Hi-eff: el vostre fabricant professional d'intercanviadors de calor de plaques soldades!

 

 

Nantong Hi-eff Heat Exchange Equipment Co., Ltd. és un proveïdor líder d'intercanviadors de calor i les seves plaques i peces de recanvi de juntes. La nostra empresa es troba a la província de Jiangsu i es va establir l'any 2012. Actualment té una fàbrica amb una superfície de més de 5,000 metres quadrats i ofereix serveis a clients de més de 30 països i regions d'arreu del món. Els nostres productes principals són intercanviadors de calor de plaques i marcs, intercanviadors de calor de plaques soldades, accessoris per a intercanviadors de calor de plaques, etc., que es poden utilitzar en HVAC, fabricació de paper, acer, productes químics, refrigeració, energia elèctrica, construcció naval, alimentació i begudes i altres indústries.


Experiència rica:El nostre equip està format per més de 200 tècnics amb més de 20 anys d'experiència en el sector i ha ajudat als nostres productes a obtenir més de 60 certificats de patent.


Ben equipat:L'empresa està equipada amb múltiples màquines-eina CNC de processament de motlles avançades, premses hidràuliques especials, punxonadores, màquines d'obturació integrades i altres equips, i pot oferir als clients peces de recanvi d'intercanviador de calor i juntes d'alta qualitat, especialment GEA, Tranter, APV, AGC. i altres models.


Garantia de qualitat:Tenim el nostre propi centre d'inspecció de qualitat per assegurar-nos que el procés de producció compleix les normes ISO i realitzar una inspecció de qualitat dels intercanviadors de calor mitjançant equips de prova d'heli, equips de prova de resistència, etc. per garantir que tots els productes compleixin les certificacions CE i RoHS.


Serveis personalitzats:El nostre equip és bo en el disseny i la producció personalitzats, i admet comandes OEM i ODM, inclosa la subministrament de diversos tubs d'intercanvi de calor, aletes, peces estructurals i canonades per satisfer els requisits dels diferents entorns d'ús.

 

Què són els intercanviadors de calor de plaques soldades?

 

 

Un intercanviador de calor de plaques soldades està format per plaques corrugades que es combinen per crear canals a través dels quals es pot distribuir un medi calent i un medi fred (normalment aigua). Els intercanviadors de calor de plaques soldades es poden utilitzar per a una sèrie de funcions en un sistema de calefacció o refrigeració: poden actuar com a condensadors, evaporadors, refrigeradors d'oli o gas i es poden utilitzar per a altres funcions que impliquen la transferència de calefacció o refrigeració. S'utilitzen àmpliament en moltes indústries diferents, com ara xarxes de calor residencials, producció, refrigeració, refrigeració de centres de dades i calefacció residencial.

 

Característiques dels intercanviadors de calor de plaques soldades

Construcció lleugera
Els nostres intercanviadors de calor de plaques soldades disposen d'una construcció soldada lleugera que proporciona una eficiència tèrmica més alta que la construcció de carcassa i tub comparable i té una petjada un 75% més petita, cosa que els permet operar amb un material de placa més prim i menys.

Funcionament flexible

Disposen d'un sistema de distribució de fluids dinàmics flexibles que permet un funcionament estable amb qualsevol servei d'evaporador i qualsevol refrigerant, o amb refrigerants naturals.

Auto neteja

A causa de l'elevada turbulència, l'intercanviador de calor de plaques soldades té una funció d'auto-neteja i es pot restaurar ràpidament a la neteja mitjançant una neteja química quan es produeix l'escala a causa de condicions com la qualitat de l'aigua i l'alta temperatura.

Personalitzable

Les plaques del dissipador de calor d'aquests intercanviadors de calor proporcionen un disseny asimètric que millora l'eficiència optimitzant la caiguda de pressió i augmentant la turbulència. També es poden personalitzar per adquirir la millor profunditat de premsat, patró de placa i configuració.

 

Components principals dels intercanviadors de calor de plaques soldades

En el seu nucli, un intercanviador de calor és un dispositiu de transferència de calor compacte i eficient. Consisteix en una sèrie de plaques metàl·liques especialment dissenyades per facilitar l'intercanvi d'energia tèrmica entre dos corrents de fluid sense que entrin en contacte directe entre si. Els components clau inclouen:

 

 

Plaques de transferència de calor

Aquestes plaques solen estar fetes d'acer inoxidable o altres materials amb una excel·lent conductivitat tèrmica. Tenen patrons complexos de canals i ondulacions per crear una gran superfície per a l'intercanvi de calor.

 

Soldadura

Segons el disseny, les plaques es solden entre si per evitar la barreja dels dos corrents de fluid.

 

Entrades i sortides

Cada corrent de fluid té el seu propi conjunt de ports per a l'entrada i la sortida, assegurant que flueixin pels seus respectius canals sense barrejar-se.

 
Diferència entre ells i els intercanviadors de calor de plaques amb junta

 

La principal diferència entre els intercanviadors de calor de plaques amb junta (GPHE) i els intercanviadors de calor de plaques soldades (BPHE) és la manera com les plaques estan segellades juntes.
En els GPHE, les plaques es munten amb juntes, que normalment estan fetes de materials elastomèrics com NBR, EPDM o Viton. Les juntes proporcionen un segellat entre plaques adjacents i formen canals de flux separats per als fluids calents i freds. A continuació, les plaques es subjecten amb un marc, que aplica pressió a les juntes i assegura que les plaques estiguin ben segellades.


En els BPHE, les plaques es solden juntes amb un material de farciment com el coure o el níquel. El procés de soldadura forta crea una unió permanent entre les plaques, que elimina la necessitat de juntes i marcs. Les juntes soldades també proporcionen un alt grau d'integritat estructural i resistència a l'estrès tèrmic i mecànic.


Els GPHE solen ser menys costosos que els BPHE i es poden desmuntar per netejar-los o mantenir-los. També permeten la flexibilitat per canviar l'àrea de transferència de calor afegint o eliminant plaques, i són adequats per a una àmplia gamma de tipus de fluids i cabals. Tanmateix, poden requerir més manteniment que els BPHE a causa del potencial de fallada de les juntes i, en general, no són adequats per a aplicacions d'alta temperatura o alta pressió.


Els BPHE són generalment més compactes i eficients que els GPHE, a causa de l'eliminació de juntes i marcs i de l'alta conductivitat tèrmica de les juntes soldades. També tenen una major tolerància a la pressió i la temperatura, el que els fa aptes per a un ventall més ampli d'aplicacions. No obstant això, generalment són més cars que els GPHE i no es poden desmuntar per netejar-los o mantenir-los. També són més sensibles a l'estrès tèrmic i poden no ser adequats per a fluids amb alt contingut de clorur o altres propietats corrosives.

Beneficis dels intercanviadors de calor de plaques soldades

Compacte
Els nostres intercanviadors de calor de plaques soldades són extremadament compactes en comparació amb altres tecnologies. La petjada de carboni pot ser tan petita com una desena part de la d'un intercanviador de calor de carcassa i tub o la meitat de la d'un intercanviador de calor de plaques de junta.

 

Eficient
Sense necessitat de juntes ni d'equips de suport, aproximadament el 95% del material s'utilitza per transferir calor. El flux altament turbulent també us permet utilitzar petites diferències de temperatura de manera eficient.

 

Fiable
La construcció robusta no requereix juntes, eliminant el seu risc de fuites. Això significa un rendiment tèrmic i hidràulic estable, amb un manteniment mínim i temps d'inactivitat operacional.

Brazed Plate Type Heat Exchanger

Flexible

La mida compacta utilitza l'espai de manera eficient i fa que el disseny del sistema sigui més flexible. Les instal·lacions més grans es poden construir unitat per unitat mitjançant portes i ascensors estàndard, i és fàcil ampliar la capacitat quan augmenta la demanda.

Rentable

Estalviaràs energia, manteniment, recanvis i instal·lació. El cost del cicle de vida durant 15-20 anys sovint pot ser la meitat del d'una solució de juntes corresponent.

Autoneteja

Els nostres intercanviadors de calor de plaques soldades solen ser autonetejables, gràcies als fluxos altament turbulents. En aplicacions amb un alt risc d'incrustació o descamació, la neteja al lloc és fàcil sense desmuntar. Més informació sobre la neteja de l'intercanviador de calor de plaques.

Personalitzat

En combinar el disseny de plaques, els materials i les connexions dels components estàndard, mantenim els terminis de lliurament curts alhora que maximitzem el rendiment de la vostra aplicació específica.

Quin és el disseny tèrmic dels intercanviadors de calor de plaques soldades?
 

El disseny tèrmic d'un intercanviador de calor de plaques soldades (BPHE) implica calcular les taxes de transferència de calor, les caigudes de pressió i altres paràmetres de rendiment per garantir que l'intercanviador compleixi els requisits específics de l'aplicació. Aquests són alguns passos generals que es poden seguir per realitzar el disseny tèrmic d'un BPHE:

Determineu el deure de calor

El primer pas per dissenyar un BPHE és determinar la quantitat de calor que cal transferir entre els dos fluids. Això es pot calcular mitjançant l'equació de transferència de calor Q=U x A x ΔT, on Q és el deure de calor, U és el coeficient global de transferència de calor, A és l'àrea de transferència de calor i ΔT és la diferència de temperatura entre els dos fluids.

Seleccioneu el tipus i la mida de BPHE

Un cop determinat el deure de calor, el següent pas és seleccionar el tipus i la mida de BPHE adequats en funció dels requisits de l'aplicació. Això implica considerar factors com els cabals, les caigudes de pressió i els intervals de temperatura dels dos fluids, així com qualsevol altre requisit específic com la resistència a la corrosió o la mida compacta.

Calcula el coeficient de transferència de calor

El coeficient de transferència de calor és una mesura de la capacitat del BPHE per transferir calor entre els dos fluids. Està influenciat per factors com els cabals, les propietats del fluid i el disseny del BPHE. El coeficient de transferència de calor es pot calcular mitjançant correlacions empíriques o simulacions de dinàmica de fluids computacional (CFD).

Calcula la caiguda de pressió

La caiguda de pressió és una mesura de la resistència a fluir a través del BPHE i està influenciada per factors com ara els cabals, les propietats del fluid i el disseny del BPHE. La caiguda de pressió es pot calcular mitjançant correlacions empíriques o simulacions CFD.

Determineu el factor de contaminació

La contaminació és l'acumulació de dipòsits a les superfícies de transferència de calor, que pot reduir l'eficiència de transferència de calor del BPHE al llarg del temps. El factor de contaminació es pot estimar en funció de les propietats del fluid i de les condicions d'aplicació, i s'utilitza per tenir en compte la reducció de l'eficiència de transferència de calor a causa de l'encrassement.

Optimitzar el disseny

Finalment, el disseny del BPHE es pot optimitzar per aconseguir els paràmetres de rendiment desitjats, com ara la màxima eficiència de transferència de calor o la mínima caiguda de pressió. Això pot implicar ajustar factors com la geometria de la placa, els patrons de flux de fluids o els materials utilitzats.

Factors a tenir en compte a l'hora de triar intercanviadors de calor de plaques soldades

Aquests són els passos clau per guiar-vos a seleccionar el PHE adequat:

Plate-Frame Type
Brazed Plate Type Heat Exchanger
Swep Brazed Plate Heat Exchanger
Plate-shell Type

(1) Comprèn les necessitats de la teva aplicació:Determineu la finalitat del PHE: escalfar, refredar, condensar o evaporar un fluid. Definiu els intervals de temperatura necessaris tant per als fluids freds com els calents.


(2) Avaluar les propietats del fluid:Comprendre les propietats dels fluids implicats, com ara la viscositat, la densitat, la conductivitat tèrmica, la capacitat calorífica específica i la corrosivitat. Aquesta informació ajuda a determinar els materials de la placa i la junta.


(3) Caudals i capacitats:Especifiqueu els cabals tant per als fluids calents com els freds. Aquestes tarifes s'han d'alinear amb els requisits de capacitat i transferència de calor de la vostra aplicació.


(4) Aproximació a la temperatura (ΔT):Determineu l'enfocament de temperatura acceptable, que és la diferència de temperatura entre els fluids calents i freds quan passen pel PHE. Un ΔT més petit normalment dóna com a resultat un PHE més eficient.


(5) Àrea de transferència de calor necessària:Calculeu l'àrea efectiva de transferència de calor necessària per satisfer els vostres requisits de transferència de calor. Aquesta àrea depèn de la càrrega de calor, l'enfocament de la temperatura i el coeficient global de transferència de calor.


(6) Material de la placa i juntes:Seleccioneu el material de placa adequat en funció de la compatibilitat amb els fluids i les seves propietats. Els materials habituals inclouen acer inoxidable, titani i diversos aliatges. Trieu materials de juntes que siguin compatibles amb els fluids, les temperatures de funcionament i les pressions.


(7) Disposició de la placa i configuració del flux:Decidiu la disposició de les plaques (d'una sola passada o de diverses passades) en funció dels vostres requisits de transferència de calor i de l'espai disponible. Trieu la configuració de flux (flux paral·lel, contracorrent o flux creuat) per optimitzar l'eficiència de la transferència de calor.


(8) Tolerància a la caiguda de pressió:Avalueu la caiguda de pressió admissible per al vostre sistema, tenint en compte la capacitat de bombeig disponible i els requisits del sistema. Assegureu-vos que el disseny PHE s'alinea amb aquestes limitacions de pressió.


(9) Personalització:Determineu si necessiteu alguna personalització, com ara connexions addicionals, modificacions de disseny úniques o dimensions específiques per satisfer les necessitats úniques de la vostra aplicació.


(10) Selecció del fabricant:Trieu un fabricant o proveïdor de PHE de confiança amb un historial de producció d'intercanviadors de calor d'alta qualitat. Tingueu en compte factors com la qualitat del producte, la garantia i l'assistència postvenda a l'hora de seleccionar un fabricant.


(11) Consideracions mediambientals i de seguretat:Tingueu en compte l'impacte ambiental que trieu, inclosa l'eficiència energètica i la reducció d'emissions. Assegureu-vos que el disseny PHE seleccionat s'alinea amb els estàndards de seguretat i té les característiques de seguretat necessàries.


(12) Anàlisi de costos:Compareu el cost de compra inicial, el cost operatiu (inclòs el consum d'energia) i el cost de manteniment del PHE seleccionat amb alternatives com els intercanviadors de calor de carcassa i tub.


(13)Consulteu amb experts:Consulteu amb experts en la matèria o amb l'equip d'assistència tècnica del fabricant per assegurar-vos que la vostra selecció s'alinea amb els requisits específics de la vostra aplicació.


(14) Validació i prova:Abans de finalitzar la selecció, considereu la possibilitat d'executar proves o simulacions per verificar que el PHE pot assolir el rendiment esperat a la vostra aplicació.

 

Foto del certificat
 
 
Honor1
Honor2
Honor3
Honor4
Honor5
Foto de la fàbrica
 

 

1
1
1
1
 
Preguntes freqüents sobre els intercanviadors de calor de plaques soldades

P: Quina és millor placa soldada o intercanviador de calor amb junta?

R: En general, els intercanviadors de calor de plaques amb junta es prefereixen en entorns industrials on la flexibilitat és primordial. Els intercanviadors de calor de plaques soldades són rars a causa de l'augment del cost, però els intercanviadors de calor de plaques soldades són habituals en entorns de climatització on la substitució és més fàcil que el manteniment.

P: Quina diferència hi ha entre els intercanviadors de calor soldats i soldats?

R: Els intercanviadors de calor de plaques soldades són eficients i compactes, cosa que els converteix en una excel·lent opció econòmica. Els intercanviadors de calor de plaques soldades són similars als intercanviadors de calor de plaques amb junta, però en canvi les plaques estan soldades entre elles.

P: Quin és l'objectiu d'un intercanviador de calor de plaques?

R: L'intercanviador de calor de plaques (PHE) és un disseny especialitzat molt adequat per transferir calor entre fluids de mitjana i baixa pressió. Els intercanviadors de calor soldats, semisoldats i soldats s'utilitzen per a l'intercanvi de calor entre fluids d'alta pressió o quan es requereix un producte més compacte.

P: Quins són els dos tipus d'intercanviadors de calor de plaques?

R: Un intercanviador de calor de plaques és un tipus compacte d'intercanviador de calor que utilitza una sèrie de plaques primes per transferir calor entre dos fluids. Hi ha quatre tipus principals de PHE: juntat, soldat, soldat i semisoldat.

P: Quin és el principal avantatge de l'intercanviador de calor de plaques soldades?

R: Alt rendiment de transferència de calor a causa del seu patró únic de plaques d'espina de peix. Capaç de funcionar a temperatura i pressió més altes a causa de la seva estructura soldada sense juntes que permet un rendiment de segellat estricte. Compacte i lleuger amb l'ús de materials més prims per construir.

P: Per què utilitzar un intercanviador de calor de plaques soldades?

R: Els intercanviadors de calor de plaques soldades de coure proporcionen una transferència de calor eficient amb una petita empremta. No tenen manteniment, ofereixen una llarga vida útil i poden suportar altes temperatures i pressions de disseny extremadament altes. S'utilitzen en una sèrie de tasques, com ara refrigeració, calefacció, evaporació i condensació.

P: Quin intercanviador de calor és més eficient?

R: Un intercanviador de calor de plaques és l'opció de menor cost perquè pot aconseguir coeficients de transferència de calor elevats, amb un flux de contracorrent pur, donant la transferència de calor més eficient i la superfície més baixa.

P: Quina eficàcia és un intercanviador de calor de plaques?

R: L'efectivitat d'un intercanviador de calor de plat pla és del 70% al 90% en mode de contracorrent i del 60% al 80% en mode de flux creuat. L'eficàcia de les rodes tèrmiques depèn fortament dels cabals i de la superfície de transferència de calor.

P: Els intercanviadors de calor de plaques són eficients?

R: Tanmateix, un intercanviador de calor de plaques és l'intercanviador de calor més eficient disponible habitualment. Normalment, s'aconsegueixen eficiències superiors al 90%. A la pràctica, això significa que el costat fred s'escalfa a una temperatura més alta que si els dos mitjans es barregessin en un recipient.

P: De què està fet un intercanviador de calor soldat?

R: Aquests intercanviadors de calor es fabriquen amb plaques d'acer inoxidable i coure pur al 99,9% per a la soldadura. Pressió nominal de 437 graus F fins a 435 psi.

P: Quins materials s'utilitzen a l'intercanviador de calor de plaques soldades?

R: Material L'intercanviador de calor de plaques soldades (BHE) consisteix en plaques fines d'acer inoxidable corrugades soldades al buit amb coure com a material de soldadura. Disseny La soldadura de les plaques d'acer inoxidable juntes elimina la necessitat de segellar juntes i plaques de marc gruixudes.

P: Com es redueix la caiguda de pressió en un intercanviador de calor de plaques?

R: Augmentant el diàmetre de la closca. L'augment del diàmetre de la carcassa augmenta l'àrea de flux del tub a causa de l'augment del nombre de tubs i, per tant, redueix la velocitat del flux del tub i, per tant, redueix la caiguda de pressió lateral del tub. A més, també significa una longitud reduïda del tub que, també, condueix a una caiguda de pressió reduïda.

P: Quins són els avantatges i els inconvenients de la soldadura?

R: Tenir una potència d'entrada i una temperatura de processament més baixes que la soldadura. Produir juntes amb una mínima distorsió tèrmica i tensions residuals en comparació amb la soldadura. No necessita un tractament tèrmic de postprocessament. Ser capaç d'unir materials base diferents.

P: Quina diferència hi ha entre l'intercanviador de calor i l'intercanviador de calor de plaques?

R: Especialment en comparació amb els intercanviadors de calor de carcassa i tub o espiral. Majors caigudes de pressió. Els intercanviadors de calor de plaques consisteixen en passadissos estrets perquè flueixi el fluid, la qual cosa condueix a una gran transferència de calor. Això es tradueix en una major caiguda de pressió i un cost més elevat de bombeig que els intercanviadors de calor de carcassa i tub.

P: En què es fan normalment els intercanviadors de calor de plaques?

R: L'acer inoxidable és el material més utilitzat en els intercanviadors de calor de plaques. Els dos graus més comuns d'acer inoxidable són el 316 i el 304. La principal diferència entre el 304 i el 316SS és l'existència de molibdè (2-3%), que produeix un grau més elevat de resistència a la corrosió.

P: Com es fa un intercanviador de calor de plaques?

R: El disseny d'un intercanviador de calor de plaques (PHE) consta de diverses plaques de transferència de calor. Sostingut per una placa fixa i una placa de pressió solta per formar una unitat completa. Cada placa de transferència de calor té una disposició de juntes, proporcionant dos sistemes de canals separats.

P: Quins són els errors dels intercanviadors de calor de plaques?

R: El tipus de fallada per corrosió dels intercanviadors de calor de plaques està una mica gravat, corrosió per esquerdes, esquerdes per corrosió per estrès, corrosió uniforme i altres fallades de corrosió. La corrosió és un fenomen químic complex, com l'òxid o l'escala a la superfície de la placa.

P: Per què els intercanviadors de calor són tan cars?

R: Els metalls més utilitzats en els intercanviadors de calor són el coure, l'alumini i l'acer inoxidable. El cost d'aquests metalls ha augmentat significativament durant els darrers anys, fent que el seu percentatge del cost total de l'intercanviador de calor sigui encara més gran.

P: Quins són els avantatges i els desavantatges de l'intercanviador de calor de tipus de plaques?

R: L'intercanviador de calor de tipus placa és de manteniment senzill i es pot netejar fàcilment. La capacitat es pot augmentar introduint plaques en parells d'intercanviador de calor. Els desavantatges de l'intercanviador de calor de tipus plaques és un material d'unió entre plaques que limita la temperatura de funcionament del refrigerador.

P: Per què fallen els intercanviadors de calor?

R: Productes químics domèstics: ho creieu o no, es pot formar corrosió a l'intercanviador de calor. Coses com l'esprai per al cabell, els suavitzants i el lleixiu poden entrar al corrent d'aire, passar el filtre i connectar-se a l'intercanviador de calor per sempre. Amb el pas del temps, els productes químics van fer un forat a través del metall i el fan fallar.

Com un dels principals fabricants d'intercanviadors de calor de plaques soldades a la Xina, us donem la benvinguda a comprar intercanviadors de calor de plaques soldades d'alta qualitat per vendre aquí a la nostra fàbrica. Tots els equips són d'alta qualitat i preu competitiu. Per a la cotització, poseu-vos en contacte amb nosaltres ara.