材料: | 銅/不?? 鋼 | 銅 の 設計 温度: | -196 °C~225 °C |
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コッパーMAX設計圧力: | 4.5 Mpa | ステンレス鋼の設計温度: | -196 °Cから550 °C |
ステンレス鋼の設計圧力: | 2.5 MPa | 接続モード: | 男性用糸,女性用糸,フレンズ,SAEフレンズ,溶接 |
保証期間: | 1 年 | 構造: | プレート熱交換器 |
溶接: | ろう付けされる | ||
ハイライト: | 不等流路 熱交換器 溶接,不等流量ボイラープレート熱交換器,工業用ボイラープレート熱交換器 |
BPHE 減少した汚れとスケーリング 不等流路 ボイラープレート熱交換器
製品紹介:
不等流路は,この種の不等流路は,路面容量に対して冷や熱で異なることを意味しています.両側からの合理的な圧力の低下を活用することは有益です異なる流量や異なる流体特性がある場合 例えば油と水など 2つの側面に必要な合理的な圧力低下が異なる場合熱交換器のプレートの量を最小限に抑えるために,ある場合,同じ負荷下での熱交換器の量は最大25%減少します. 初期側の経路容量は次元の側よりも25%大きいです.
交換中の2つの流体に対して異なる流量率または流路を可能にする特殊なタイプの熱交換器設計である. 不等流路BPHEでは,熱流と冷流のチャネルや通路が対称ではない,つまり1つの流体には他の流体と比較してより長いまたは狭い流路がある可能性があります.
不等流路の溶接板熱交換器の特性と利点
流量最適化: 不等流路BPHEは,特定の要件を満たすために各流体の流量最適化が可能である. 流路の寸法を調整することによって,熱交換器は,希望された熱伝送性能と流体間の温度差を達成するために調整することができます..
熱伝送効率の向上: 不等流路設計により,流体の速度と居住時間を最適化することで熱伝送効率が向上します.熱伝達係数とシステム全体の性能を向上させる.
温度接近制御:不均質な流れ経路BPHEは,交換器の出口にある熱液と冷液の温度差を指す温度接近制御に役立ちます.流路を調整することで温度アプローチを最小限に抑え,より効率的な熱伝送とエネルギー消費を削減できます.
システム設計における柔軟性:不均質な流れ経路設計はシステム設計における柔軟性を提供し,特定のアプリケーション要件に基づいてカスタマイズすることができます.熱交換器が異なる流量に対応するように調整することができます熱伝送性能を測るため
低汚れとスケーリング:不均等な流れ経路の構成は,汚れとスケーリングの問題を軽減するのに役立ちます.流量率と速度分布を最適化することによって,熱伝達表面に堆積物が形成される可能性が低下します運用効率の向上と更なる保守間隔につながります
コンパクトでスペースを節約する:他の溶接板熱交換機と同様に,不均流路BPHEは,積み重ねたプレート配置によりコンパクトでスペースを節約する設計を持っています.これは,空間が限られている場所や,小さな足跡内に高い熱伝送表面面積が必要である場所の装置に適しています..
広範囲の応用: 不等流路BPHEは,HVACシステム,産業プロセス,冷蔵庫熱・冷却ネットワーク
タイプ | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 厚さ (mm) | 体重 (kg) | 最大流量 (m3/h) | 設計圧力 (Mpa) |
UFP10 | 77 | 42 | 155 | 119 | 9+1.25N | 0.28+0.027N | 4 | 3/4. 3/4. 3/4.5 |
UFP 20A | 93 | 40 | 323 | 269 | 9+1.5N | 1+0.09N | 8 | 3/4. 3/4. 3/4.5 |
UFP 42A | 121 | 68 | 332 | 279 | 10+1.53N | 2.05+0.11N | 18 | 3/4. 3/4. 3/4.5 |
UFP 62FA | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1.98N | 2.379+0.18N | 18 | 3/4. 3/4. 3/4.5 |
UFP 62FB | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1.98N | 2.379+0.18N | 18 | 3/4. 3/4. 3/4.5 |
UFP 95FA | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2.05N | 15+0.36N | 42 | 3/4. 3/4. 3/4.5 |
UFP 95FB | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2.05N | 15+0.36N | 42 | 3/4. 3/4. 3/4.5 |
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