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換熱器大全

  • 海水冷卻熱交換器

    一、海水冷卻熱交換器結構海水冷卻熱交換器的結構形式多樣,常見的有以下幾種:1.板式換熱器:傳熱板:由不銹鋼、鈦等耐腐蝕性金屬的薄板制成,整壓成型凹凸的波形圖案,周圍用合成橡膠密封墊片密封。框架:傳熱板懸垂于導桿,并重疊于鋼板制固定框架與移動框架之間,以螺桿固定。流路:高溫流體與低溫流體相隔一片交互流動

  • 板式汽液換熱器

    一、板式汽液換熱器特點1.高熱效率:由于板片的緊湊排列和流體的湍流流動,汽液板式換熱器具有很高的熱交換效率。2.體積小,重量輕:相比于傳統的管殼式換熱器,板式換熱器體積更小,重量更輕,節省空間。3.易于維護和清洗:板片可以拆卸,方便進行清洗和維護。4.靈活性:板片數量可以根據需要增減,以適應不同的傳熱要求。

  • 工業可拆式板換

    一、工業可拆式板換的定義工業可拆式板換,即工業可拆式板式換熱器,是一種快速、節能的熱交換設備,廣泛應用于工業和商業領域。它主要由一組平行的金屬板片組成,板片之間有間隙形成通道,不同溫度的流體在板片兩側流動,通過板片進行熱量交換。其較大特點在于“可拆性”,即板片可以方便地拆卸和清潔,這使得設備在處理易

  • 寬通道污水換熱器

    寬通道污水換熱器是一種專為含有固體顆粒、纖維懸浮物以及粘稠狀流體的換熱需求而設計的設備。以下是關于寬通道污水換熱器的詳細介紹:一、寬通道污水換熱器工作原理間壁式換熱:寬通道污水換熱器通過板式傳熱板按一定間距排列,形成清潔水流道和污水通道兩個獨立的流道。污水和清潔水分別在各自的通道中流動,通過板片進行

  • 不銹鋼蒸汽板式換熱器

    不銹鋼蒸汽板式換熱器是一種快速的熱交換設備,其工作原理主要基于熱量傳遞的基本規律。以下是其工作原理的詳細描述:1.不銹鋼蒸汽板式換熱器結構組成:不銹鋼蒸汽板式換熱器由一系列平行排列的不銹鋼板片組成,這些板片之間通過密封墊片隔開,形成流體通道。板片通常具有波紋形狀,以增加換熱面積和流體的湍流程度,從而提

  • 鈦管式換熱器

    1.鈦管式換熱器定義與工作原理鈦管式換熱器是一種快速的熱交換設備,主要由鈦管和殼體組成。其工作原理是利用鈦管作為傳熱介質,通過流體在管內外的對流傳熱來實現熱量的傳遞。當熱流體進入鈦管內部時,熱量會迅速傳遞到管內壁,然后通過管壁傳遞到管外表面。與此同時,冷流體在管外表面形成一個薄薄的流體膜,與管外表面接

  • 工業板式換熱器

    一、工業板式換熱器具有以下特點:1.高熱效率:板式換熱器由于其獨特的結構設計,使得流體在通過板片時形成湍流,從而提高了熱交換效率。2.占地面積小:與傳統的管殼式換熱器相比,板式換熱器在相同傳熱面積下占用的空間更小,安裝更為緊湊。3.易于維護和清洗:板式換熱器的板片可以拆卸,便于清洗和維護,這有助于減少設備

  • 鈦板板式換熱器

    鈦板板式換熱器是一種快速、又穩定的換熱設備,其工作原理和基本結構與普通板式換熱器相似,但使用的材料是鈦金屬。一、鈦板板式換熱器基本結構鈦板板式換熱器由許多平行排列的鈦板片組成,板片之間通過密封墊片隔開,形成流體流動的通道。板片兩側的流體通過板片進行熱交換,而不會混合。板式換熱器由一定數量的波紋信息金

  • 油水板式換熱器

    一、油水板式換熱器原理油水板式換熱器的工作原理基于流體在平行排列的金屬板之間流動,通過板片進行熱量交換。1.熱量傳遞:熱流體(通常是油)流過板片的一面,而冷流體(通常是水)流過另一面,熱量通過板片從熱流體傳遞到冷流體。2.板片設計:板片上設計有波紋或溝槽,以增加流體的湍流程度,提高換熱效率。3.密封與連接

  • 全焊熱交換器

    一、全焊熱交換器特點1.安全可靠:全焊熱交換器采用焊接方式,避免了密封和漏損問題,有效防止環境污染和危險事故的發生。2.高熱效率:采用絲狀板和圓形管作為熱交換材料,增加了換熱面積,提高了換熱效率。3.耐腐蝕性強:通常由不銹鋼材料制成,具有良好的耐腐蝕性能,特殊的焊接技術使得材料之間沒有縫隙和接口,延長了設

  • 蒸汽板式換熱器

    一、蒸汽板式換熱器特點1.高效節能:傳熱系數高,一般認為是管殼式的3~5倍。2.對數平均溫差大,末端溫差小:由于流體在板式換熱器內的流動平行于換熱面、無旁流,使得末端溫差小,對水換熱可低于1℃。3.占地面積小:結構緊湊,單位體積內的換熱面積為管殼式的2~5倍。4.容易改變換熱面積或流程組合:通過增加或減少板片,可以

  • 管式水水換熱器

    一、管式水水換熱器結構管式水水換熱器,也稱為管殼式換熱器,其結構主要由以下部分組成:1.殼體:換熱器的外殼,流體在其中流動。2.管束:內部的管子,用于傳遞熱量。3.管板:用于固定管束,并作為流體進出口的界面。4.封頭:封閉殼體的兩端,保證流體不會泄漏。5.折流板或支撐板:用于改變流體流動方向,增強熱交換效率。

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