All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

О Пластина теплообменника GEA VT20

Типы пластин теплообменника

Пластины теплообменника являются основными компонентами устройства теплообменника. Они обеспечивают поверхности для передачи тепла между двумя жидкостями. Ниже приведены некоторые распространенные типы пластин теплообменника.

  • Конструкция Fn: Пластина F состоит из двух идентичных частей, которые укладываются в стопку, образуя симметричный блок. Это означает, что по обеим сторонам находится одинаковое количество жидкости, что приводит к нулевым чистым силам на пластине. Отдельные части всегда будут иметь некоторые чистые силы на пластине. С пластиной теплообменника F влияние на прокладку будет значительно меньше. Таким образом, выдергивание прокладки будет минимальным.
  • Конструкция Vn: Состоит из двух идентичных частей, которые укладываются в стопку, образуя симметричный блок. Одинаковое количество жидкости находится по обеим сторонам, что приводит к минимальным чистым силам на пластине и меньшему влиянию на прокладку.
  • Конструкция T: Пластины теплообменника конструкции T имеют поперечное отверстие. Они используются для соединения двух жидкостей, которые обычно обходят другие жидкости. Конструкция T несимметрична; поэтому она имеет чистые силы на пластинах. Будет влияние на прокладку, и в результате произойдет выдергивание.
  • Конструкция P: Данная конструкция имеет порт или вход. Она используется для ввода других жидкостей или извлечения некоторых конкретных жидкостей. Подобно конструкции T, конструкция P несимметрична, поэтому имеет чистые силы на пластинах. Будет влияние на прокладку, и произойдет выдергивание.
  • Конструкция S: Данная конструкция также известна как боковое распределение. Жидкость поступает с одной стороны и затем распределяется по пластине.
  • Конструкция с двойной кривизной: Данная двойная конструкция включает изогнутую верхнюю и нижнюю пластины. Двойные изогнутые пластины приводят к образованию вихрей, которые усиливают теплопередачу. Эффективность теплообменника повышается.
  • Пограничная пластина: Пограничная пластина также известна как лежащая пластина. Она расположена в основании устройства. Пограничные пластины обеспечивают границу устройства.

Спецификация и обслуживание пластин теплообменника GEA VT20

Характеристики

  • Площадь поверхности: Пластины теплообменника GEA VT20 имеют эффективную площадь поверхности 1 685 м². Эта большая площадь поверхности обеспечивает эффективную передачу тепла между жидкостями, проходящими через пластины.
  • Коэффициент теплопередачи: Общий коэффициент теплопередачи пластин составляет K=3 750 Вт/м²К. Этот высокий коэффициент теплопередачи способствует способности устройства выполнять быстрые и эффективные теплообмены.
  • Схема потока: В теплообменнике используются схемы поперечного и противоточного потока между жидкостями. Это расположение максимизирует разность температур между жидкостями, что повышает эффективность теплопередачи.
  • Материалы: Пластины обычно изготавливаются из нержавеющей стали, которая обладает превосходной коррозионной стойкостью и прочностью. Это позволяет теплообменнику работать в различных условиях и сохранять свою производительность в течение длительного периода.
  • Температурный диапазон: Теплообменник GEA VT20 может работать в температурном диапазоне от -30 °C до 200 °C. Этот широкий температурный диапазон делает его пригодным для различных промышленных применений.
  • Рабочее давление: Теплообменник имеет максимальное рабочее давление 25 бар. Этот высокий показатель рабочего давления гарантирует способность оборудования выдерживать условия эксплуатации при высоком давлении, что отвечает требованиям некоторых отраслей к условиям высокого давления.

Обслуживание

  • Регулярная чистка: Внешняя поверхность и внутренняя часть теплообменника должны регулярно очищаться, чтобы предотвратить накопление грязи и бактерий. Моющие средства должны быть нейтральными и некоррозионными, а также соответствовать инструкциям и рекомендациям производителя.
  • Проверка на утечки: Пользователь должен проверить уплотнительные прокладки и соединения на наличие утечек. При обнаружении утечки пользователь должен своевременно отремонтировать или заменить соответствующие компоненты, чтобы избежать утечки жидкости и обеспечить целостность и безопасность оборудования.
  • Замена прокладок: Со временем уплотнительные прокладки могут состариться или деформироваться, что влияет на герметичность теплообменника. Пользователи должны регулярно заменять прокладки, чтобы поддерживать герметичность и стабильную работу оборудования.
  • Мониторинг производительности: Пользователи должны регулярно контролировать эффективность теплообмена, включая такие параметры, как температура входящего/выходящего потока, объем входящего/выходящего потока и перепад давления, чтобы обеспечить оптимальную работу теплообменника.
  • Избегайте температурного шока: Избегайте резких перепадов температуры; резкие изменения могут повредить теплообменник. В случае возникновения резких перепадов температуры следует производить постепенную регулировку.

Области применения пластин теплообменника GEA

Пластины теплообменника в основном используются в пищевой промышленности для пастеризации. Пластинчатый теплообменник GEA VT20 используется молочными предприятиями по всему миру для нагрева молока перед упаковкой. Этот процесс известен как стерилизация или пастеризация молока. Тепло убивает все бактерии в молоке и продлевает его срок годности.

Многие пищевые предприятия используют пластины для охлаждения продуктов питания, таких как фруктовые соки, томатная паста, пиво и другие жидкости. Охлаждение производится перед упаковкой продукта. Другие отрасли, которые используют пластинчатые теплообменники для охлаждения, - это химическая, фармацевтическая и энергетическая отрасли. Электростанции могут использовать пластины теплообменника для рекуперации тепла и производства большего количества энергии. Процесс охлаждения гарантирует, что больше не происходит химических реакций, а также продлевает срок годности продукта.

Помимо пищевой и химической промышленности пластины теплообменника широко используются в HVAC-системах для передачи тепла и охлаждения газов и жидкостей. Они играют жизненно важную роль в конденсаторах и охлаждающих змеевиках. В конденсаторе они охлаждают хладагент до его превращения в жидкость, после чего жидкий хладагент циркулирует в охлаждающих змеевиках.

Как холодильные установки, так и кондиционеры нуждаются в пластинах теплообменника, чтобы эффективно охлаждать и рециркулировать энергию. Чем эффективнее работает устройство охлаждения, тем быстрее оно обменивается энергией в системе.

Промышленные пластины теплообменника повышают энергоэффективность системы за счет рециркуляции отработанного тепла от производственных процессов, таких как сталелитейная и цементная промышленность. Они снижают потребность в энергии и сокращают эксплуатационные расходы.

Как выбрать пластины теплообменника

В отличие от индивидуальных покупателей, которые могут уделять внимание эстетике, деловые покупатели при выборе пластин теплообменника должны учитывать факторы, влияющие на рентабельность бизнеса. Ниже приведены некоторые важные факторы, на которые деловые покупатели должны обратить внимание при покупке пластин теплообменника.

  • Качество и долговечность: Пластины теплообменника GEA изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Сталь является прочным металлом, известным своим более длительным сроком службы. При использовании прочных материалов пластина теплообменника не будет быстро изнашиваться или рваться. Она сможет выдерживать давление, создаваемое обмениваемыми жидкостями.
  • Эффективность: Выбирайте пластины теплообменника, известные своей высокой производительностью. Alababa.com предлагает большой выбор высокоэффективных пластин теплообменника. Эти пластины спроектированы для передачи тепла с высокой скоростью при минимальных потерях энергии.
  • Обслуживание: Обслуживание очень важно для продления срока службы пластины теплообменника. Рассмотрите возможность приобретения пластин, которые легко обслуживать. Легкое обслуживание означает регулярную очистку, простую сборку и совместимость с моющими средствами.
  • Гибкость: Гибкие пластины теплообменника могут адаптироваться к различным типам жидкостей и применений. Их также можно переконфигурировать в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса. Это позволяет бизнесу сэкономить дополнительные средства, так как пластины можно использовать для разных целей.
  • Стоимость: Стоимость является важным фактором при покупке товаров для розничной торговли. Деловые покупатели должны искать пластины теплообменника с идеальным соотношением цены и качества. Пластины, которые предлагают высокую производительность, требуют минимального обслуживания и имеют большой срок службы, позволят бизнесу сэкономить дополнительные средства в долгосрочной перспективе.

FAQ

В1: В чем заключается принцип работы пластины теплообменника?

А1: Пластина теплообменника работает путем разделения двух жидкостей в каждом канале. Теплопередача происходит через пластину по мере движения двух жидкостей в противоположных направлениях. Такое расположение обеспечивает оптимальную теплопередачу при минимальных потерях энергии.

В2: Каковы характеристики пластин теплообменника?

А2: Пластины теплообменника имеют следующие характеристики:

  • Пластина теплообменника имеет высокий тепловой КПД и компактную конструкцию.
  • Пластины теплообменника легко разбирать и чистить.
  • Пластины теплообменника обладают хорошей масштабируемостью для удовлетворения изменяющихся потребностей производства.
  • Пластины теплообменника обладают высокой коррозионной стойкостью и могут выдерживать воздействие различных химических сред.

В3: В чем преимущества замены пластин теплообменника?

А3: Замена пластин может повысить эффективность теплообменников, увеличив скорость теплопередачи. Замена также может снизить затраты на энергию, сократив эксплуатационные расходы. Кроме того, замена пластин повышает надежность оборудования и снижает риск непредвиденных отказов. Кроме того, она продлевает срок службы оборудования теплообменника и повышает общую производительность системы.