Hi-eff: Din professionelle fuldsvejsede pladevarmevekslerproducent!

 

 

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 kvalitetskontrolcenter for at sikre, at produktionsprocessen overholder ISO-standarder, og udfører kvalitetskontrol af varmevekslere gennem helium testudstyr, 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 fuldsvejsede pladevarmevekslere?

 

 

En fuldsvejset pladevarmeveksler (PSHE) er en type varmeveksler, der bruger svejste plader til at overføre varme mellem to væsker. Det betyder, at varmeoverførselspladerne er svejset sammen uden behov for en ekstern pakning. Pakningsforsynede pladevarmevekslere er velegnede til mange anvendelser, men er begrænset med hensyn til temperatur og tryk, kombineret med at der altid er risiko for pakningsfejl og/eller gennemtrængning. PSHE'er er meget holdbare og er ideelle til at overføre væsker med høje temperaturer eller ætsende materialer. De bruges ofte i applikationer med højt tryk eller temperaturpotentiale og kan fremstilles af forskellige metaller, herunder rustfrit stål, kulstofstål og nikkellegeringer.

 

Funktioner af fuldsvejsede pladevarmevekslere

Robust struktur

Vores helsvejsede pladevarmevekslere har vekslende plader med mønstre. De er udstyret med Viton O-ringe eller Teflon pakningsforinger for at give en yderst robust forbindelse mellem den fuldsvejste pladepakke og rammen.

Konserveringsmiddel

Lavet af 316 rustfrit stål og svejset ved hjælp af laserteknologi, er svejste pladevarmevekslere særligt velegnede til kritiske væsker og gasser, hvor væsketab er uacceptabelt, såsom ammoniak eller ætsende proceskemikalier.

Energibesparelse

Disse vekslere har alle ribbeforbindelser i den ene ende af varmeveksleren og har smalle strømningsveje og reduceret væskevolumenbehov for at reducere forbruget af kølemiddel.

 

Hurtig varmeoverførsel

Varmevekslerpladen på denne veksler har forskellige præcise korrugeringer, herunder sildeben, flad, spiral, rørhængende og prikket, som kan producere meget turbulent flow i den sande modstrømsretning, hvilket forbedrer effektiviteten i et kompakt rum.

Anvendelse af fuldsvejste pladevarmevekslere

 
 
01
 

Fjernvarme og fjernkøling

Du finder disse typer varmevekslere, der bruges til at forbinde bygninger til fjernvarme- og fjernkølingsnetværk. Fjernvarme- og fjernkølecentret fordeler de varme og/eller kolde væsker rundt om nogle centrale rør for at danne et netværk. Bygninger forbindes derefter til disse centrale netværk for at gøre brug af varme- og kølevæsken. For at forbinde bygningerne med netværkene er der installeret en pladevarmeveksler mellem bygningens centrale anlægskreds og distriktsnettet. Det centrale anlægskredsløb trækker varme eller kulde ud af netværket efter behov, normalt gennem en varmemåler for at måle forbruget.

 
02
 

VVS

Du finder fuldsvejste pladevarmevekslere, der bruges i mange HVAC-applikationer til indirekte at forbinde kølere, kedler og køletårne ​​til centrale anlægssystemer. De bruges også til economiser-kredsløb og varmegenvindingskredsløb for at reducere kølebelastningen på chillerne.

 
03
 

Industri og fremstilling

Mange industrianlæg vil bruge pladevarmevekslere til ting som pasteurisering og spildvarmegenvinding. For eksempel kan et produktionsanlæg bruge vand til at køle et varmt, nyfremstillet drikprodukt. Det varme færdige flydende produkt skal køles ned før aftapning, så det passerer gennem en pladevarmeveksler, som er forbundet med kølekredsløbet på en kølemaskine. Dette udvinder den uønskede varme uden at de to væsker blandes.

Alfa Laval Gasketed Plate Heat Exchanger
 
Komponenter i fuldsvejsede pladevarmevekslere
 
01/

Varmevekslerpladerne
Plader er den mest grundlæggende del af en varmeveksler til at overføre væsker. Pladen er i form af svejset eller sømløs, men den svejsede type er mere økonomisk end den anden. Nogle rør har mindre diametre. Det er dog bedre at undgå, fordi rengøringen er mere udfordrende i dette tilfælde.

02/

Forreste og bageste skæreborde
Væsken kommer ind i varmeveksleren fra det forreste samlerør. Den forlader det bagerste skærebord, før det igen går ind i det forreste skærebord for at passere gennem rørene flere gange. Den forreste header kaldes også den stationære header.

03/

Overfør linjevekslere
Transfer line exchangers (TLX) opgave er at afkøle meget varm gas hurtigt. Deres funktion er mere mærkbar under meget barske forhold. TLX-design afhænger af varmevekslerens rørmønster, men det kræver et specielt design for at fungere effektivt. De forbinder de udstrålende spoleudløb gennem flange eller svejset samling. For områder, der er udsat for varm gas, men ikke afkølet af vand, kræver de indvendig isolering.

04/

Luftkølesystemet i en varmeveksler
Systemet til luftkøling i en varmeveksler indeholder lamelventilatorer, kondensatorer og kølere. Designet af finneblæsere er udført for at imødekomme behovet for at blæse over de varme rør for at holde dem kølige effektivt. Kondensatorfunktionen er at afkøle genstande, indtil faseskiftet fra en gas til en væske sker. Chillere bruger vand som deres kølemiddel og holder vandtemperaturen lav for at afkøle enhederne uden at fryse vandet.

05/

Varmeveksler Shell
I skal- og rørvarmevekslere strømmer en væske inde i rørene, og den anden væske strømmer inde i skallen. Skallen er en stor trykbeholder, hvori rørbundterne er placeret. Dette er den dyreste komponent blandt varmevekslerdele.

06/

Baffler til varmeveksler
Baffler er monteret på kappesiden for at levere en højere varmeoverførselshastighed, hvilket øger turbulensen i flowet. Disse varmevekslerdele hjælper også med at støtte rørene og reducere problemer på grund af vibrationer.

07/

Varmeveksler Rørplade
Rørpladerne hjælper med at støtte og isolere rørene. Rør forbindes til rørpladen ved at påføre hydraulisk tryk eller ved rulleekspansion. En rørplade kan være dækket af en beklædning, som hjælper som korrosionsforebyggende og isolator.

08/

Varmeveksler Trækstænger
Trækstænger er vigtige varmevekslerdele. De er fastgjort til den sidste plade i den ene ende og rørpladen i den anden ende. På den følgende figur ses trækstangens placering.

Hvad er fordelene ved pladevarmeveksler?

Høj tætning
Blanding af væsker uanset årsag er fuldstændig forhindret takket være det specielle pakningsdesign. I tilfælde af en pakningsfejl er strømmen direkte udad fra den del, der er åben til atmosfæren. Dette kan detekteres eksternt.

 

Lav vægt
Pladevarmevekslere optager 20-30 % af det volumen, der optages af en rørvarmeveksler med samme kapacitet. Dette giver en mindre volumen og lavere investeringsomkostninger.

Høj effektivitet

lave omkostninger takket være fuld turbulens: I pladevarmevekslere skabes høj turbulent flow af de specielle former på pladerne i flowkanalerne dannet af pladerne, hvilket sikrer, at der opnås høje varmeoverførselskoefficienter. Disse opnåede høje varmeoverførselskoefficienter giver lavere omkostninger ved at reducere mængden af ​​materiale, der bruges i varmeveksleren.

Evne til nemt at øge kapaciteten

På grund af den modulære opbygning af pladevarmevekslere kan kapaciteten øges ved nemt at tilføje plader.

Lavere vedligeholdelsesomkostninger

I pladevarmevekslere kan vedligeholdelse udføres uden behov for yderligere plads, blot ved at fjerne stifterne og nemt få adgang til varmeoverførselspladerne. I varmevekslere af rørtype er der derimod behov for en ekstra plads lige så meget som det volumen, der bruges til at tage rørbundtet ud.

Rengøring og vedligeholdelse af pladevarmevekslere
 

Valg af de rigtige rengøringsmidler
Det er vigtigt at vælge de rigtige kemikalier til rengøring af varmevekslere for at sikre korrekt rengøring og for at undgå at beskadige vekslerens komponenter. For eksempel kan følgende opløsningsmidler og andre rengøringsmidler beskadige varmevekslerplader og pakninger:

  • Ketoner såsom acetone, methyletylketon, methylisobutylketon
  • Estere såsom ethylacetat, butylacetat
  • Halogenerede carbonhydrider, såsom chlorothen, carbontetrachlorid, freoner
  • Aromatiske stoffer såsom benzen, toluen
 

Inkrustation, Skalering
Rengøring af skorpedannelse eller afskalning er en proces til fjernelse af calciumcarbonat, calciumsulfat eller silikater fra pladeoverflader. Rengøringsmidler skal være kompatible med både plademetal og sammensætningen af ​​pakninger.
I tilfælde af titanium og rustfri stålplader, brug aldrig saltsyre. Brug heller aldrig vand med mere end 300 ppm klor under fremstillingen af ​​rengøringsopløsninger. Klor, der almindeligvis anvendes som væksthæmmer i kølevandssystemer, reducerer korrosionsbestandigheden af ​​rustfrit stål, herunder Hastelloy, Incoloy, Inconel og SMO. Klor svækker beskyttelseslaget af disse stål, hvilket gør dem mere modtagelige for korrosionsangreb, end de ellers burde være. I alle tilfælde, hvor klorering af ikke-titanium udstyr ikke kan undgås, skal du kontakte din udstyrsleverandør.

 

Fjernelse af sediment
Sediment består oftest af metaloxider, silt, aluminiumoxid og diatomiske organismer og deres ekskrementer. Sediment akkumuleres, fordi varme frigiver mineraler og andre partikler fra væsker under forarbejdningscyklusser, og disse sætter sig og aflejres på varmeoverførselsoverflader. Du bør aldrig bruge saltsyre sammen med plader af rustfrit stål eller titanium, fordi syren forårsager generel korrosion, grubetæring og spændingskorrosion.

 

Fjernelse af biologisk vækst
Når varmevekslere bruges til at øge temperaturen på forarbejdede fødevarer, kan der forekomme biologisk vækst som bakterier, nematoder og protozoer. Fjernelse af væksten kræver samme opmærksomhed på plade- og pakningssammensætning som ved inkrustering.

 

Yderligere vedligeholdelse
(1)Trykprøvning skal udføres af en person, der er autoriseret i henhold til lokale love og regler.
(2) En hydrostatisk lækagetest bekræfter varmevekslerens interne og eksterne tætningsfunktion. Specialisten tester én medieside ad gangen med den anden side åben for det omgivende tryk. I en multi-pass opsætning skal alle sektioner af samme side testes samtidigt.
(3) Regelmæssig vedligeholdelse holder varmeveksleren i god stand og gør åbning og lukning mere effektiv.
(4) Hold bærestangen og styrestangen rene med paraffinolie.
(5) Hold strammeboltene rene for at lette åbning, lukning og justering af A-målet.
(6) Smør gevind på tilspændingsbolte med et EP (ekstremt tryk) fedt.
(7)Smør ophængshjulene på trykpladen og tilslutningspladerne.
(8)Hvis rustfri ståloverflader på rammepladen, trykpladen og tilslutningsplader er glasblæste, skal de rengøres med en klud fugtet med paraffinolie.

 

Certifikat foto
 
 
Honor1
Honor2
Honor3
Honor4
Honor5
Fabriksfoto
 

 

1
1
1
1
 
Ofte stillede spørgsmål om fuldsvejsede pladevarmevekslere

Q: Hvad er forskellen mellem loddede og svejsede varmevekslere?

A: Loddede pladevarmevekslere er effektive og kompakte, hvilket gør dem til et fremragende økonomisk valg. Svejste pladevarmevekslere ligner Pakket pladevarmevekslere, men i stedet svejses pladerne sammen.

Q: Hvad er forskellen mellem svejset og halvsvejset pladevarmeveksler?

A: Forskellig fra en fuldsvejset pladevarmeveksler kan en halvsvejset pladevarmeveksler nemt tilføjes pladekassette for at øge kapaciteten. Den halvsvejste pladevarmeveksler kan skilles ad og vedligeholdes i fremtiden.

Q: Hvad er svejset type PHE?

A: Svejste pladevarmevekslere (WPHE'er) er lavet af en række svejsede plader. De kan være lavet af forskellige metaller, herunder rustfrit stål, kulstofstål og nikkellegeringer. WPHE'er bruges ofte i applikationer med højt tryk eller temperaturpotentiale.

Q: Hvad er de to grundlæggende typer varmevekslere?

A: Der er to hovedtyper af regenerative varmevekslere - statiske varmevekslere og dynamiske varmevekslere.

Q: Hvad er de 3 mest almindelige typer varmeoverførsel?

A: Uden denne forskel kan ingen varmeoverførsel finde sted. Varme kan overføres på tre måder: ved ledning, ved konvektion og ved stråling.

Q: Hvad er svejsning og type?

A: Svejsning er en fremstillingsproces, hvor to eller flere dele smeltes sammen ved hjælp af varme, tryk eller begge dele, der danner en sammenføjning, når delene afkøles. Svejsning bruges normalt på metaller og termoplast, men kan også bruges på træ. Den færdige svejsning kan betegnes som en svejsning.

Q: Hvad er de to mest almindelige typer svejsninger?

A: Over tid har opfindere udviklet forskellige metoder til at svejse to eller flere metalstykker sammen. De tre mest almindelige typer svejsning er MIG, TIG og stick. Disse typer svejsning findes ofte i byggeriet, og hver af disse metoder tjener en række forskellige svejseapplikationer.

Q: Hvad er forskellen mellem enkelt svejset og dobbelt svejset rør?

A: Brug af dobbeltsvejsede overlapningssamlinger koster mere end enkeltsvejsninger, men det er bedre ud fra et korrosions- og strukturelt synspunkt og tillader trykprøvning for at sikre, at samlingerne er vandtætte.

Q: Hvad er hovedtyperne 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: Hvad er forskellen mellem varmeveksler og pladevarmeveksler?

A: Især sammenlignet med skal og rør eller spiral varmevekslere. Højere trykfald. Pladevarmevekslere består af smalle passager, hvor væsken kan strømme, hvilket fører til en høj varmeoverførsel. Dette resulterer i et højere trykfald og en højere pumpeomkostning end skal- og rørvarmevekslere.

Spørgsmål: Hvorfor bruges pladevarmeveksler?

A: En pladevarmeveksler er en type varmeveksler, der bruger metalplader til at overføre varme mellem to væsker. Dette har en stor fordel i forhold til en konventionel varmeveksler, idet væskerne udsættes for et meget større overfladeareal, fordi væskerne er spredt ud over pladerne.

Q: Hvilken type varmeveksler er bedst?

A: En pladevarmeveksler er den billigste løsning, fordi den kan opnå høje varmeoverførselskoefficienter - med ren modstrøm - hvilket giver den mest effektive varmeoverførsel og laveste overfladeareal.

Q: Kan en varmeveksler svejses?

A: Revner eller huller i varmeveksleren i små boligovne og hustage kan ikke repareres. På større industrielt udstyr kan nogle varmevekslere svejses sikkert for at tætne eventuelle lækager, men det er et vanskeligt arbejde at udføre.

Q: Hvilken varmeveksler er bedre?

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 princippet om 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: Hvad er HVAC varmeveksler?

A: Ved sin enkleste definition overfører en varmeveksler varme mellem to eller flere væsker. Hver væske er adskilt af en væg for at forhindre dem i at blande sig. Nogle gange vil varmeudvekslingen i et HVAC-system ske mellem en gas og en væske. De kan bruges til både opvarmning og køling.

Q: Anvendes svejsning i HVAC?

A: HVAC-specialister udfører typisk en specifik type svejsning kaldet lodning, som involverer sammenføjning af kobber- eller aluminiumsrør ved hjælp af et fyldmateriale. Selvom svejsning er en del af HVAC-arbejdet, er det ikke det primære fokus, og det gøres ikke konstant.

Q: Hvad er dårlig kvalitet af svejsning?

Sv.: Tegn på en dårlig svejsning omfatter: Udbrændthed, der ikke er brugt tilsætningsmetal, bred flad vulst uden tydeligt perlemønster, uberegnelige perler, wolfram-inkludering, porøsitet og/eller underskæring.

Q: Er en fordamper en varmeveksler?

A: En fordamper er en varmeveksler, der omdanner den sanselige eller latente varme fra en væske til den latente fordampningsvarme fra en anden. Hvis det bruges til at omdanne vand eller en vandig opløsning fra flydende tilstand til damptilstand, omtales det generelt som en fordamper.

Spørgsmål: Hvorfor svigter de svejsede strukturer?

Sv: Fejl i svejste konstruktionsstålkomponenter kan opstå på grund af uhensigtsmæssigt design, forkert stålvalg eller -kvalitet, substandard svejseprocesser og mangelfuld vedligeholdelse. Især svejsede konstruktionsstålsamlinger er meget følsomme over for problemer med træthed, svejsekorrosion og/eller svejsekvalitet.

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