Hi-eff: Ваш професійний виробник паяних пластинчастих теплообмінників!
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 рамні 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 працівників 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 паяні пластинчасті теплообмінники?
Паяний пластинчастий теплообмінник складається з гофрованих пластин, які поєднуються, щоб створити канали, через які можуть розподілятися гаряче та холодне середовище (зазвичай вода). Паяні пластинчасті теплообмінники можна використовувати для ряду функцій у системах опалення чи охолодження – вони можуть діяти як конденсатори, випарники, масляні чи газові охолоджувачі та використовуватися для інших функцій, які включають передачу нагрівання чи охолодження. Вони широко використовуються в багатьох галузях промисловості, таких як житлові теплові мережі, виробництво, охолодження, охолодження центрів обробки даних та опалення житлових приміщень.
Легка конструкція
Наші паяні пластинчасті теплообмінники мають легку паяну конструкцію, яка забезпечує вищу термічну ефективність, ніж порівнянна кожухотрубна конструкція, і займає на 75% меншу площу, що дозволяє використовувати їх з тоншого та меншого пластинчастого матеріалу.
Гнучка операція
Вони мають гнучку динамічну систему розподілу рідини, яка забезпечує стабільну роботу з будь-яким режимом роботи випарника та будь-яким холодоагентом або з природними холодоагентами.
Самоочищення
Завдяки високій турбулентності паяний пластинчастий теплообмінник має функцію самоочищення та може бути швидко відновлений до стану чистоти за допомогою хімічного очищення, коли накип виникає через такі умови, як якість води та висока температура.
Можливість налаштування
Пластини радіатора цих теплообмінників мають асиметричну конструкцію, яка покращує ефективність шляхом оптимізації перепаду тиску та збільшення турбулентності. Їх також можна налаштувати, щоб отримати найкращу глибину пресування, малюнок пластини та конфігурацію.
Основні компоненти паяних пластинчастих теплообмінників
За своєю суттю теплообмінник є компактним і ефективним теплообмінним пристроєм. Він складається з ряду металевих пластин, які спеціально розроблені для полегшення обміну тепловою енергією між двома потоками рідини без їх прямого контакту один з одним. Ключові компоненти включають:
Теплообмінні плити
Ці пластини зазвичай виготовляються з нержавіючої сталі або інших матеріалів з чудовою теплопровідністю. Вони мають складні візерунки каналів і гофр для створення великої площі поверхні для теплообміну.
Пайка
Залежно від конструкції, пластини спаяні між собою, щоб запобігти змішуванню двох потоків рідини.
Входи та виходи
Кожен потік рідини має власний набір отворів для входу та випуску, що гарантує, що вони протікають через відповідні канали без змішування.
Основна відмінність між пластинчастими теплообмінниками з прокладками (GPHE) і паяними пластинчастими теплообмінниками (BPHE) полягає в тому, як пластини герметизовані разом.
У GPHE пластини збираються з прокладками, які зазвичай виготовляються з еластомерних матеріалів, таких як NBR, EPDM або Viton. Прокладки забезпечують ущільнення між сусідніми пластинами та утворюють окремі канали потоку для гарячої та холодної рідин. Потім пластини затискаються рамою, яка чинить тиск на прокладки та забезпечує щільне з’єднання пластин.
У BPHE пластини спаяні між собою за допомогою наповнювача, такого як мідь або нікель. Процес пайки створює постійне з’єднання між пластинами, що усуває потребу в прокладках і рамах. Паяні з'єднання також забезпечують високу структурну цілісність і стійкість до термічних і механічних навантажень.
GPHE, як правило, дешевші, ніж BPHE, і їх можна розібрати для очищення або обслуговування. Вони також дозволяють гнучко змінювати площу теплообміну шляхом додавання або видалення пластин, і вони підходять для широкого діапазону типів рідин і витрат. Однак вони можуть вимагати більшого обслуговування, ніж BPHE, через можливість пошкодження прокладки, і вони, як правило, не підходять для застосування при високій температурі або високому тиску.
BPHE, як правило, компактніші та ефективніші, ніж GPHE, завдяки відсутності прокладок і каркасів і високій теплопровідності паяних з’єднань. Вони також мають високу стійкість до тиску та температури, що робить їх придатними для більш широкого спектру застосувань. Однак вони, як правило, дорожчі, ніж GPHE, і їх не можна розібрати для чищення чи обслуговування. Вони також більш чутливі до термічної напруги і можуть не підходити для рідин з високим вмістом хлоридів або іншими корозійними властивостями.
Переваги паяних пластинчастих теплообмінників
Компактний
Наші паяні пластинчасті теплообмінники надзвичайно компактні порівняно з іншими технологіями. Вуглецевий слід може становити лише одну десяту від кожухотрубного теплообмінника або половину від прокладкового пластинчастого теплообмінника.
Ефективний
Не потребуючи прокладок чи допоміжного обладнання, близько 95% матеріалу використовується для передачі тепла. Високотурбулентний потік також дозволяє ефективно використовувати невеликі перепади температур.
Надійний
Міцна конструкція не потребує прокладок, що виключає ризик протікання. Це означає стабільну теплову та гідравлічну роботу з мінімальним часом простою та обслуговування.

гнучкий
Компактний розмір ефективно використовує простір і робить дизайн системи більш гнучким. Більші установки можна будувати один за одним за допомогою стандартних дверей і ліфтів, і легко збільшити потужність, коли попит зростає.
Економічно ефективним
Ви заощадите на електроенергії, обслуговуванні, запчастинах і монтажі. Вартість життєвого циклу протягом 15-20 років часто може бути вдвічі нижчою від відповідного рішення з прокладками.
Самоочищення
Наші паяні пластинчасті теплообмінники зазвичай самоочищаються завдяки дуже турбулентним потокам. У сферах застосування з високим ризиком забруднення або утворення накипу чистка на місці проста без розбирання. Докладніше про очищення пластинчастого теплообмінника.
Індивідуальний
Поєднуючи дизайн пластин, матеріали та з’єднання стандартних компонентів, ми зберігаємо короткі терміни виконання, водночас максимізуючи продуктивність у вашому конкретному застосуванні.
Яка теплова конструкція паяних пластинчастих теплообмінників?
Термічна конструкція паяного пластинчастого теплообмінника (BPHE) передбачає розрахунок швидкості теплопередачі, перепадів тиску та інших параметрів продуктивності, щоб забезпечити відповідність теплообмінника конкретним вимогам застосування. Нижче наведено кілька загальних кроків, які можна виконати, щоб виконати тепловий проект для BPHE:
Визначте теплообмін
Першим кроком у проектуванні BPHE є визначення кількості тепла, яке необхідно передати між двома рідинами. Це можна розрахувати за допомогою рівняння теплопередачі Q=U x A x ΔT, де Q — теплова потужність, U — загальний коефіцієнт теплопередачі, A — площа теплопередачі, а ΔT — різниця температур між дві рідини.
Виберіть тип і розмір BPHE
Після визначення теплової потужності наступним кроком є вибір відповідного типу та розміру BPHE відповідно до вимог застосування. Це передбачає врахування таких факторів, як швидкість потоку, перепад тиску та температурний діапазон двох рідин, а також будь-які інші особливі вимоги, такі як стійкість до корозії або компактний розмір.
Розрахувати коефіцієнт теплопередачі
Коефіцієнт теплопередачі є мірою здатності BPHE передавати тепло між двома рідинами. На нього впливають такі фактори, як швидкість потоку, властивості рідини та конструкція BPHE. Коефіцієнт теплопередачі можна розрахувати за допомогою емпіричних кореляцій або моделювання обчислювальної гідродинаміки (CFD).
Розрахувати перепад тиску
Падіння тиску є мірою опору потоку через BPHE і на нього впливають такі фактори, як швидкість потоку, властивості рідини та конструкція BPHE. Падіння тиску можна розрахувати за допомогою емпіричних кореляцій або CFD моделювання.
Визначте коефіцієнт забруднення
Забруднення — це накопичення відкладень на поверхнях теплопередачі, що з часом може знизити ефективність теплопередачі BPHE. Коефіцієнт забруднення можна оцінити на основі властивостей рідини та умов застосування, і він використовується для врахування зниження ефективності теплопередачі через забруднення.
Оптимізуйте дизайн
Нарешті, конструкцію BPHE можна оптимізувати для досягнення бажаних параметрів продуктивності, таких як максимальна ефективність теплопередачі або мінімальний перепад тиску. Це може включати коригування таких факторів, як геометрія пластини, схеми потоку рідини або використовувані матеріали.
Фактори, які слід враховувати при виборі паяних пластинчастих теплообмінників
Ось основні кроки, які допоможуть вам вибрати правильний PHE:




(1) Зрозумійте потреби своєї програми:Визначте призначення PHE: нагрівання, охолодження, конденсація або випаровування рідини. Визначте необхідні діапазони температур як для гарячої, так і для холодної рідини.
(2) Оцініть властивості рідини:Зрозумійте властивості задіяних рідин, такі як в’язкість, густина, теплопровідність, питома теплоємність і корозійна активність. Ця інформація допомагає визначити матеріал пластини та прокладки.
(3) Швидкість потоку та потужність:Вкажіть витрати як для гарячої, так і для холодної рідини. Ці норми повинні відповідати вимогам до потужності та теплопередачі вашого застосування.
(4) Температурний підхід (ΔT):Визначте підхід до прийнятної температури, який є різницею температур між гарячою та холодною рідинами, коли вони проходять через PHE. Менший ΔT зазвичай призводить до більш ефективного PHE.
(5) Необхідна площа теплопередачі:Обчисліть ефективну площу теплопередачі, необхідну для задоволення ваших вимог до теплопередачі. Ця площа залежить від теплового навантаження, температурного підходу та загального коефіцієнта тепловіддачі.
(6) Матеріал пластини та прокладки:Виберіть відповідний матеріал пластини на основі сумісності з рідинами та їхніх властивостей. Звичайні матеріали включають нержавіючу сталь, титан і різні сплави. Вибирайте матеріали прокладки, сумісні з рідинами, робочими температурами та тиском.
(7) Розташування пластин і конфігурація потоку:Виберіть розташування пластини (однопрохідна або багатопрохідна) на основі ваших вимог до теплопередачі та доступного простору. Виберіть конфігурацію потоку (паралельний потік, протитечія або перехресний потік), щоб оптимізувати ефективність теплопередачі.
(8) Толерантність до падіння тиску:Оцініть допустимий перепад тиску для вашої системи, враховуючи доступну потужність насоса та вимоги до системи. Переконайтеся, що конструкція PHE відповідає цим обмеженням тиску.
(9) Налаштування:Визначте, чи потрібні вам будь-які налаштування, такі як додаткові з’єднання, унікальні модифікації конструкції або спеціальні розміри для задоволення унікальних потреб вашої програми.
(10) Вибір виробника:Виберіть авторитетного виробника або постачальника PHE з досвідом виробництва високоякісних теплообмінників. Вибираючи виробника, враховуйте такі фактори, як якість продукції, гарантія та післяпродажна підтримка.
(11) Міркування щодо навколишнього середовища та безпеки:Враховуйте вплив вашого вибору на навколишнє середовище, включаючи енергоефективність і скорочення викидів. Переконайтеся, що вибрана конструкція PHE відповідає стандартам безпеки та має необхідні функції безпеки.
(12) Аналіз витрат:Порівняйте початкову вартість придбання, експлуатаційні витрати (включаючи споживання енергії) і витрати на технічне обслуговування вибраного ПТЕ з альтернативами, такими як кожухотрубні теплообмінники.
(13) Проконсультуйтеся з експертами:Проконсультуйтеся з експертами в цій галузі або з командою технічної підтримки виробника, щоб переконатися, що ваш вибір відповідає вимогам конкретної програми.
(14) Валідація та тестування:Перш ніж завершити вибір, розгляньте можливість проведення тестів або моделювання, щоб переконатися, що PHE відповідає очікуваній продуктивності у вашій програмі.
Фото сертифіката





Фото заводу


Поширені запитання про паяні пластинчасті теплообмінники
Як один із провідних виробників паяних пластинчастих теплообмінників у Китаї, ми щиро запрошуємо вас придбати високоякісні паяні пластинчасті теплообмінники для продажу тут на нашому заводі. Усе обладнання високої якості та конкурентоспроможної ціни. Щоб отримати пропозицію, зв’яжіться з нами зараз.







