendamine võib saavutada eesmärgi suurendada või vähendada soojusvahetusala. Korpus- ja torusoojusvahetite soojusvahetusala jaoks saab vajaliku protsessikombinatsiooni saavutada plaatide paigutuse muutmise või mitme plaaditüübi asendamise teel. Kest- ja torusoojusvahetite soojusülekande pindala on peaaegu võimatu suurendada.
(5) Kerge.
Plaatsoojusvahetite plaadi paksus jääb vahemikku {{0}},4 kuni 0,8 mm, kestade ja torusoojusvahetite paksus aga 2,0 kuni 2,5 mm. Kest- ja torusoojusvahetitel on raskem karkass kui plaatsoojusvahetitel. Plaatsoojusvahetid moodustavad tavaliselt vaid umbes 1/5 torukesta massist.
(6) Hind on madal.
Plaatsoojusvahetitel on sama materjal ja soojusvahetusala ning need on 40–60 protsenti odavamad kui kesta- ja torusoojusvahetid.
(7) Lihtne valmistada.
Pärast tembeldamist ja töötlemist on plaatsoojusvaheti soojusülekandeplaat kõrge standardiseerimisega ja seda saab toota suures mahus. Korpus- ja torusoojusvahetid on tavaliselt käsitsi valmistatud.
8) Lihtne puhastada.
Pärast plaatsoojusvaheti torukimbu survepoldi lahti keeramist saab plaatsoojusvaheti torukimbu lahti keerata ja mehaaniliseks puhastamiseks lahti võtta. See meetod sobib soojusvahetusprotsesside jaoks, mis nõuavad seadmete sagedast puhastamist.
9) Väike soojuskadu.
Plaatsoojusvaheti puhul on soojusvahetusplaadiga kontaktis ainult kestplaat ja soojuskadu saab ignoreerida, ilma et oleks vaja isolatsioonimeetmeid.

info-2245-1547

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni