颜色 | 不锈钢色 |
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试验压力 | 1.5Mpa 或4.5Mpa |
设计压力 | 1.0Mpa 或3.0Mpa |
焊接材料 | 纯度99.9%铜或镍 |
单片换热面积 | 0.012㎡ |
滞液量 | 0.018L/每个通道 |
产品尺寸 | 189mm*72mm |
材质 | 304/316 |
传热系数 | 383W/mK |
管径 | 最大螺纹管1“,最大焊接管1” |
换热量 | 6KW |
换热面积 | (n-2)*0.012 |
类型 | 换热器 |
用途 | 蒸发器 、冷凝器 |
中心距 | 154mm*40mm |
最大流量 | 4m3/h |
最大片数 | 100 |
传热方式 | 间壁式换热器 |
品牌 | 国力 |
型号 | B3-012 |
加工定制 | 是 |
最大设计温度 | 220℃ |
换热器材质 | 不锈钢铜钎焊 |
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板式换热器是由一组波纹金属板组成,板上有四个角孔,供传热的两种流体通过。金属板片安装在一个侧面有固定板和活动板的框架内,并用夹紧螺栓夹紧。板片上装有密封垫片,将流体通道密封,并且引导流体交替地流至各自的通道内,形成热交换。流体的流量、物理性质、压力降和温度差决定了板片的数量和尺寸。波纹板不仅提高了湍流程度,并且形成许多支撑点,足以承受介质间的压力差。金属板和活动压紧板悬挂在上导杆,并由下导杆定位,而杆端则固定在支撑柱上。
由此可见,板式换热器的结构非常紧凑,冷热介质在厚度只有0.5~0.7mm的金属波纹板的两侧一般都是逆流通过,板间通道横截面多变、曲折,有效地使流体产生湍流,从而降低了液膜的热阻;同时采用这么薄的金属板做成板片,降低了壁面的热阻,因污垢很薄,故其热阻也非常小,同时还不会出现像壳管式换热器那样的旁通流,因此传热系数通常是壳管式的3~5倍。另外在设计流道时,一般是冷介质在外侧,热介质在内侧,**大限度地保证了热介质放出的热量被冷介质所吸收。
因此可以说板式换热器的换热效率非常接近**!事实上,我们的设计时也是这么考虑的,换热量=热介质放出的热量=冷介质吸收的热量,只不过考虑到使用一段时间后,板片表面可能会结垢,所以会考虑一定的设计余量来弥补。
我想很多客户是把换热效率和传热系数混为一谈了,换热量(Q)=传热面积(A)×传热系数(K)×对数平均温差(Δt),当两侧介质的类型、进出口温度和流量确定后,换热量核对数平均温差是可以计算出来的,要确定传热面积**关键的**是计算出传热系数。由此可见,当以上参数确定后换热面积和传热系数是成反比的,传热系数越大,换热面积**越小,自然换热器的价格也**越低,这才应该是客户真正关心的。但是传热系数的影响因素很多,计算极为复杂。对于同一台换热器来说,不同的换热介质、温度和流量,传热系数也相去甚远。这个一般都是用专用的软件才能计算出来的。还有一点需要强调,传热系数也并非越高越好,表面上看,传热系数高,换热面积小,成本**少啊。但是换热面积小了,板片数量自然也少了,也**是说流体通过的通道截面积也小了,同样的流量要通过,流体在流道内的流速**快了,流体阻力自然**高了,这**要求水泵的扬程和功率**上升了,反而增加了能耗,同时对换热器的寿命也有影响。
所以我认为客户没必要对板式换热器的换热效率过于纠结,您只需要告诉我两侧介质的类型、进出口温度、流量或者是换热量**可以了,余下的**交给我们,我司专业的技术人员一定会给您选择一款**您的板式换热器。
请提供一下数据给我们:根据您的应用请选择以下其中一张表格,把您所知道的数据填写完整。我们**可以为您选择**优的方案。
一般板式换热器选型,需要以下参数里的5个:
热源进口温度,出口温度,流量
冷源进口温度,出口温度,流量
另外热源,冷源的介质分别是什么
这样选出型号后,再确认,接口分别位于两侧还是同侧,尺寸多少**可以出图了
选板式换热器只要知道冷媒进出口温度,流量,热媒进出口温度,流量,还有换热量,这几个参数中的5个**可以选型
换热器的主要参数是:
1、单片换热面积;
2、(热源进口,热源出口,冷源进口,冷源出口)4个接口的类型(这四个孔要焊口还是螺口)和尺寸大小
3、需要放在两侧还是同侧
或者 型号+片数 **可以确定
单相应用 换热量: KW Phase application Heat Load | |||||||
一侧 Hot Side | 介质 Fluid | 二侧 Cold side | 介质 Fluid | ||||
进口温度 Inlet temperature | ℃ | 进口温度 Inlet temperature | ℃ | ||||
出口温度 Outlet temperature | ℃ | 出口温度 Outlet temperature | ℃ | ||||
流量 Volume flowrate | L/min | 流量 Volume flowrate | L/min | ||||
**大允许压降 Max.Pressure drop | Kpa | **大允许压降 Max.Pressure drop | Kpa |
蒸发器及经济器应用 换热量: KW Evaporatoror Economizer Heat Load | |||||||
一侧 (蒸发介质) Evaporator meduim | 介质 Fluid | 二侧 (被冷却的介质) Hot side | 介质 Fluid | ||||
蒸发(露点)温度Dew point | ℃ | 进口温度 c | ℃ | ||||
过热度 Superheating | ℃ | 出口温度 Outlet temperature | ℃ | ||||
流量 Volume flowrate | L/min | 流量 Volume flowrate | L/min | ||||
**大允许压降 Max.Pressure drop | Kpa | **大允许压降 Max.Pressure drop | Kpa |
冷凝器及余热回收应用 换热量: KW Condenser or Desuperheator Heat Load | |||||||
一次侧 (冷凝介质) Condensed Medium | 介质 Fluid | 二次侧 (被加热的介质) Cold side | 介质 Fluid | ||||
热气体进口温度 Inlet temperature | ℃ | 进口温度 Inlet temperature | ℃ | ||||
冷凝温度 Tc | ℃ | 出口温度 Outlet temperature | ℃ | ||||
过冷度 Subcool | K | 流量 Volume flowrate | L/min | ||||
流量 Volume flowrate | Kpa | **大允许压降 Max.Pressure drop | Kpa |
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