Hi-eff: Din professionelle standardpladeproducent!

 

 

Nantong Hi-eff Heat Exchange Equipment Co., Ltd. er en førende leverandør af varmevekslere og deres plader og pakningsreservedele. Vores virksomhed er beliggende i Jiangsu-provinsen og blev etableret i 2012. Den har i øjeblikket en fabrik, der dækker et areal på mere end 5,000 kvadratmeter og leverer tjenester til kunder i mere end 30 lande og regioner rundt om i verden. Vores hovedprodukter er plade- og rammevarmevekslere, svejsede pladevarmevekslere, tilbehør til pladevarmevekslere osv., som kan bruges i HVAC, papirfremstilling, stål, kemikalier, køling, elektrisk kraft, skibsbygning, mad og drikkevarer og andre industrier.


Rig erfaring:Vores team består af mere end 200 teknisk personale med mere end 20 års brancheerfaring og har hjulpet vores produkter med at opnå mere end 60 patentcertifikater.


Godt udstyret:Virksomheden er udstyret med flere avancerede CNC-værktøjsmaskiner til formbearbejdning, specielle hydrauliske presser, stansemaskiner, integrerede blankemaskiner og andet udstyr og kan give kunderne højkvalitets varmevekslere og pakningsreservedele, især GEA, Tranter, APV, AGC og andre modeller.


Kvalitetssikring:Vi har vores eget kvalitetsinspektionscenter for at sikre, at produktionsprocessen overholder ISO-standarder, og udfører kvalitetsinspektion af varmevekslere gennem heliumtestudstyr, styrketestudstyr osv. for at sikre, at alle produkter overholder CE- og RoHS-certificeringer.


Tilpassede tjenester:Vores team er gode til tilpasset design og produktion og understøtter OEM- og ODM-ordrer, herunder at levere forskellige varmevekslerrør, finner, strukturelle dele og rør for at opfylde kravene i forskellige brugsmiljøer.

Hvad er standardplader?

 

 

Pladevarmevekslere (PHE'er) er lavet af metalplader, der overfører varme mellem to væsker. Pladerne er ofte lavet af rustfrit stål (AISI 304, 316), titanium eller aluminium. Pladerne er typisk rillede eller stemplet med et mønster, der styrker pladerne og øger varmeoverførselsoverfladen. Korrugeringen på pladerne tvinger væsken på en snoet bane, hvilket skaber et mellemrum mellem to tilstødende plader på 1 til 5 millimeter. PHE'er har en stor fordel i forhold til en konventionel varmeveksler, fordi væskerne udsættes for et meget større overfladeareal, fordi væskerne er spredt ud over pladerne.

 

Funktioner af standardplader

Funktioner af standardplader

Vores varmevekslerplader er kompakte, fås i størrelser fra 0.02m' til 1.8m' og leveres med clip-on skiver til nem installation, selv hvor pladsen er begrænset.

 

 

Anti-ætsende

Disse varmevekslerfinner er presset af rustfrit stål eller legeringsplader, inklusive SUS304/SUS304L/SUS316/SUS316L. De kan modstå forskellige ætsende stoffer og er velegnede til hårde korrosionsforhold i sure og basiske medier.

Multi Specifikationer

De har overflader med forskellige mønstre, såsom sildebensbølge, lige bølge, sfærisk bølge, lige/rampebølge, dobbelt fodgængerbølge osv., som kan generere høj turbulens, hvilket tillader ægte modstrømsudveksling for at opfylde de fleste arbejdsforhold.

Streng kvalitet

Disse varmevekslerplader er mindre i størrelse og har kapaciteter fra 130,000 - 180,000 Btu/time, leveres med en 1-års garanti mod forskellige defekter og er UL-certificeret.

 

 

Materialer af standardplader til varmevekslere

 

 

Materialer til pladevarmevekslere fokuserer primært på plader og pakninger. Da disse elementer i væsentlig grad påvirker de første omkostninger og udstyrets levetid, bør denne procedure have særlig opmærksomhed. En af de egenskaber, der gør pladevarmevekslere så attraktive til geotermisk anvendelse, er tilgængeligheden af ​​en bred vifte af korrosionsbestandige legeringer til konstruktion af varmeoverførselsoverflader. De fleste producenter tilbyder legeringerne nedenfor:

  • 304 rustfrit stål
  • 316 rustfrit stål
  • 37 Rustfrit stål
  • Titan
  • Tantal
  • Incaloy 825
  • Hastelloy
  • Inconel
  • Aluminium bronze
  • Monel

 

Ud over disse fås et større antal valgfrie legeringer efter specialbestilling. De fleste producenter vil angive enten 304 eller 316 rustfrit stål som basismateriale.
Til direkte anvendelse geotermiske applikationer er valget af materiale generelt et valg mellem 304 rustfri, 316 rustfri og Titanium. Valget mellem 304 rustfri og 316 er oftest baseret på en kombination af temperatur og kloridindhold i den geotermiske væske. Kombinationer af temperatur og kloridindhold, der er placeret over tærsklen, giver mulighed for lokaliseret grubetæring og sprækkekorrosion. Væskekarakteristika over tærsklen for en bestemt legering garanterer ikke, at korrosion absolut vil forekomme. Denne kurve, baseret på iltfri miljøer, giver dog en nyttig vejledning til pladevalg.
Titanium er sjældent nødvendigt til direkte brug. I applikationer, hvor temperaturen eller chloridkravene overstiger kapaciteten af ​​316 rustfrit stål, tilbyder titanium generelt det billigste alternativ.
Austenitiske rustfrie legeringer med højere indhold af chrom og molybdæn kan også anbefales til denne anvendelse. Disse legeringer er dog generelt ikke tilgængelige som standardpladematerialer, ligesom titanium.
En typisk anvendelse, hvor titanium er blevet anvendt, er i geotermiske systemer, der betjener belastninger, hvor den sekundære væske er stærkt chloreret. Den mest almindelige af disse er svømmebassiner. Svømmebassiners karakter er sådan, at bassinvandet både har et højt klorid- og iltindhold. Som følge heraf er titanium den legering, der generelt vælges.

Typer af pladeelementmønstre

En enkelt pladevarmeveksler kan indeholde en yderside på 700 plader. Når pladepakken komprimeres, producerer hullerne i pladens hjørner en konstant passage eller manifold, der tillader væske at strømme gennem pladepakken og forlade enheden. Mellemrummet mellem varmevekslerens tynde plader danner en tæt kanal, der skiftevis krydser kolde og varme væsker og giver en virkelig lille modstand mod varmeoverførsel.

Bølgemønster

Bølgemønsteret kaldes også marshboard-mønsteret. Det har lavere stofkontaktpunkter mellem pladerne og gør det muligt for væsker med fiber- eller slamindhold at flyde let uden blokering.

Sildebensmønster

"Sildbensmønsteret" blev navngivet, da de V-formede presseriller fungerer som knoglerne af en sild.

Sildebensmønsterplader

Der er en række kontaktpunkter lavet ved at stable de V-formede pressede plader, og derefter dreje dem 180 grader i et mønster, der går imellem. Dette sikrer modstanden af ​​højt tryk, og også de komplekse fluxkanaler dannet af de V-formede presseriller får høj varmeoverførselsydelse. Ligeledes resulterer inklusiv den faldende varmeoverførselsmodstand på grund af den tyndere plade i varmeoverførselsydelse tre til fem gange mere avanceret end S&T varmeveksleres.

 

Fordele og ulemper ved standardplader
Standard Plates Of Sondex
Standard Plates Type Of FP22
Phe Gasket
Gasketed Heat Exchanger

Fordele
●Høj effektivitet
Eksempler på klemt plade og tætte huller betragter ekstremt høj forstyrrelse ved moderat lav væskehastighed. Forenet med modrettet strøm giver exceptionelt høje varmebevægelseskoefficienter.
Minimeret størrelse og høj dygtighed kræver mindre varmebevægelsesområde, hvilket medfører en meget mere beskeden varmeveksler, end der ville være nødvendigt for den umærkelige tilstrækkelighed af andre varmevekslertyper. Normalt kræver en pladevarmeveksler 20-40 % mindre plads, end en skal- og cylindervarmeveksler kræver.
●Flere opgaver i en enkelt enhed
Du kan bygge det i sektioner. Som et resultat får du ligetil skilleplader eller mere snørklede skillelinjer med ekstra associationer. Dette gør det tænkeligt at opvarme, genvinde og afkøle en væske i én varmeveksler eller varme eller afkøle forskellige væsker med en lignende køle- eller opvarmningskilde.
●Nem at rengøre og fjerne
Du fjerner bare bindeboltene og skubber det alsidige kabinet tilbage. Pladepakken vil så være i stand til at undersøge, trykrense eller eliminere til restaurering, hvis det er nødvendigt.
●Nærtilløbstemperatur
Selve højdepunkterne, der giver pladevarmeveksleren dens høje produktivitet, gør det desuden muligt at nå frem til en tæt metodologi til en temperatur, som er særlig vigtig i varmegenvindings- og genvindingsapplikationer. Indflyvningstemperaturer på 1ºF er tænkelige.
●Lavpris
Høje varmebevægelseskoefficienter betyder mindre varmebevægelsesområde og mere beskedne varmevekslere, og en gang imellem betydeligt færre varmevekslere. Dette og færre pladskrav reducerede strømhastigheder, og mere beskedne sifoner betyder.

 

Ulemper
●Højere startomkostninger
Selvom hele processen med en pladevarmeveksler er af lave omkostninger, er dens startomkostninger højere. Det er fordi titanium plader er en smule dyrere end andre plader tilgængelige derude.
●Svært at finde lækage
En anden stor ulempe ved en pladevarmeveksler er, at det er ekstremt svært at finde lækage i den. Grunden bag det er, at processen med at udføre tryktest ikke er så let som i rørkølerne.
●Begrænset driftstemperatur
Driftstemperaturen i en pladevarmeveksler er stærkt begrænset. Det skyldes, at bindingsmaterialet mellem pladerne begrænser temperaturen på køleren.
●Leddene kan forringes over tid
De samlinger, der er tilgængelige i pladevarmevekslere, kan forringes med tiden. Dette sker på grund af pladens driftsforhold. Det er derfor, nogle mennesker foretrækker skal- og varmerørsvekslere frem for pladevarmevekslere.

Vedligeholdelse af en pladevarmeveksler

De trin, der skal følges i den generelle vedligeholdelse af en pladevarmeveksler, er anført nedenfor:

 

Fornedrivning af en pladevarmeveksler
(1) Det første trin er at adskille pladevarmeveksleren.
(2) Sluk for varmeveksleren og luk vandhanerne
(3) Tøm varmeveksleren
(4) Slå rør fra trykpladen
(5) Tjek bærestangens glidende skaller
(6) Ydersiden af ​​pladesamlingen skal være markeret med en skrå linje
(7) Mål og noter dimensionen
(8) Fjern låseboltene
(9) Brug spændeboltene til at åbne varmeveksleren. Brug altid de samme stramningsbegrænsninger, når du fjerner og sætter pladerne tilbage i varmeveksleren

 

Trin til manuel rengøring af pladen
Disse brædder er designet til gør-det-selv og rent på stedet operationer. Brugeren skal sikre, at enheden er trykløs, låst og drænet før demontering. Hjemmelavet rengøring udføres normalt ved at vaske opvasken med en blød, ikke-duftende opløsning, vand og rengøringsmiddel. Det anbefales at placere pladen på en flad overflade under rengøring for at undgå truslen om, at pladen bøjer. Men hvis varmeveksleren er stærkt tilsmudset, skal man sørge for at fjerne alt snavs fra pakningstætningshuset, når varmeveksleren samles igen.
(1) Åbn denne maskine
(2) Rengør hver plade uafhængigt af hinanden
(3) Brug ikke ståluld eller stålbørster
(4) Undgå at ridse pakningsskallen
(5) Vask hver tallerken med rent vand (bemærk ingen vatpinde, svovl, klor eller højt jern)
(6) Brug højtryksrensning
(7) Tør altid pakningen ren
(8) Hvert bord inspiceres og installeres, før enheden kan lukkes ned

 

Clean-in-place (CIP) trin
(1) Dræn vandet fra begge sider af enheden.
(2) Skyl begge sider af enheden med varmt vand.
(3) Dræn vandet, der bruges i flash-fordampningsprocessen, fra enheden, og tilslut CIP-pumpen
(4)Rengør med varmt vand eller varmt vand med et stille eksternt flow - rengøring fungerer bedst i bagudgående retning af normal flow.
(5) Skyl grundigt med rent vand efter CIP-rengøring. Bemærk, brug ikke klor eller klorvand til at rense det originale sværd. Brug ikke fosforsyre eller sulfaminsyre til at tegne titaniumplader.

 

Test varmevekslerpladen
Under inspektionen er det afgørende at teste og inspicere pladerne i hele enheden for revner og punkteringer. Først skal du visuelt inspicere varmevekslerpladerne for alvorlige skader. Vær meget opmærksom på, hvor pladerne rører hinanden. Hvis der er perforeringer, kan de normalt findes ved kontaktpunkterne, hvor pladerne mødes. Til visuel inspektion skal du bruge lys til at hjælpe med at lokalisere andre sygdomme. Visuel og let inspektion afslører muligvis ikke alle defekter i varmevekslerpladerne.

 

Montering af pakning
Når shimpladerne er blevet testet, kan de monteres. Dette vil kræve en mekanisk fagmand til at installere pakningen til pladen. Tjek pakningsrillen for at sikre, at den er ren og fri for snavs. Der er to typer løbere: parallel eller diagonal. Hver strømningsvej afhænger af typen af ​​plademodel og kan beskrives yderligere i de relevante tekniske tegninger i plademanualen.

 

Bekræfte
Kontroller, at hver enhed fungerer korrekt.

 

Certifikat foto
 
 
Honor1
Honor2
Honor3
Honor4
Honor5
Fabriksfoto
 
1
1
1
1
 
Ofte stillede spørgsmål om standardplader

Q: Hvad er formålet med en plade- og rammevarmeveksler?

A: Dens hovedformål er at sikre et jævnt flow af væske over hele pladen og samtidig maksimere varmeoverførselseffektiviteten og minimere fejlfordeling og tilsmudsning.

Q: Hvordan vælger jeg en varmevekslerplade?

A: Så valget af pladevarmevekslere skal tage hensyn til både varmeoverførsel og trykfald. Til situationer, hvor flowhastigheden er høj, og trykfaldet er lille, bør en pladetype med lav modstand vælges.

Q: Hvad er rørplade i varmeveksler?

A: I stedet for et bundt rør bruger pladevarmevekslere flere lag flade plader stablet for at skabe en række kanaler, så væskerne kan flyde. De kan ofte være mere kompakte og nogle gange billigere end skal og rør, men har ikke så meget designfleksibilitet som Shell og Tube.

Q: Hvorfor er pladevarmeveksler bedst?

A: Typisk er en pladevarmeveksler det rigtige valg, fordi de er den mest effektive og billigste løsning. Pladevarmevekslere er op til fem gange mere effektive end skal-og-rør-design. Serien af ​​pakninger i en plade-og-ramme varmeveksler skaber mellemrum og dannede strømningsveje mellem plader.

Q: Hvad er de 4 hovedtyper af pladevarmevekslere?

A: En pladevarmeveksler er en kompakt type varmeveksler, der bruger en række tynde plader til at overføre varme mellem to væsker. Der er fire hovedtyper af PHE: pakning, loddet, svejset og semi-svejset.

Q: Hvordan beregner man antallet af plader i en pladevarmeveksler?

A: Principperne bag dimensionering af pladevekslere og skal- og rørenheder er nøjagtig de samme. Fra den grundlæggende ligning (Q=U x A x LMTD) får du det krævede areal. I en S&T enhed kan du beregne antallet af rør ud fra arealet pr. rør. På samme måde kan du beregne antallet af plader ud fra arealet pr. plade.

Q: Hvad er den vigtigste del af varmeveksleren?

A: Rør er måske den vigtigste komponent i en rørvarmeveksler. De spiller en afgørende rolle i varmevekslingsprocessen. Bruges til at overføre varme og væsker, rør i varmevekslere fungerer ved at tillade væsker at strømme. De kan være svejset eller sømløse, men svejsede rør er kendt for at være mere økonomiske.

Q: Hvad er det grundlæggende princip for en varmeveksler?

A: Varmeveksleren fungerer ved at overføre varme fra højere til lavere temperaturer. Varme kan således overføres fra den varme væske til den kolde væske, hvis en varm væske og en kold væske er adskilt af en varmeledende overflade. Driften af ​​en varmeveksler er styret af termodynamik.

Q: Hvor effektiv er en pladevarmeveksler?

A: Effektiviteten af ​​en flad varmeveksler er 70 %–90 % i modstrømstilstand og 60 %–80 % i krydsstrømstilstand. Effektiviteten af ​​varmehjul afhænger i høj grad af strømningshastigheder og varmeoverførselsoverfladeareal.

Q: Hvilke materialer bruges i pladevarmevekslerplader?

A: Rustfrit stål 304, 316, 316L osv.: Rustfrit stålplader har god korrosionsbestandighed og høje omkostninger. De er velegnede til varmevekslermedier med lavt indhold af chloridioner, såsom renset vand, flodvand, spiselig olie og mineralolie. Pladevarmevekslerplader er lavet af rustfrit stål.

Q: Hvad er forskellen mellem plade- og rørvarmeveksler?

A: Pladevarmeveksleren har en kompakt struktur. Varmeudvekslingsarealet pr. volumenenhed er 2-5 gange det for skal-og-rør-typen. I modsætning til skal-og-rør-typen er der ingen grund til at reservere plads til vedligeholdelse af rørbundtet. Derfor kan den samme varmeveksling opnås.

Q: Hvad er skal- og pladevarmeveksler?

A: Den skal- og pladesvejsede varmeveksler har et varmeoverføringselement sammensat af runde eller aflange chevron-plader, der er svejset ind i en kassette med en koøje-perimetersvejsning.

Q: Hvad er kravene til varmeveksleren?

A: For at kunne vælge en varmeveksler skal vi vide; Primær kredsløbsvæsketype, temperatur og flowhastighed (normalt den varme væske) Hvad du vil tage ud af primærkredsløbet (varmeafledning eller en måludgangstemperatur)

Q: Hvilket flow er bedre til varmeveksler?

A: Retningen, hvori de to væsker bevæger sig gennem varmeveksleren, kan enten være 'parallel flow' eller 'modstrøm'. Selvom parallelstrøm kan have sine applikationer, er modstrøm den dominerende og foretrukne metode til at opnå effektiv varmeveksling.

Q: Hvad er størrelsen på varmevekslerpladen?

A: Pladevarmevekslere kan variere betydeligt i størrelse. Tilgængelige størrelser spænder fra: 9,7 x 32 x 51 mm (eller 0,97 x 3,2 x 5,1 cm) i den nederste ende. 524,4 x 112 x 24,1 mm (eller 52,44 x 11,2 x 2,41 cm) ved den højere kapacitet.

Q: Hvordan er en pladevarmeveksler lavet?

A: Designet af en pladevarmeveksler (PHE) omfatter flere varmeoverførselsplader. Holdes af en fast plade og en løs trykplade for at danne en komplet enhed. Hver varmeoverførselsplade har et pakningsarrangement, der giver to separate kanalsystemer.

Q: Hvor bruges pladevarmevekslere?

A: I fødevare- og drikkevareindustrien bruges pladevarmevekslere til pasteurisering, sterilisering og afkøling af produkter som mælk, juice og saucer. - De bruges også til opvarmning eller afkøling af vand til forskellige fødevareforarbejdningsapplikationer.

Q: Hvordan dimensionerer du en varmevekslerskal og -plade?

A: For at dimensionere en varmeveksler korrekt, er det vigtigt at overveje forskellige faktorer, såsom temperatur, flowhastighed og type af væsker, der bruges. En almindelig metode til dimensionering af varmevekslere er "tommelfingerreglen", som foreslår at bruge et overfladeareal på 1,5 til 2 gange varmeoverførselsarealet.

Spørgsmål: Hvorfor har pladerne på en varmeveksler en korrugeret overflade?

A: Pladevarmevekslere er designet til at optimere varmeoverførslen, fordi de korrugerede plader giver langt det største overfladeareal, hvorigennem varmen kan trækkes fra den ene gas eller væske til den anden.

Q: Hvor tykke er pladevarmevekslerplader?

A: Plader presses i materialer mellem {{0}},5 og 1,2 mm tykke, og plader fås med effektivt varmeoverførselsareal fra 0,03 til 3,5 m2. Op til 700 plader kan være indeholdt i rammen af ​​den største veksler, hvilket giver over 2400 m2 overfladeareal.

Som en af ​​de førende producenter af standardplader i Kina byder vi dig hjertelig velkommen til at købe højkvalitets standardplader til salg her fra vores fabrik. Alt udstyr er af høj kvalitet og konkurrencedygtig pris. For tilbud, kontakt os nu.