Scambiatore di calore a piastra saldata/semisaldata
Caratteristiche
Caratteristiche:
Lo scambiatore di calore a piastra con telaio laser combina i vantaggi degli scambiatori di calore a piastra e a guscio e a tubo, mantenendo i vantaggi degli scambiatori di calore a piastra tradizionali quali elevata efficienza di trasferimento del calore, struttura compatta, elevata resistenza alle temperature, buone prestazioni di tenuta, sicurezza e affidabilità, e può essere utilizzato anche in condizioni di pressione e temperatura più elevate. Adatto per la condensazione del vapore e lo scambio termico di liquidi, particolarmente adatto per le esigenze di scambio termico di terreni speciali in settori quali l'energia, la petrolchimica, la coking, il settore farmaceutico, la metallurgia, refrigerazione, industria della pasta e della carta, ecc.
La ragionevole impostazione del processo garantisce un congruo adattamento dell'efficienza di trasferimento del calore e della perdita di attrito dell'apparecchiatura. Il guscio adotta una struttura rimovibile Hexahedron, che può anche soddisfare i requisiti di processo di pulizia meccanica e di pulizia chimica all'interno dell'apparecchiatura.
Modelli
Tabella dei parametri dello scambiatore di calore a piastra saldata laser |
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Modello |
Dimensione totale(mm) |
Area di montaggio massima
|
Diametro di collegamento |
Gamma di pressione standard |
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|
Lunghezza massima |
Larghezza |
Altezza |
|
|
|
HU-06Y |
820 |
600 |
1175 |
10 |
DN150 |
≤3,2 MPa |
HU-18Y |
1050 |
720 |
1285 |
35 |
DN200 |
|
HU-30Y |
750 |
735 |
1350 |
21 |
DN250 |
|
HU-30Y |
1250 |
720 |
1350 |
62 |
DN250 |
|
HU-50Y |
950 |
910 |
2000 |
78 |
DN350 |
|
HU-60Y |
1680 |
860 |
1450 |
125 |
DN350 |
|
HU-75Y |
1260 |
1220 |
2860 |
295 |
DN500 |
≤3,0 MPa |
HU-90Y |
1780 |
1160 |
2250 |
300 |
DN500 |
|
HU-110Y |
2080 |
1160 |
2000 |
300 |
DN500 |
|
HU-130Y |
2380 |
1160 |
1700 |
300 |
DN500 |
|
Gamma di temperatura standard: Da -20ºC a 300ºC |
Tabella dei parametri dello scambiatore di calore a piastra semisaldata laser |
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Modello |
Dimensione totale (mm) |
Area di montaggio massima
|
Diametro massimo ugello
|
Diametro massimo ugello
|
Gamma di pressione standard |
||
|
Lunghezza massima |
Larghezza |
Altezza |
|
|
|
|
HU-06D |
960 |
262 |
910 |
9 |
DN150 |
DN80 |
≤3,0 MPa |
HU-18D |
1050 |
367 |
1425 |
35 |
DN200 |
DN80 |
|
HU-30D |
2750 |
427 |
1664 |
90 |
DN250 |
DN125 |
|
HU-40D |
2800 |
450 |
1974 |
120 |
DN250 |
DN100 |
|
HU-60D |
2900 |
511 |
|
180 |
DN350 |
DN200 |
|
HU-90D |
3100 |
718 |
2560 |
450 |
DN500 |
DN300 |
|
HU-110D |
3300 |
718 |
2860 |
550 |
DN500 |
DN300 |
≤2,8 MPa |
HU-130D |
3500 |
718 |
3160 |
650 |
DN500 |
DN300 |
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Gamma di temperatura standard: Da -20ºC a 250ºC |
Caratteristiche
Rispetto agli scambiatori di calore a piastra e telaio
Materiale |
Gamma di temperatura di esercizio |
Condizioni di funzionamento |
Guarnizione in gomma Dingqing |
≤135ºC |
Resistente a terreni non polari come minerali, animali e oli vegetali. |
Guarnizione in gomma nitrile ossidata |
-5~-150ºC |
Olio grezzo resistente allo zolfo, terreno misto contenente H25, terreno non polare come olio commestibile ad alta temperatura. |
Guarnizione EPDM |
≤180ºC |
Resistente all'acqua calda, al vapore, alle bevande commestibili e alla sterilizzazione ad alta temperatura del latte. |
Guarnizione EPDM a base di solvente |
-20~-150ºC |
Vari buoni solventi come solventi polari. |
Guarnizione in gomma fluorurata universale |
≤180ºC |
Olio minerale non polare, olio lubrificante e altri carburanti contenenti alcol. |
Guarnizione in gomma fluorurata speciale |
30~-130ºC |
Acido solforico ad alta concentrazione e altro ossiacido inorganico. |
Rispetto agli scambiatori di calore a piastra e telaio
Lo scambiatore di calore per saldatura laser estende la gamma di applicazioni dello scambiatore di calore per guarnizioni e presenta i vantaggi di elevata resistenza alle temperature, alta pressione, corrosione e elevata efficienza di trasferimento del calore. Può sostituire gli scambiatori di calore a tubo e a guscio tradizionali.
Applicazione
Elevata efficienza di trasferimento del calore, lo stato turbolento raggiunge un trasferimento termico con piccola differenza di temperatura, una piccola area di trasferimento del calore, un basso grado di incrostazione e una piccola ritenzione del liquido.