| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
JX-LXB
JX
Высокоэффективная теплопередача, лучшее энергосбережение: Благодаря конструкции спирального канала потока жидкость может достигать турбулентного состояния при относительно низкой скорости потока. Коэффициент усиления турбулентности составляет 1,8-2,5, коэффициент теплопередачи системы вода-вода может достигать 4500-7000 Вт/(㎡·K), а разность конечных точек можно контролировать на уровне 3-5 ℃. По сравнению с традиционным теплообменным оборудованием эффективность теплопередачи увеличивается на 25-40%, что значительно снижает потребление энергии.
Компактная конструкция, меньшая площадь пола: При той же площади теплообмена объем оборудования составляет всего 1/3-1/2 от объема традиционных кожухотрубных теплообменников. Процесс спиральной намотки делает компоновку проточных каналов более разумной, эффективно экономя место для установки установки и адаптируясь к различным промышленным сценариям с ограниченным пространством.
Разнообразные материалы, широкая адаптируемость: поддерживает настройку различных материалов, таких как углеродистая сталь (Q235B), нержавеющая сталь (304, 316, 316L, 321), титановый сплав и сплав Хастеллой. Он может выдерживать экстремальные температуры от -196 ℃ до 400 ℃, а уровень нагрузки составляет 1,0–6,4 МПа, адаптируясь к потребностям теплообмена агрессивных, высоковязких, содержащих частицы и других сложных сред.
Простота обслуживания и защита от засорения, снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.: Разделены на три серии: неразъемного типа (Тип I), одноканального разъемного типа (Тип II) и двухканального разъемного типа (Тип III). Разъёмная конструкция удобна для чистки и обслуживания в условиях работы с вязкими и легкоосаждающимися средами; самоочищающаяся конструкция проточного канала снижает скорость осаждения загрязнений на 70%, непрерывный рабочий цикл оборудования на 30% дольше, чем в среднем по отрасли, а затраты на техническое обслуживание снижаются на 45%.
Категория параметра | Основные характеристики | Диапазон адаптации |
Зона теплообмена | 1-500㎡ (одиночный блок), поддержка расширения комбинации нескольких блоков | Полный охват от небольшого оборудования до крупных промышленных проектов |
Расстояние между каналами потока | 5-30 мм, настраивается по требованию | Адаптация к средам с различной вязкостью и содержанием частиц |
Рабочая температура | Несъемный тип ≤400℃, съемный тип ≤300℃ | Условия труда, такие как высокотемпературный нагрев и низкотемпературное охлаждение. |
Рабочее давление | Несъемный тип ≤4,5 МПа, съемный тип ≤1,0 МПа, до 6,4 МПа для специальной настройки | Различные рабочие среды, такие как нормальное давление и высокое давление. |
Спецификация ширины пластины | Углеродистая сталь 300-2000 мм, нержавеющая сталь 610-2000 мм. | Адаптация к различным сценариям пропускной способности |
Химическая промышленность: Подходит для таких сценариев, как охлаждение кислотно-щелочного раствора, предварительный нагрев химического сырья и контроль температуры реактора. Коррозионностойкие материалы позволяют эффективно противостоять эрозии химических сред и обеспечивать длительную стабильную работу оборудования.
Нефтяная и нефтехимическая промышленность: Адаптируется к таким условиям работы, как нагрев сырой нефти, охлаждение полученного масла, производство ароматических веществ и проекты PDH. Характеристики высокой устойчивости к давлению и высокой температуре соответствуют суровым эксплуатационным требованиям нефтехимической промышленности и помогают экономить энергию и снижать потребление.
Фармацевтическая промышленность: Соответствует требованиям сертификации GMP, его можно использовать в таких сценариях, как нагрев фармацевтического сырья, охлаждение жидких лекарств и приготовление дистиллированной воды. Гигиенические материалы и возможность точного контроля температуры обеспечивают качество фармацевтической продукции.
Энергетическая промышленность: Подходит для таких сценариев, как утилизация отработанного тепла на электростанциях, предварительный нагрев питательной воды котла и теплообмен в новых энергетических проектах. Высокоэффективная передача тепла позволяет реализовать вторичное использование энергии и сократить выбросы углекислого газа на предприятиях.
Пищевая промышленность: Адаптируется к таким сценариям, как охлаждение сока, пастеризация молочных продуктов и нагрев пищевого масла. Материалы из пищевой нержавеющей стали обеспечивают безопасность пищевых продуктов, а бережная передача тепла не повреждает питательные вещества пищевых продуктов.
Внедрить технологию автоматической лазерной сварки, 100% неразрушающий контроль ключевых сварных швов, уровень утечки контролируется ниже 0,01%, в соответствии с международными и национальными стандартами сертификации, такими как ASME и ISO9001.
Установите девять процессов проверки качества: от отслеживания материалов до испытаний под давлением, чтобы гарантировать, что каждая единица оборудования покидает завод в соответствии со стандартами и адаптируется к стабильной работе в экстремальных условиях работы.
Предоставлять услуги полного жизненного цикла «расчет процесса, оптимизация структуры, руководство по установке, удаленный мониторинг, послепродажное обслуживание», оснащенные системой удаленного мониторинга для обеспечения профилактического обслуживания, с точностью раннего предупреждения о неисправности 98%.
Высокоэффективная теплопередача, лучшее энергосбережение: Благодаря конструкции спирального канала потока жидкость может достигать турбулентного состояния при относительно низкой скорости потока. Коэффициент усиления турбулентности составляет 1,8-2,5, коэффициент теплопередачи системы вода-вода может достигать 4500-7000 Вт/(㎡·K), а разность конечных точек можно контролировать на уровне 3-5 ℃. По сравнению с традиционным теплообменным оборудованием эффективность теплопередачи увеличивается на 25-40%, что значительно снижает потребление энергии.
Компактная конструкция, меньшая площадь пола: При той же площади теплообмена объем оборудования составляет всего 1/3-1/2 от объема традиционных кожухотрубных теплообменников. Процесс спиральной намотки делает компоновку проточных каналов более разумной, эффективно экономя место для установки установки и адаптируясь к различным промышленным сценариям с ограниченным пространством.
Разнообразные материалы, широкая адаптируемость: поддерживает настройку различных материалов, таких как углеродистая сталь (Q235B), нержавеющая сталь (304, 316, 316L, 321), титановый сплав и сплав Хастеллой. Он может выдерживать экстремальные температуры от -196 ℃ до 400 ℃, а уровень нагрузки составляет 1,0–6,4 МПа, адаптируясь к потребностям теплообмена агрессивных, высоковязких, содержащих частицы и других сложных сред.
Простота обслуживания и защита от засорения, снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.: Разделены на три серии: неразъемного типа (Тип I), одноканального разъемного типа (Тип II) и двухканального разъемного типа (Тип III). Разъёмная конструкция удобна для чистки и обслуживания в условиях работы с вязкими и легкоосаждающимися средами; самоочищающаяся конструкция проточного канала снижает скорость осаждения загрязнений на 70%, непрерывный рабочий цикл оборудования на 30% дольше, чем в среднем по отрасли, а затраты на техническое обслуживание снижаются на 45%.
Категория параметра | Основные характеристики | Диапазон адаптации |
Зона теплообмена | 1-500㎡ (одиночный блок), поддержка расширения комбинации нескольких блоков | Полный охват от небольшого оборудования до крупных промышленных проектов |
Расстояние между каналами потока | 5-30 мм, настраивается по требованию | Адаптация к средам с различной вязкостью и содержанием частиц |
Рабочая температура | Несъемный тип ≤400℃, съемный тип ≤300℃ | Условия труда, такие как высокотемпературный нагрев и низкотемпературное охлаждение. |
Рабочее давление | Несъемный тип ≤4,5 МПа, съемный тип ≤1,0 МПа, до 6,4 МПа для специальной настройки | Различные рабочие среды, такие как нормальное давление и высокое давление. |
Спецификация ширины пластины | Углеродистая сталь 300-2000 мм, нержавеющая сталь 610-2000 мм. | Адаптация к различным сценариям пропускной способности |
Химическая промышленность: Подходит для таких сценариев, как охлаждение кислотно-щелочного раствора, предварительный нагрев химического сырья и контроль температуры реактора. Коррозионностойкие материалы позволяют эффективно противостоять эрозии химических сред и обеспечивать длительную стабильную работу оборудования.
Нефтяная и нефтехимическая промышленность: Адаптируется к таким условиям работы, как нагрев сырой нефти, охлаждение полученного масла, производство ароматических веществ и проекты PDH. Характеристики высокой устойчивости к давлению и высокой температуре соответствуют суровым эксплуатационным требованиям нефтехимической промышленности и помогают экономить энергию и снижать потребление.
Фармацевтическая промышленность: Соответствует требованиям сертификации GMP, его можно использовать в таких сценариях, как нагрев фармацевтического сырья, охлаждение жидких лекарств и приготовление дистиллированной воды. Гигиенические материалы и возможность точного контроля температуры обеспечивают качество фармацевтической продукции.
Энергетическая промышленность: Подходит для таких сценариев, как утилизация отработанного тепла на электростанциях, предварительный нагрев питательной воды котла и теплообмен в новых энергетических проектах. Высокоэффективная передача тепла позволяет реализовать вторичное использование энергии и сократить выбросы углекислого газа на предприятиях.
Пищевая промышленность: Адаптируется к таким сценариям, как охлаждение сока, пастеризация молочных продуктов и нагрев пищевого масла. Материалы из пищевой нержавеющей стали обеспечивают безопасность пищевых продуктов, а бережная передача тепла не повреждает питательные вещества пищевых продуктов.
Внедрить технологию автоматической лазерной сварки, 100% неразрушающий контроль ключевых сварных швов, уровень утечки контролируется ниже 0,01%, в соответствии с международными и национальными стандартами сертификации, такими как ASME и ISO9001.
Установите девять процессов проверки качества: от отслеживания материалов до испытаний под давлением, чтобы гарантировать, что каждая единица оборудования покидает завод в соответствии со стандартами и адаптируется к стабильной работе в экстремальных условиях работы.
Предоставлять услуги полного жизненного цикла «расчет процесса, оптимизация структуры, руководство по установке, удаленный мониторинг, послепродажное обслуживание», оснащенные системой удаленного мониторинга для обеспечения профилактического обслуживания, с точностью раннего предупреждения о неисправности 98%.
Теплообменники пластин широко использовались в центральном отоплении, продуктах питания, машин, металлургии, нефтехимической промышленности и судах, и стали ведущим оборудованием для обмена теплообмена в городских центрах по центральному отоплению. Чтобы обеспечить нормальную работу теплообменника пластин и продлить срок службы ключевых компонентов, особенно важно понять неудачи теплообменника пластин, их причины и методы обработки. Ниже приведено описание того, как справиться с теплообменником, когда падение давления слишком велико.
Пластин -теплообменники были впервые введены в коммерческое производство в 1930 -х годах и в настоящее время используются все более и более широко в проектах по водоснабжению, отоплению и кондиционированию воздуха в промышленных и гражданских зданиях. Правильный выбор теплообменников пластин может обеспечить плавную реализацию и использование проекта. Здесь мы представляем, как выбрать теплообменник.
С увеличением использования, эффективность теплообменника теплообменника неизбежно будет затронута, что влияет на нормальную работу. Есть много причин для низкой эффективности теплопередачи на теплообменниках пластин. Потому что мы все знаем, что эффективность теплообменника теплообменника пластин очень высока, и это одна из причин, по которой люди часто выбирают его. Сегодня мы обсудим этот вопрос.
Даже теплообменник пластин может иметь проблемы в течение года и требовать технического обслуживания, особенно его уплотнений, чтобы увидеть, ослабилось ли он.
Теплообменник пластин-это новый тип высокоэффективного теплообменника, изготовленного из металлических листов с определенными гофрированными формами, сложенными друг на друга. Тонкий прямоугольный канал образуется между различными пластинами, и тепло обменивается через пластины. Теплообменник пластин является идеальным оборудованием для теплового обмена жидкости и жидкости и жидкости.
Теплообменники - это устройства, используемые для переноса тепла от горячей жидкости в холодную жидкость для удовлетворения определенных требований к процессу и представляют собой промышленное применение конвективного теплопередачи и теплопроводности. Теплообменники могут быть классифицированы по -разному. Его эксплуатационный процесс можно разделить на три основные категории: межстение, гибридное и тепловое хранение. Согласно его поверхностной компактности можно разделить на две категории: компактные и некомпактные. Далее давайте узнаем об истории развития теплообменника.
Добавить: комната 502, 2-е здание, дорога Tianzhu, dis jiading, Шанхай, Китай
Эл. адрес: ryzsales@shbanshihuanreqi.com
Тел: +86-17717026575
WhatsApp: 18664605759 / 13816531462 / 15070011781
© 2021 Shanghai Jiangxing Chemical Equipment Co., Ltd. Support Leadong