Пластина теплообміня прокладка

Пластина теплообміня прокладка

Прокладки теплообмінника з пластинами герметичні елементи, розміщені між плитами, щоб запобігти витоку рідини та полегшенням теплопередачі. Ці прокладки, як правило, виготовляються з таких матеріалів, як нітрил (NBR), EPDM або Viton, залежно від умови застосування та експлуатації.

Чому обирати нас?

 

 

Багатий досвід
Наша команда складається з більш ніж 30 технічних персоналу, що має понад 20 років досвіду галузі та допомогла нашій продукції отримати понад 55 патентних сертифікатів.

 

Добре обладнаний
Компанія оснащена декількома вдосконаленими верстатами з ЧПУ з ЧПУ, спеціальними гідравлічними пресами, машинами, інтегрованими машинами та іншим обладнанням, і може забезпечити клієнтам високоякісне теплообмінник та запчастини прокладки, особливо GEA, Tranter, APV, AGC та інші моделі.

 

Забезпечення якості
У нас є власний центр інспекції якості, щоб переконатися, що виробничий процес відповідає стандартам ISO та проводить інспекцію якості теплообмінників за допомогою обладнання для тестування гідравлічного тиску, обладнання для тестування сили тощо, щоб забезпечити, щоб усі продукти відповідали сертифікам CE та ROHS.

 

Індивідуальні послуги
Наша команда хороша в індивідуальному дизайні та виробництві та підтримує замовлення OEM та ODM, включаючи надання різних труб з теплообмінів, плавників, структурних деталей та труб для задоволення потреб різних середовищ використання.

 

Що таке прокладка з теплообмінником для пластини?

 

 

Прокладки теплообмінника з пластинами герметичні елементи, розміщені між плитами, щоб запобігти витоку рідини та полегшенням теплопередачі. Ці прокладки, як правило, виготовляються з таких матеріалів, як нітрил (NBR), EPDM або Viton, залежно від умови застосування та експлуатації. Теплообмінники пластини широко використовуються в різних галузях для ефективного передачі тепла між двома рідинами.

Standard Plates Of Sondex

Стандартні таблички Sondex

Пластини теплообмінника зазвичай виготовляються з металевих матеріалів з різними формами та розмірами, використовуються для розділення гарячих та холодних рідин та передачі тепла. Тому вам потрібно розглянути, як розробити форму, розмір та матеріал дошки для задоволення ваших конкретних потреб. Стандартна пластина Sondex - одна з плит теплообмінника.

Standard Plates Type Of FP22

Стандартні таблички типу FP22

Конкретні типи стандартних платів можуть змінюватись залежно від виробника, серії товарів або конкретної програми. Якщо вам потрібен певний тип пластини теплообмінника, рекомендується звертатися до виробника або постачальника для отримання точних специфікацій продуктів та даних про продуктивність.

Twin Plates For LWC Series

Пластини -близнюки для серії LWC

Напів зварна пластина серії LWC - це ефективна пластина теплообмінника, яка складається з серії металевих пластин з певною гофрованою формою, складеною разом. Цей тип теплообмінника пластини утворює тонкі прямокутні канали між пластинами для обміну теплом.

Epdm Rubber Seal

Гума EPDM

Модель: настроюється
Матеріал: гума EPDM
Призначення: герметична пломба
Особливості: високотемпературна стійкість, корозійна стійкість, опір зносу та опір старіння

Heat Exchanger Gasket

Прокладка теплообмінника

Теплообмінник є важливою складовою пластини теплообмінника. Під час складання клей використовується для міцного прикріплення прокладки до ущільнювальної пластини пластини, а прокладка розміщується в окружному канавці отвору відповідно до потреб потоку рідини, тим самим забезпечуючи або запобігаючи потраплянню рідини в канал між плитами та досягненням цілі обміну теплом.

NBR Gasket

Прокладка NBR

Прокладка NBR для теплообмінників - це широко використаний ущільнювальний матеріал у різному обладнанні теплообмінника. Ця герметична прокладка має відмінну стійкість до масла, високотемпературність, стійкість до погоди та хімічну корозійну стійкість, тим самим ефективно захищаючи обладнання теплообмінника та покращуючи його продуктивність та тривалість життя.

2

Пластина теплообміня прокладка

Герметична прокладка пластини теплообмінника є важливим компонентом теплообмінника пластини, яка використовується для ущільнення зазору між теплообмінними плитами та переконанням, що середовище теплообміну не протікає.

 
 
Переваги прокладки теплообмінника пластини
 
01/

Ефективна ущільнювача
Прокладки створюють тісне ущільнення між плитами, запобігаючи витоком і забезпечуючи те, щоб рідини протікали через призначені канали, максимально збільшуючи ефективність тепловіддачі.

02/

Покращена передача тепла
Підтримуючи оптимальний потік рідини та мінімізуючи байпас, прокладки допомагають підвищити загальну ефективність передачі тепла обмінника.

03/

Температура та тиск
Прокладки розроблені для того, щоб витримати високі температури та тиск, що робить їх придатними для різних промислових застосувань.

04/

Матеріальна універсальність
Доступний у різних матеріалах (таких як гума, еластомери та ПТФЕ), що дозволяє налаштувати на основі конкретних потреб застосування, включаючи хімічну сумісність.

05/

Простота обслуговування
Прокладки спрощують процес технічного обслуговування та заміни. Їх легко встановити та видалити, що допомагає скоротити час простою під час ремонту.

06/

Корозійна стійкість
Багато прокладок стійкі до корозійних речовин, продовжуючи термін експлуатації теплообмінника та мінімізуючи витрати на обслуговування.

07/

Вібрація послаблення
Прокладки можуть поглинати вібрації від роботи обладнання, зменшуючи напругу на компоненти теплообмінника та покращуючи довговічність.

08/

Зменшене забруднення
Правильна герметика допомагає мінімізувати забруднення та масштабування на поверхнях теплообмінника, що призводить до підвищення ефективності та зменшення потреб у чистці.

Типи прокладки теплообмінника пластини

 

Тип прямої адгезії
Після нанесення герметика на герметичну прокладку безпосередньо прилипайте його до встановлення пластини теплообміну. Ця герметична прокладка підходить для невеликих теплообмінників з низьким тиском.

 

Клей тип нігтів
Збірні отвори розроблені на теплообмінній пластині, а нігті клею розроблені на краю герметичної прокладки. Після розміщення герметичної прокладки в гніздо для встановлення, клейові нігті вбудовуються в отвори для складання. Цей тип герметичної прокладки має складну структуру, але її відносно легко встановити та розбирати.

 

Тип вигину
Пряжка розроблена на краю герметичної прокладки, а герметична прокладка кріпиться на пластину теплообміну за допомогою пряжки. Ця герметична прокладка підходить для великих теплообмінників високого тиску.

 

Симетричні та асиметричні форми
Герметичні прокладки з теплообмінників пластини поділяються на симетричні та асиметричні форми відповідно до форми профілю продукту. Симетричні форми, як правило, наносяться на діагональні потокові пластини, з плоскими поверхнями верхньої та нижньої герметизації, які симетричні вздовж площини води і можуть бути встановлені в обох напрямках; Асиметрична земля плоска, а верхня ущільнювальна поверхня може бути плоскою, вигнутою, похилою тощо. Форма продуктивності герметичної прокладки для пластинських теплообмінників змінюється залежно від ситуації з нанесенням.

 

Матеріал прокладки теплообмінника пластини
 

EPDM (мономер етилену пропілену))
Використання: Загальне призначення, особливо там, де потрібна стійкість до тепла, озону та вивітрювання.
Застосування: системи гарячої води, пари та охолодження. Підходить для використання з лугом, морською водою, повітрям та розсолом.
Діапазон температури: Зазвичай -30 ступінь до 165 градусів.

 

NBR (нітрил бутадієнова гума)
Використання: Застосування, що вимагає стійкості до масел, палива та інших вуглеводнів.
Застосування: нафтогазова промисловість, системи автомобільного палива та промислові програми, що включають контакт з нафтою та паливом.
Діапазон температури: як правило, до 140 градусів.

 

HT-EPDM (високотемпературна етиленова пропілен-дієне мономер)
Використання: Високотемпературні програми, де стандартна EPDM може недостатньо.
Застосування: високотемпературні системи та парові системи, промислові процеси, що вимагають більш високої термічної стійкості.
Діапазон температури: до 180 градусів або вище, залежно від конкретної рецептури.

 

Харчовий клас EPDM
Використання: Програми, що вимагають дотримання стандартів безпеки харчових продуктів.
Застосування: переробка продуктів харчування та напоїв, молочна промисловість та інші програми, де бере участь контакт з харчовими продуктами.
Діапазон температури: Подібно до стандартного EPDM, але сформульований для відповідності правилам безпеки харчових продуктів.

 

Харчовий клас NBR
Використання: Застосування, що вимагає стійкості до масел та дотримання стандартів безпеки харчових продуктів.
Застосування: обладнання для переробки харчових продуктів, молочна промисловість та додатки, що включають їстівні олії та жири.
Діапазон температури: Подібно до стандартного NBR, але сформульований для відповідності правилам безпеки харчових продуктів.

 

Hnbr (гідрогенізований нітрил бутадієнового гуми)
Використання: Застосування, що потребує підвищеної стійкості до тепла, олії та хімікатів.
Застосування: Автомобільні, нафтогазові та промислові програми, де необхідні більш високі показники, ніж стандартний NBR.
Діапазон температури: як правило, до 150 градусів або вище.

 

Viton B (фтороеластомер)
Використання: застосування, що потребують відмінної хімічної стійкості та високої температури.
Застосування: хімічна переробка, аерокосмічна та автомобільна промисловість, де поширене вплив на агресивні хімічні речовини та високі температури.
Діапазон температури: Зазвичай -20 ступінь до 200 градусів.

 

Viton G (фтороеластомер)
Використання: Подібно до Viton B, але з підвищеною продуктивністю в конкретних хімічних умовах.
Застосування: хімічна обробка, нафта та газ та інші галузі, що потребують вищої хімічної стійкості.
Діапазон температури: Зазвичай -20 ступінь до 200 градусів.

 

 
Старіння теплообмінника для пластини спричиняє та наслідки

 

 
Розмір удару

Теплообмінник пластини складається з фіксованої кришки пластини, знімної кришки та набору пластин. Принцип конструкції полягає в тому, що пластини притискаються разом за допомогою гвинта між передньою і задньою плитами, що також генерує необхідний тиск на прокладку. Виходячи з цієї структури теплообмінника, під час процесу ущільнення теплообмінника, рухома кришка пластини постійно ущільнюється у напрямку нерухомої кришки, що призводить до того, що пластини в околицях рухомої кришки першими стискаються. Чим більша кількість плит для стиснення, тим більше попереднього стресу. Завдяки цій структурній характеристиці кількість табличок також впливає на термін служби прокладки теплообмінника в тих же умовах експлуатації.

 
Вплив розташування

На використання прокладок з теплообмінником пластини впливає не лише світло та погода, але й навколишнє середовище. Ось чому теплообмінники, які розміщуються на відкритому повітрі, мають інший термін прокладки, ніж теплообмінники, які розміщуються в приміщенні. Для того, щоб зменшити вплив навколишнього середовища, дуже ефективно використовувати захисне покриття або ізоляцію на зовнішній стороні пластини теплообмінника.

 
Вплив умов експлуатації

Вплив змін температури та тиску на термін служби прокладки ніколи не слід недооцінювати. У випадку зміни умов піки напруги, що утворюються в різних частинах прокладки, мають більш негативний вплив на внутрішні тканини матеріалу, ніж у довгостроковій перспективі. Постійне навантаження ще більш смертельне. Аналогічно, процедури Start-Stop або тривалі часи можуть негативно вплинути на термін експлуатації прокладки. З точки зору обладнання, якщо процес потребує частих процедур стартового стопу, пружинний пристрій між стрижнями та знімною кришкою може бути встановлений. Для зменшення впливу змін температури навантаження на прокладку.

 
Вплив внутрішнього потоку

Середній, що протікає крізь тарілку, теплообмінник має найбільший вплив на життя прокладки. Вибір відповідної прокладки не завжди може бути ідеальним при розгляді речовини рідини та умов експлуатації. Змішування добавок для охолодження та нагріву, інгібіторів та інших речовин, які, як правило, проникають у прокладку і тим самим спричиняють знищення його фізичних властивостей.

 

 

Ознаки несправності прокладки теплообмінника

 

 

Моніторинг ознак несправності прокладки теплообмінника для пластини є важливим для запобігання дорогих зривів та забезпечення безпечної роботи теплообмінника вашої пластини. Деякі поширені вказівки на несправність прокладки теплообмінника пластини включають наявність витоків, зниження ефективності або появу незвичайних шумів. Ці знаки служать попередженням про те, що настав час вжити заходів і вирішити проблему, перш ніж вона переростає в більш серйозну проблему. Щоб мінімізувати ризик несподіваної пластини теплообмінника прокладки, важливо регулярно перевіряти та контролювати стан тарілки прокладки теплообмінника. Залишаючись пильним і негайно звертаючись до будь -яких ознак зносу або пошкодження, ви можете продовжити термін експлуатації прокладок теплообмінника та підтримувати оптимальні показники теплообмінника тарілки. Під час модернізації або заміни прокладки теплообмінника у вашій тарілці теплообмінник важливо вибрати прокладку теплообмінника правильної пластини для забезпечення оптимальної продуктивності та довговічності.

 

Twin Plates For LWC Series

 

Фактори, що впливають на тривалість життя прокладки теплообмінника

Розуміння факторів, що впливають на тривалість життя прокладки пластини, мають вирішальне значення для оптимізації продуктивності та довговічності теплообмінника вашої пластини. Матеріальний склад пластини теплообмінника відіграє значну роль у визначенні його стійкості до коливань температури та тиску. Наприклад, деякі матеріали можуть бути більш стійкими до екстремальних умов, ніж інші, тим самим тривають довше в певних додатках. Ще одним критичним фактором, що впливає на тривалість тривалості прокладки пластини, - це вибір очисних агентів. Використання неправильного очищення може призвести до корозії, що в кінцевому підсумку призведе до того, що прокладка теплообмінника пластини передчасно вийде з ладу. Важливо вибирати чистячі засоби, сумісні як з матеріалом прокладки теплообмінника пластини, так і з технологічними носіями, щоб забезпечити найкращу можливу продуктивність та термін експлуатації. Важливо запланувати регулярне очищення теплообмінника для тарілки, щоб підтримувати будь -які проблеми.

Як вибрати прокладки з теплообмінником пластини

 

 

Медіа сумісність

Матеріал прокладки повинен бути сумісний з рідиною, обмінювані в теплообміннику. Наприклад, прокладки нітрилу гуми зазвичай використовуються для застосування води та нафти, тоді як гумові прокладки EPDM широко використовуються для парових та хімічних застосувань.

 

Рейтинг температури та тиску

Матеріал прокладки повинен витримувати температуру та тиск обмінених рідин. Деякі матеріали прокладки мають менший показник температури або тиску, ніж інші.

 

Тип теплообмінника тарілки

Теплообмінники з пластиною є різними типами, кожен з яких має унікальний дизайн. Важливо вибрати прокладки, сумісні з типом теплообмінника пластини.

 

 

Поради щодо тривалості тривалості прокладки теплообмінника

 

Належна установка
Як ми говорили раніше, належна установка є життєво важливою для продовження терміну експлуатації ваших прокладок. Від очищення фланців до мастильних болтів та гайок, кожен крок у процесі встановлення відіграє вирішальну роль у забезпеченні ефективності та довговічності прокладки. Дотримуючись керівних принципів виробника та використовуючи відповідні інструменти та методи, ви можете максимізувати тривалість життя своїх прокладок та підтримувати оптимальні показники теплообмінника тарілки. Пам'ятайте, належна установка є основою довговічності прокладки.

 

Регулярне обслуговування
Окрім належної установки, регулярне обслуговування має важливе значення для продовження терміну експлуатації ваших прокладок. Сюди входить оцінка ознак зносу, огляд прокладки на наявність пошкоджень та заміну прокладки за необхідності. Більше того, очищення тарілки теплообмінник є вирішальним аспектом регулярного обслуговування. Методи механічного та хімічного очищення можуть допомогти видалити відкладення та запобігти корозії. Реалізуючи постійний режим технічного обслуговування, ви можете продовжити термін експлуатації своїх прокладок і підтримувати теплообмінник пластини на пікових продуктах.

 

Моніторинг умов експлуатації
Нарешті, моніторинг умов експлуатації теплообмінника тарілки має важливе значення для продовження терміну експлуатації ваших прокладок. Регулярно спостерігаючи та вимірюючи параметри, такі як температура, витрата та втрата тиску, ви можете визначити будь -які зміни, які можуть означати проблему або потенційну збій. Активність у моніторингу умов експлуатації та негайно вирішувати будь -які проблеми допоможе забезпечити, щоб ваші прокладки залишалися у вищій умові якомога довше. Пам'ятайте, ключ до довговічності прокладки полягає в поєднанні належного встановлення, регулярного обслуговування та пильного моніторингу.

 

Встановлення та затягування пластини теплообмінника
 

Підготовка поверхні: чистота є ключовою
Перш ніж встановити прокладку, необхідно переконатися, що ущільнювальні поверхні були чистими та вільними від будь -якого сміття, старого матеріалу прокладки або забруднень. Будь -які недосконалості на поверхні можуть призвести до нерівномірного розподілу тиску та потенційного витоку.

 
 

Застосування рівномірного тиску
Під час процесу встановлення застосовуйте рівномірний тиск через прокладку. Це гарантує, що прокладка стискається рівномірно, створюючи послідовне ущільнення. Уникайте застосування надмірної сили, оскільки це може призвести до деформації прокладки і, зрештою, витоків.

 
 

Уникнення надмірного розтяжки
Надмірне потягування може мати згубний вплив на продуктивність прокладки. Це може призвести до деформу, компрометувати її цілісність і потенційно призвести до витоків. Дотримуючись специфікацій крутного моменту, рекомендованих виробником, та використання каліброваних інструментів для затягування є вирішальними кроками у запобіганні надмірного притягнення.

 
 

Регулярна перевірка після встановлення
Після встановлення доцільно провести ретельний візуальний огляд, щоб підтвердити, що прокладка сидить належним чином і що немає видимих ​​ознак нерівності чи деформації.

 
 

Періодичне переробка (якщо застосовується)
У певних застосуванні, особливо тих, що включають термічну цикліку або значні коливання тиску, для підтримки цілісності ущільнення може знадобитися періодичне перероблення. Ця практика допомагає компенсувати будь -яке розслаблення матеріалу прокладки з часом.

 

 

 

Наша фабрика

Компанія Nantong Hi-Eff Heat Exchange Ebputment Co., Ltd.-провідний постачальник теплообмінників та їхні таблички та запчастини прокладки. Наша компанія розташована в провінції Цзянсу і була створена в 2012 році. В даний час вона має фабрику, що охоплює площу понад 3, 000 квадратних метрів і надає послуги клієнтам у більш ніж 30 країнах та регіонах по всьому світу. Наші основні продукти - теплообмінники з пластини та рами, зварені теплообмінники, аксесуари для пластини тощо, які можна використовувати в HVAC, виробництві паперу, сталі, хімії, охолодження, електроенергії, суднобудування, харчових продуктів та напоїв та інших галузей.

product-1-1

 

Наші сертифікати
 
 

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1

 

 
Кінцевий посібник з поширених запитань до пластини теплообмінника
 

З: Які прокладки використовуються в теплообміннику пластини?

A: Найпопулярніші матеріали, що використовуються: NBR, HNBR, EPDM, FPM (різні оцінки).

З: Які дві функції прокладок у теплообміннику типу пластини?

Відповідь: Ці теплообмінники використовують прокладки для герметизації та направлення потік рідини по краях пластини. Вони добре підходять для теплообміну між рідинами на середньому до низького тиску і можуть безпечно працювати при високих температурах та тиску без прокладок.

З: Який клей для прокладної пластини теплообмінник?

Відповідь: Це утворює верхній зв’язок, який зупиняє прокладку легко видаляти з пластини теплопередачі.

З: Які переваги та обмеження теплообмінників прокладки?

Відповідь: Теплообмінники пластини є більш ефективними, ніж теплообмінники -трубки через високий турбулентний потік, створений у запатентованих конструкціях пластини. Вони займають 20% - 30% від обсягу, який використовується теплообмінники -трубки. Вони легші та дешевші, ніж теплообмінники -трубки з точки зору використовуваного матеріалу. Його врожайність низька.

З: Що таке три 3 категорії прокладки?

Відповідь: Три основні класифікації матеріалів прокладки використовуються для широкого спектру різних застосувань: це металеві, напівметалічні та неметалічні.

З: Яка товщина пластини теплообмінника?

A: HRS з прокладкою з прокладкою теплообмінників виготовляються як стандарт або з нержавіючої сталі AISI 3 0 4/316 до товщини 0.

З: Яка різниця між прокладеними та зварними пластинами теплообмінників?

Відповідь: Зварений обмінник пластини схожий на прокладку пластину та кадру теплообмінник, за винятком зварних швів, замінюють ущільнювачі прокладки, що дозволяють наносити цей обмінник у застосуванні високих температур та тиску. Побудована з 316 нержавіючої сталі, зварна пластина теплообмінників забезпечує виняткову стійкість до корозії.

З: Які принципи тарілки теплообмінник?

Відповідь: Отже, принцип роботи з теплообмінником пластини - це - рідини, що протікають через канали потоку на плитах, що протікають через прокладки, не змішуючись між собою, і бажана теплопередача проводиться через різницю температури.

З: Чи можете ви запечатати теплообмінник?

Відповідь: Клеї-це економічно вигідне рішення для ущільнювальної теплообмінної трубки на кінцевих плитах і є популярними альтернативами зварювальному або пайці. Згодом це призводить до вищої збірки без витоку. Клеї також можуть використовуватися для скріплення теплообмінних плавників та гумових прокладок до плоских пластини теплообмінників.

З: Яка найкраща прокладка для тепла?

A: Силікон: 400ºF (204ºC) до 500ºF (260ºC)
Фторосилікон: 400ºF (204ºC) до 500ºF (260ºC)
Фторокарбон (Viton ™): 400ºF (204ºC) до 500ºF (260ºC)
EPDM: >400ºF (204ºC)
Viton ™ Sponge: -40 ºF до +450 ºF (232ºC)
Силіконова губка: -100 ºF (-73 ºC) до +500 ºF (260ºC)

З: Який принцип теплообмінника з прокладкою?

Відповідь: Спеціально розроблені герметичні прокладки, розташовані між плитами, спрямовують рідини, щоб гарячі та холодні рідини проходили протиріччя в чергуванні каналів. Коли рідина потрапляє між пластинами, вона проходить через область розподілу.

З: Які збої пластини теплообмінників?

Відповідь: витік поза одиницею, витік всередині пристрою та падіння тиску - це три найпоширеніші проблеми з PHES.

З: Яка технічна інформація про прокладки?

Відповідь: Це деформований матеріал, який використовується для створення статичного ущільнення та підтримки цього ущільнення в різних умовах експлуатації в механічному складі. Прокладки дозволяють "менш ніж ідеально" спаровувати поверхні на машинних деталях, де вони можуть заповнити нерегулярність. Прокладки зазвичай виробляються шляхом різання з листових матеріалів.

З: Що означають цифри на прокладці?

Відповідь: Ці позначки говорять вам про розмір прокладки, а також навантаження, з якою можна обробляти прокладку. Існують різні класи тиску: 150, 300, 400, 600, 900, 1500 та 2500. Більш високі числа вказують на здатність терпіти більший тиск.

З: Який матеріал використовується в прокладках з теплообмінником пластини?

Відповідь: Зазвичай використаний матеріал є еластомеру, що відповідає фактичному поєднанні температури, хімічного середовища та інших факторів.

З: Які два типи пластини теплообмінників?

Відповідь: Зі збільшенням кількості табличок навіть зменшується розподіл, що призводить до зниження загальної продуктивності обмінника.

З: Чому тарілковий теплообмінник найкращий?

A: Більш компактний дизайн. Опція з меншими витратами, де потрібна нержавіюча сталь. Більш високі можливості робочого тиску. Більш високі температури.

З: Яка формула для пластини теплообмінника?

Відповідь: Загальна швидкість передачі тепла між гарячими та холодними рідинами, що проходять через пластину теплообмінника, може бути виражена як: Q=ua∆TM, де U - загальний коефіцієнт теплопередачі, A - загальна площа пластини, а ∆TM - середня різниця температури.

З: Як я можу зробити свою тарілку теплообмінник більш ефективним?

Відповідь: Щоб максимізувати ефективність теплообмінника тарілки, використовуйте такі стратегії, як збільшення кількості пластини теплообмінників для зменшення втрат тиску, впровадження системи очищення в Інтернеті та офлайн, регулярно підтримувати обмінник, мінімізуючи коефіцієнт забруднення та аналізуючи будь -які проблеми з ефективністю.

З: Яку прокладку ви використовуєте для тарілки теплообмінника?

Відповідь: Для пластини теплообмінника зазвичай використовуються прокладки NBR та EPDM, що забезпечують відмінну стійкість до змін температури та нафтової/хімічної корозії. Ці матеріали мають діапазон температури -20 ступінь до 165 градусів.

Популярні Мітки: Пластина теплообмінна прокладка, виробничі прокладки прокладки, постачальники, фабрика, фабрика, фабрика, фабрика, фабрика, фабрика

Послати повідомлення