Industri nyheter

plate-fin varmeveksler

2024-05-22

Plate-finne varmeveksler er vanligvis sammensatt av baffel, finne, tetning og styreplate. Finner, føringer og tetninger er plassert mellom to tilstøtende skillevegger for å danne et mellomlag, kalt en kanal. Mellomlaget stables i henhold til forskjellige væskemåter og loddes til en helhet for å danne en platebunt. Platebunten er kjernen i platefinnevarmeveksleren.


Fremveksten av platefinnevarmeveksleren har forbedret varmevekslereffektiviteten til varmeveksleren til et nytt nivå, og platefinnevarmeveksleren har fordelene med liten størrelse, lett vekt og kan håndtere mer enn to typer medier . For tiden har plate-fin varmeveksler blitt mye brukt i petroleum, kjemisk industri, naturgassbehandling og annen industri.




Egenskaper til plate-fin varmeveksler


(1) Høy varmeoverføringseffektivitet, på grunn av forstyrrelsen av finnen til væsken, brytes grenselaget konstant, så det har en stor varmeoverføringskoeffisient; Samtidig, fordi skilleveggen og finnen er veldig tynne og har høy varmeledningsevne, kan platefinnevarmeveksleren oppnå høy effektivitet.


(2) Kompakt, fordi plate-fin varmeveksleren har en utvidet sekundær overflate, kan dens spesifikke overflate nå 1000㎡/m3.


(3) Lett, grunnen er kompakt og for det meste laget av aluminiumslegering. Nå har også stål, kobber, komposittmaterialer og så videre blitt masseprodusert.


(4) Sterk tilpasningsevne, plate-fin varmeveksler kan brukes til: gass - gass, gass - væske, væske - væske, alle typer væske mellom varmeoverføring og fasetransformasjon av innstilt tilstand endre varme. Gjennom arrangement og kombinasjon av strømningskanalen kan tilpasse seg: motstrøm, tverrstrøm, multistrømstrøm, multiprosessstrøm og andre forskjellige varmeoverføringsforhold. Kombinasjonen av serie, parallell og serieparallell mellom enheter kan dekke varmevekslingsbehovet til stort utstyr. I industrien kan den ferdigstilles og masseproduseres for å redusere kostnadene og utvide utskiftbarheten gjennom byggeblokkkombinasjoner.


(5) Strenge krav til produksjonsprosessen, kompleks prosess.


(6) Lett å plugge, korrosjonsbestandighet, rengjøring og vedlikehold er svært vanskelig, så det kan bare brukes til varmevekslingsmedium rent, ingen korrosjon, ikke lett å skalere, ikke lett å deponere, ikke lett å plugge anledningen.


Platefinne varmevekslerstruktur:


Den er vanligvis sammensatt av skillevegger, finner, tetninger og strømningsledere. Finner, føringer og tetninger er plassert mellom de to tilstøtende skilleveggene for å danne en sandwich, kalt en kanal. Sandwichen stables i henhold til de forskjellige væskemåtene og loddes til en helhet for å danne en tallerkenbunt. Platebunten er kjernen i platefinnevarmeveksleren, med nødvendig hode, dyse, støtte og så videre for å danne platefinnevarmeveksleren.


Arbeidsprinsipp for plate-fin varmeveksler


Fra varmeoverføringsmekanismen tilhører plate-finnevarmeveksleren fortsatt mellomveggvarmeveksleren. Hovedfunksjonen er at den har en utvidet sekundær varmeoverføringsoverflate (finne), så varmeoverføringsprosessen utføres ikke bare på den primære varmeoverføringsoverflaten (separator), men også på den sekundære varmeoverføringsoverflaten samtidig. Varmen fra mediet på høytemperatursiden helles ikke bare inn i mediet på lavtemperatursiden en gang, men overføres også en del av varmen langs finneoverflatens retning, det vil si langs finnehøyden. , varmen helles inn i skilleveggen, og deretter føres varmen til mediet på lavtemperatursiden. Siden finnehøyden i stor grad overstiger finnetykkelsen, er varmeledningsprosessen langs finnehøyderetningen lik varmeledningen til en homogen, langstrakt styrestang. I dette tilfellet kan den termiske motstanden til finnen ikke ignoreres. Maksimal temperatur i begge ender av finnen er lik temperaturen på skilleveggen. Med konveksjon og varmefrigjøring mellom finnen og mediet synker temperaturen kontinuerlig inntil mediumtemperaturen i den midtre delen av finnen.


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept