مواد: | مس / فولاد ضد زنگ | دمای طراحی مس: | -196 ℃-225 ℃ |
---|---|---|---|
فشار طراحی مس MAX: | 4.5 mpa | دمای طراحی فولاد ضد زنگ: | -196 ℃-550 ℃ |
حداکثر فشار طراحی فولاد ضد زنگ: | 2.5 مگاپاسکال | حالت اتصال: | رشته مردانه ، رشته زنانه ، فلنج ، فلنج SAE ، سولدر |
دوره ضمانت: | یک سال | ساختار: | مبدل حرارتی صفحه ای |
جوش: | لحیم شده | ||
برجسته کردن: | مبادله گرما در مسیر جریان نابرابر,مبادله گرما بر روی پلاک دما با جریان نامساوی,مبادله گرما بر روی پلاک های دما در درجه صنعتی,Unequal Flow Boiler Plate Heat Exchanger,Industrial Grade Boiler Plate Heat Exchanger |
BPHE کاهش آلودگی و اندازه گیری مسیر جریان نامتعادل دیگ بخار تبادله گرما صفحه
معرفی محصول:
مسیر جریان نابرابر یک نوع اختراع است که از طریق مبادله گرما به دست می آید، این نوع مسیر جریان نابرابر به این معنی است که برای حجم مسیر سرد و گرم متفاوت است.سودمند است که از افت فشار مناسب در دو طرف استفاده کنیم، اگر جریان متفاوت یا خواص مایع متفاوت مانند روغن و آب وجود داشته باشد ، یا کاهش فشار مناسب متفاوت در دو طرف مورد نیاز باشد. سپس، انتقال گرمای بهینه شده،تا مقدار صفحه مبادله گرما در واحد به حداقل برسد.در بعضی موارد مقدار مبادله گرما در زیر یک بار حداکثر 25 درصد کاهش می یابد. حجم مسیر طرف اصلی 25 درصد بزرگتر از طرف ثانویه است.
این یک نوع خاص از طراحی مبادله گرما است که اجازه می دهد تا نرخ جریان یا مسیرهای جریان مختلف برای دو مایع مبادله شود. در یک مسیر جریان نامساوی BPHE،کانال ها یا گذرگاه های مایعات گرم و سرد متماثل نیستند.، به این معنی که یک مایع ممکن است در مقایسه با مایع دیگر مسیر جریان طولانی تر یا باریک تری داشته باشد.
ویژگی ها و مزایای مبادلات گرما صفحه ی بریز شده با مسیر جریان نامساوی:
بهینه سازی میزان جریان: BPHEs مسیر جریان نابرابر امکان بهینه سازی نرخ جریان برای هر مایع را برای پاسخگویی به الزامات خاص فراهم می کند. با تنظیم ابعاد مسیر جریان،مبادله گرما را می توان برای دستیابی به عملکرد مطلوب انتقال گرما و تفاوت های دمایی بین مایعات سفارشی کرد.
کارایی انتقال گرما افزایش یافته: طراحی مسیر جریان نابرابر باعث افزایش کارایی انتقال گرما با بهینه سازی سرعت و زمان اقامت مایعات می شود.این می تواند منجر به بهبود ضریب انتقال گرما و عملکرد کلی سیستم شود.
کنترل درجه حرارت: BPHEs مسیر جریان نابرابر می تواند به کنترل درجه حرارت کمک کند، که به تفاوت درجه حرارت بین مایعات گرم و سرد در خروجی مبدل اشاره دارد.با تنظیم مسیرهای جریان، رویکرد دمایی می تواند به حداقل برسد و منجر به انتقال گرمای کارآمدتر و کاهش مصرف انرژی شود.
انعطاف پذیری در طراحی سیستم: طراحی مسیر جریان نابرابر انعطاف پذیری در طراحی سیستم را فراهم می کند و امکان سفارشی سازی بر اساس نیازهای خاص برنامه را فراهم می کند.این اجازه می دهد تا مبادله گرما را برای رسیدگی به سرعت جریان های مختلف طراحی کنید، خواص مایع و عملکرد مطلوب انتقال گرما.
کاهش آلودگی و مقیاس بندی: پیکربندی مسیر جریان نابرابر می تواند به کاهش مشکلات آلودگی و مقیاس بندی کمک کند. با بهینه سازی نرخ جریان و توزیع سرعت،احتمال تشکیل رسوب در سطوح انتقال گرما را کاهش می دهد.، که منجر به بهبود بهره وری عملیاتی و فواصل نگهداری طولانی تر می شود.
جمع و جور و صرفه جویی در فضا: مانند سایر مبادلات گرما صفحه ی بریز شده، BPHEs مسیر جریان نامساوی به دلیل ترتیب صفحه ی انباشته، طراحی جمع و جور و صرفه جویی در فضا دارند.این باعث می شود آنها مناسب برای تاسیسات که در آن فضای محدود است و یا زمانی که یک سطح انتقال گرما بالا در یک اثر کوچک مورد نیاز است.
طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی: BPHEs مسیر جریان نابرابر در صنایع مختلف که نیاز به انتقال گرما کارآمد با نرخ جریان مختلف، مانند سیستم های HVAC، فرآیندهای صنعتی،یخچال، و شبکه های گرمایش و خنک سازی شهری.
نوع | B ((mm) | C ((mm) | D ((mm) | E ((mm) | ضخامت ((ملی متر) | وزن ((کیلوگرم) | حداکثر جریان (m3/h) | فشار طراحی ((Mpa) |
UFP 10 | 77 | 42 | 155 | 119 | 9+1.25N | 0.28+0.027N | 4 | سه چهارم5 |
UFP 20A | 93 | 40 | 323 | 269 | 9+1.5N | 1+0.09N | 8 | سه چهارم5 |
UFP 42A | 121 | 68 | 332 | 279 | 10+1.53N | 2.05+0.11N | 18 | سه چهارم5 |
UFP 62FA | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1.98N | 2.379+0.18N | 18 | سه چهارم5 |
UFP 62FB | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1.98N | 2.379+0.18N | 18 | سه چهارم5 |
UFP 95FA | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2.05N | 15+0.36N | 42 | سه چهارم5 |
UFP 95FB | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2.05N | 15+0.36N | 42 | سه چهارم5 |
کارگاه:
منطقه تست:
عکس: