Hi-eff: ваш професійний виробник стандартних пластин!

 

 

Nantong Hi-eff Heat Exchange Equipment Co., Ltd. є провідним постачальником теплообмінників, пластин і прокладок до них. Наша компанія розташована в провінції Цзянсу та була заснована в 2012 році. Наразі її фабрика займає площу понад 5000 квадратних метрів і надає послуги клієнтам у понад 30 країнах і регіонах по всьому світу. Нашою основною продукцією є пластинчасті та каркасні теплообмінники, зварні пластинчасті теплообмінники, аксесуари для пластинчастих теплообмінників тощо, які можуть використовуватися в системах опалення, вентиляції та кондиціонування, виробництві паперу, сталеливарній, хімічній, холодильній, електроенергетиці, суднобудуванні, харчовій промисловості та інших галузях промисловості.


Багатий досвід:Наша команда складається з понад 200 технічних спеціалістів із понад 20-річним досвідом роботи в галузі та допомогла нашим продуктам отримати понад 60 патентних сертифікатів.


Добре обладнаний:Компанія оснащена багатьма вдосконаленими верстатами з ЧПУ для обробки прес-форм, спеціальними гідравлічними пресами, штампуючими машинами, інтегрованими машинами для заготовки та іншим обладнанням і може надати клієнтам високоякісні теплообмінники та запасні частини для прокладок, особливо GEA, Tranter, APV, AGC та інші моделі.


Гарантія якості:Ми маємо власний центр перевірки якості, щоб переконатися, що виробничий процес відповідає стандартам ISO, і проводимо перевірку якості теплообмінників за допомогою гелієвого випробувального обладнання, обладнання для випробування міцності тощо, щоб переконатися, що всі продукти відповідають сертифікатам CE та RoHS.


Індивідуальні послуги:Наша команда вміє розробляти та виготовляти на замовлення, а також підтримує замовлення OEM та ODM, включаючи надання різноманітних теплообмінних трубок, ребер, структурних частин і труб відповідно до вимог різних умов використання.

Що таке стандартні тарілки?

 

 

Пластинчасті теплообмінники (PHE) виготовлені з металевих пластин, які передають тепло між двома рідинами. Пластини часто виготовляються з нержавіючої сталі (AISI 304, 316), титану або алюмінію. Пластини зазвичай мають рифлення або штампування з малюнком, який зміцнює пластини та збільшує площу поверхні теплопередачі. Гофрування на пластинах змушує рідину йти звивистою траєкторією, створюючи простір між двома сусідніми пластинами від 1 до 5 міліметрів. ПТЕ мають велику перевагу перед звичайним теплообмінником, оскільки рідини піддаються впливу набагато більшої площі поверхні, оскільки рідини розподіляються по пластинах.

 

Характеристики стандартних плит

Характеристики стандартних плит

Наші теплообмінні пластини компактні, доступні в розмірах від 0.02 м' до 1,8 м' і постачаються з шайбами ​​для простого встановлення навіть у обмеженому просторі.

 

 

Антикорозійний

Ці ребра теплообмінника спресовані з пластин з нержавіючої сталі або сплаву, включаючи SUS304/SUS304L/SUS316/SUS316L. Вони можуть протистояти різним корозійним речовинам і підходять для важких корозійних умов у кислотних і лужних середовищах.

Багато специфікацій

Вони мають поверхні з різними візерунками, такими як «ялинка», пряма хвиля, сферична хвиля, пряма/збіжна хвиля, подвійна пішохідна хвиля тощо, які можуть створювати високу турбулентність, дозволяючи справжній протитечійний обмін відповідати більшості робочих умов.

Сувора якість

Ці теплообмінні пластини менші за розміром і мають продуктивність від 130,000 - 180,000 БТЕ/год, мають 1-річну гарантію на різні дефекти та сертифіковані UL.

 

 

Матеріали стандартних пластин для теплообмінників

 

 

Матеріали для пластинчастих теплообмінників зосереджуються в основному на пластинах і прокладках. Оскільки ці елементи значно впливають на початкову вартість і термін служби обладнання, цій процедурі слід приділити особливу увагу. Однією з особливостей, яка робить теплообмінники пластинчастого типу такими привабливими для геотермального застосування, є наявність широкого спектру корозійностійких сплавів для виготовлення поверхонь теплопередачі. Більшість виробників пропонують наступні сплави:

  • Нержавіюча сталь 304
  • Нержавіюча сталь 316
  • 37 Нержавіюча сталь
  • Титан
  • тантал
  • Інкалій 825
  • Хастеллой
  • Інконель
  • Алюмінієва бронза
  • Монель

 

На додаток до них за спеціальним замовленням доступна велика кількість додаткових сплавів. Більшість виробників вказують нержавіючу сталь 304 або 316 як основний матеріал.
Для прямого використання геотермальних додатків вибір матеріалу зазвичай здійснюється між нержавіючої сталі 304, нержавіючої сталі 316 і титаном. Вибір між нержавіючою сталлю 304 і 316 найчастіше ґрунтується на поєднанні температури та вмісту хлоридів у геотермальній рідині. Комбінації температури та вмісту хлоридів, які перевищують порогове значення, створюють потенціал для локальної точкової та щілинної корозії. Характеристики рідини, що перевищують порогове значення для певного сплаву, абсолютно не гарантують, що корозія виникне. Однак ця крива, заснована на середовищі без кисню, є корисним посібником для вибору пластин.
Титан рідко потрібен для додатків прямого використання. У застосуваннях, де вимоги до температури або хлориду перевищують можливості нержавіючої сталі 316, титан, як правило, пропонує найменш вартісну альтернативу.
Аустенітні нержавіючі сплави з високим вмістом хрому та молібдену також можуть бути рекомендовані для цього застосування. Однак ці сплави зазвичай недоступні як стандартні пластини, як титан.
Типовим застосуванням титану є геотермальні системи, які обслуговують навантаження, в яких вторинна рідина сильно хлорована. Найпоширенішим з них є басейни. Природа плавальних басейнів така, що вода басейну містить високий вміст хлоридів і кисню. У результаті сплавом, як правило, вибирають титан.

Види візерунків елементів пластини

Один пластинчастий теплообмінник може містити зовні 700 пластин. Коли пакет пластин стискається, отвори в кутах пластини утворюють постійний прохід або колектор, який дозволяє рідині протікати через пакет пластин і виходити з пристрою. Простір між тонкими пластинами теплообмінника утворює щільний канал, який по черзі проходять холодні та гарячі рідини та створює справді невеликий опір теплопередачі.

Гофрований візерунок

Гофрований малюнок також називають візерунком болотної дошки. Він має нижчі точки контакту речовини між пластинами і дозволяє рідинам з волокнами або шламом легко перетікати без блокування.

Ялинка візерунок

Візерунок «ялинка» отримав назву через те, що V-подібні виїмки виступають кістками оселедця.

Тарілки з візерунком «ялинка».

Існує ряд точок контакту, створених шляхом складання V-подібних пресованих пластин, а потім їх повороту на 180 градусів у вигляді вкраплення. Це забезпечує стійкість до високого тиску, а також складні потокові канали, утворені V-подібними пресовими канавками, отримують високу тепловіддачу. Подібним чином, враховуючи зниження опору теплопередачі через тоншу пластину, продуктивність теплопередачі в три-п’ять разів краща, ніж у теплообмінників S&T.

 

Переваги та недоліки стандартних плит
Standard Plates Of Sondex
Standard Plates Type Of FP22
Phe Gasket
Gasketed Heat Exchanger

Переваги
●Висока ефективність
Приклади стиснутої пластини та щільні отвори враховують надзвичайно високі збурення при помірно низькій швидкості рідини. Поєднання з протиспрямованим потоком забезпечує винятково високі коефіцієнти теплового переміщення.
Мінімальний розмір і високий рівень кваліфікації вимагають меншої кількості теплообмінників, що забезпечує набагато скромніший теплообмінник, ніж це було б необхідно для незмінної адекватності інших типів теплообмінників. Зазвичай пластинчастий теплообмінник потребує на 20-40% менше місця, ніж потрібно для кожухово-циліндрового теплообмінника.
●Кілька обов'язків в одному підрозділі
Ви можете побудувати його на секції. У результаті ви отримаєте прості розділювальні пластини або більш заплутані контури роздільників із додатковими асоціаціями. Це робить можливим нагрівання, рекуперацію та охолодження рідини в одному теплообміннику або нагрівання чи охолодження різних рідин за допомогою подібного джерела охолодження чи нагріву.
●Легко чистити та видаляти
Ви просто знімаєте стяжні болти та повертаєте назад універсальний корпус. Після цього пакет пластин можна було б дослідити, очистити під тиском або видалити для відновлення, якщо це необхідно.
● Температура близького підходу
Ті самі особливості, які надають пластинчастому теплообміннику його високу продуктивність, додатково роблять можливим досягти близької методології температури, яка є особливо важливою для рекуперації тепла та рекуперації. Можливі температури підходу 1ºF.
● Низька вартість
Високі коефіцієнти теплопереміщення означають меншу область теплопереміщення та скромніші теплообмінники, а час від часу значно менше теплообмінників. Це та менші передумови для простору зменшили швидкість потоку, а означають скромніші сифони.

 

Недоліки
● Вища початкова вартість
Хоча весь процес пластинчастого теплообмінника є дешевим, його початкова вартість вища. Це тому, що титанові пластини трохи дорожчі, ніж інші доступні пластини.
● Важко знайти витік
Ще одним істотним недоліком пластинчастого теплообмінника є те, що в ньому вкрай складно знайти витік. Причина полягає в тому, що процес проведення випробувань тиском не такий простий, як у трубчастих охолоджувачах.
●Обмежена робоча температура
Робоча температура в пластинчастому теплообміннику сильно обмежена. Це тому, що сполучний матеріал між пластинами обмежує температуру кулера.
● З часом суглоби можуть погіршитися
З’єднання пластинчастих теплообмінників можуть з часом зіпсуватися. Відбувається це через умови експлуатації плити. Ось чому деякі люди віддають перевагу кожухотрубним теплообмінникам, а не пластинчастим.

Технічне обслуговування пластинчастого теплообмінника

Нижче наведено етапи загального обслуговування пластинчастого теплообмінника:

 

Попереднє розбирання пластинчастого теплообмінника
(1) Першим кроком є ​​розбирання пластинчастого теплообмінника.
(2) Вимкніть теплообмінник, закрийте крани
(3) Спорожніть теплообмінник
(4) Від’єднайте труби від натискної пластини
(5) Перевірте ковзні оболонки несучої планки
(6) Зовнішня сторона пластини повинна бути позначена похилою лінією
(7) Виміряйте та запам’ятайте розмір
(8) Зніміть фіксуючі болти
(9) Використовуйте натяжні болти, щоб відкрити теплообмінник. Завжди використовуйте однакові межі затягування, коли знімаєте та встановлюєте пластини в теплообмінник

 

Кроки ручного очищення пластини
Ці дошки призначені для виконання робіт своїми руками та для прибирання на місці. Перед розбиранням користувач повинен переконатися, що в пристрої скинутий тиск, заблокувати та злити воду. Домашнє очищення зазвичай виконується шляхом миття посуду м’яким розчином без запаху, водою та миючим засобом. Рекомендується класти дошку на рівну поверхню під час чищення, щоб уникнути загрози вигину дошки. Однак, якщо теплообмінник сильно забруднений, необхідно подбати про те, щоб видалити все сміття з корпусу прокладки під час повторного збирання теплообмінника.
(1) Відкрийте цю машину
(2) Очистіть кожну пластину окремо
(3) Не використовуйте сталеву воту або сталеві щітки
(4) Не дряпайте оболонку прокладки
(5) Промийте кожну пластину чистою водою (зауважте, що без ватних паличок, сірки, хлору або високого вмісту заліза)
(6) Використовуйте очищення під високим тиском
(7) Завжди протирайте прокладку
(8) Кожна плата перевіряється та встановлюється перед вимкненням пристрою

 

Етапи очищення на місці (CIP).
(1) Злийте воду з обох боків пристрою.
(2) Промийте обидві сторони пристрою теплою водою.
(3) Злийте з установки воду, яка використовується в процесі швидкого випаровування, і підключіть насос CIP
(4) Очищайте теплою водою або теплою водою з тихим зовнішнім потоком - очищення найкраще працює у зворотному напрямку нормального потоку.
(5) Ретельно промийте чистою водою після очищення CIP. Зверніть увагу: не використовуйте хлор або хлоровану воду для очищення оригінального меча. Не використовуйте фосфорну або сульфамінову кислоту для малювання титанових пластин.

 

Перевірте пластину теплообмінника
Під час огляду дуже важливо перевірити та перевірити дошки по всьому блоку на наявність тріщин і проколів. Спочатку візуально огляньте пластини теплообмінника на наявність серйозних пошкоджень. Зверніть увагу на те, де пластини торкаються одна одної. Якщо є перфорації, їх зазвичай можна знайти в місцях контакту пластин. Для візуального огляду використовуйте лампочки, щоб точно визначити інші захворювання. Візуальний і світловий огляд може не виявити всіх дефектів пластин теплообмінника.

 

Установка прокладки
Після перевірки прокладок можна встановлювати. Для цього знадобиться фахівець з механіки, щоб встановити прокладку на пластину. Перевірте канавку прокладки, щоб переконатися, що вона чиста та очищена від будь-якого сміття. Є два типи полозів: паралельні або діагональні. Кожен шлях потоку залежить від типу моделі плити та може бути додатково описаний у відповідних технічних кресленнях у посібнику з використання плити.

 

Підтвердити
Переконайтеся, що кожен блок працює належним чином.

 

Фото сертифіката
 
 
Honor1
Honor2
Honor3
Honor4
Honor5
Фото заводу
 
1
1
1
1
 
Поширені запитання щодо стандартних пластин

З: Яке призначення пластинчасто-каркасного теплообмінника?

Відповідь: Його основна мета — забезпечити рівномірний потік рідини по всій пластині, максимізуючи ефективність теплопередачі та мінімізуючи неправильний розподіл і забруднення.

З: Як вибрати пластину теплообмінника?

A: Отже, вибір пластинчастих теплообмінників повинен враховувати як теплопередачу, так і перепад тиску. Для ситуацій, коли швидкість потоку висока, а перепад тиску невеликий, слід вибрати тип пластини з низьким опором.

З: Що таке трубна пластина в теплообміннику?

A: Замість пучка труб, пластинчасті теплообмінники використовують кілька шарів плоских пластин, складених один за одним, щоб створити серію каналів для потоку рідин. Вони часто можуть бути компактнішими та іноді дешевшими, ніж кожухотрубні, але не мають такої гнучкості конструкції, як кожухотрубні.

З: Чому пластинчастий теплообмінник найкращий?

A: Як правило, пластинчастий теплообмінник є правильним вибором, оскільки він є найефективнішим і найменш дорогим варіантом. Пластинчасті теплообмінники в п’ять разів ефективніші за кожухотрубні конструкції. Ряд прокладок у пластинчасто-каркасному теплообміннику створює проміжки та формує канали потоку між пластинами.

З: Які 4 основні типи пластинчастого теплообмінника?

Відповідь: Пластинчастий теплообмінник — це компактний тип теплообмінника, який використовує серію тонких пластин для передачі тепла між двома рідинами. Існує чотири основних типи ПТЕ: прокладні, паяні, зварні та напівзварні.

З: Як розрахувати кількість пластин у пластинчастому теплообміннику?

A: Принципи визначення розмірів пластинчастих теплообмінників і кожухотрубних установок абсолютно однакові. З основного рівняння (Q=U x A x LMTD) ви отримуєте необхідну площу. У S&T одиниці ви можете обчислити кількість трубок за площею трубки. Так само ви можете розрахувати кількість тарілок, виходячи з площі на тарілку.

Q: Яка найважливіша частина теплообмінника?

A: Труби є, мабуть, найважливішим компонентом трубчастого теплообмінника. Вони відіграють важливу роль у процесі теплообміну. Трубки в теплообмінниках, які використовуються для передачі тепла та рідин, забезпечують потік рідин. Вони можуть бути зварними або безшовними, але, як відомо, зварні труби більш економічні.

З: Який основний принцип роботи теплообмінника?

A: Теплообмінник функціонує шляхом передачі тепла від вищих до нижчих температур. Таким чином, тепло може передаватися від гарячої рідини до холодної рідини, якщо гаряча рідина та холодна рідина розділені теплопровідною поверхнею. Робота теплообмінника визначається термодинамікою.

З: Наскільки ефективним є пластинчастий теплообмінник?

A: Ефективність теплообмінника з плоскою пластиною становить 70%–90% у режимі протитоку та 60%–80% у режимі перехресного потоку. Ефективність теплових коліс сильно залежить від швидкості потоку та площі поверхні теплопередачі.

З: Які матеріали використовуються в пластинах пластинчастого теплообмінника?

A: Нержавіюча сталь 304, 316, 316L тощо: пластини з нержавіючої сталі мають гарну стійкість до корозії та високу вартість. Вони підходять для теплообмінних середовищ із низьким вмістом іонів хлориду, таких як очищена вода, річкова вода, харчова та мінеральна олії. Пластини пластинчастого теплообмінника виготовлені з нержавіючої сталі.

З: Яка різниця між пластинчатим і трубчастим теплообмінником?

A: Пластинчастий теплообмінник має компактну структуру. Площа теплообміну на одиницю об’єму в 2-5 разів перевищує площу кожухотрубного типу. На відміну від кожухотрубного типу, тут не потрібно резервувати місце для обслуговування трубного пучка. Тому можна досягти такого ж теплообміну.

З: Що таке кожуховий і пластинчастий теплообмінник?

A: Теплообмінник із зварним кожухом і пластиною має теплообмінний елемент, що складається з круглих або довгастих пластин шевронного типу, зварених у касету зварним швом по периметру ілюмінатора.

Q: Які вимоги до теплообмінника?

A: Щоб мати можливість вибрати теплообмінник, ми повинні знати; Тип рідини первинного контуру, температура та швидкість потоку (зазвичай гаряча рідина) Те, що ви хочете вилучити з первинного контуру (розсіювання тепла або цільова температура на виході)

Q: Який потік краще для теплообмінника?

A: Напрямок, у якому дві рідини рухаються через теплообмінник, може бути «паралельним» або «зустрічним потоком». Хоча паралельний потік може мати своє застосування, протитечійний потік є домінуючим і кращим методом досягнення ефективного теплообміну.

З: Який розмір пластини теплообмінника?

A: Пластинчасті теплообмінники можуть значно відрізнятися за розміром. Доступні розміри: 9,7 x 32 x 51 мм (або 0,97 x 3,2 x 5,1 см) у нижньому кінці. 524,4 х 112 х 24,1 мм (або 52,44 х 11,2 х 2,41 см) при більшій ємності.

З: Як виготовляється пластинчастий теплообмінник?

A: Конструкція пластинчастого теплообмінника (PHE) складається з кількох теплообмінних пластин. Утримується нерухомою пластиною та вільною притискною пластиною, щоб утворити повний блок. Кожна теплообмінна пластина має ущільнення, що забезпечує дві окремі системи каналів.

З: Де використовуються пластинчасті теплообмінники?

A: У харчовій промисловості та виробництві напоїв пластинчасті теплообмінники використовуються для пастеризації, стерилізації та охолодження таких продуктів, як молоко, соки та соуси. - Вони також використовуються для підігріву або охолодження води для різних харчових продуктів.

Питання: Як визначити розмір оболонки та пластини теплообмінника?

Відповідь: Щоб вибрати теплообмінник правильного розміру, важливо враховувати різні фактори, такі як температура, швидкість потоку та тип використовуваних рідин. Одним із поширених методів визначення розмірів теплообмінників є «емпіричне правило», яке передбачає використання площі поверхні, яка в 1,5-2 рази перевищує площу теплопередачі.

З: Чому пластини теплообмінника мають рифлену поверхню?

A: Пластинчасті теплообмінники розроблені для оптимізації теплопередачі, оскільки гофровані пластини забезпечують найбільшу площу поверхні, через яку тепло може передаватись від одного газу чи рідини до іншого.

Питання: якої товщини пластини пластинчастого теплообмінника?

A: Пластини пресуються в матеріалах товщиною від {{0}}.5 до 1,2 мм, а плити доступні з ефективною площею теплопередачі від 0,03 до 3,5 м2. У рамі найбільшого теплообмінника може міститися до 700 пластин, що забезпечує понад 2400 м2 площі поверхні.

Як один із провідних виробників стандартних пластин у Китаї, ми щиро запрошуємо вас придбати високоякісні стандартні пластини для продажу тут на нашому заводі. Все обладнання має високу якість і конкурентоспроможну ціну. Щоб отримати пропозицію, зв’яжіться з нами зараз.