مكان المنشأ:
جيانغسو الصين
اسم العلامة التجارية:
Yiteng
إصدار الشهادات:
ASME U/ISO9001/ ISO45001/ ISO14001/PED/CE/CRTU/DOSH
رقم الموديل:
WFE/SPD/BEM/BES/AES/BEU/TFE
الـمبادلة الحرارة بالدبوسهو حل ضيق لنقل الحرارة مصمم للتطبيقات التي تتطلبالتدفق المعاكس الحقيقي ، اختلافات درجة الحرارة العالية ، الضغط العالي أو مساحة تركيب محدودة.
المعروف أيضا باسممبادلة حرارة الشعر، مبادلة حرارة الأنابيب المزدوجة أو مبادلة الشعر متعددة الأنابيب، يستخدم تكوينًا على شكل U لتوفير نقل حرارة فعال مع استيعاب التوسع الحراري.
بالمقارنة مع تشكيلات القشرة والأنابيب التقليدية ، يمكن أن يكون ترتيب التيار المضاد الحقيقي مفيدًا بشكل خاص عندما تتطلب العمليةمقربة من درجة الحرارة أو التقاطع الحراري.
السوائل الساخنة والباردة تتدفق في اتجاهات معاكسة، مما يزيد من قوة دفع درجة الحرارة الفعالة. هذا التكوين مفيد بشكل خاص للتطبيقات مع:
توفر ترتيب البندق الشعري على شكل U بصمة ميكانيكية صغيرة ويمكن تجميعها في سلسلة أو موازية وفقًا لوظيفة نقل الحرارة المطلوبة.
التكوين الأنبوبي مناسب جيدًا لتطبيقات الضغط المتطلبة. اعتماداً على الحجم والمواد وظروف التصميم ، يمكن تصميم مبادلات الشعر للضغط العالي جدًا.
تكوين أنبوب U يستوعب بشكل طبيعي التوسع الحراري التفاضلي بين الأنابيب والقشرة ، مما يجعل مبادلات الشعر جذابة للتطبيقات ذات الاختلافات الحرارية الكبيرة.
يمكن توصيل مقاطع متعددة من الشقوق فيسلسلة أو موازيةلتحقيق منطقة نقل الحرارة المطلوبة والقدرة وظروف انخفاض الضغط.
| المعلم | القيمة النموذجية / النطاق | ملاحظة |
|---|---|---|
| معيار التصميم | SH/T 3119-2016/ASME VIII Div.1/TEMA/EN13445/API660 | المعايير الدولية |
| منطقة نقل الحرارة | 1 ~ 500m2 | أحجام مخصصة متاحة |
| ضغط التصميم | -0.1 ~ 35 MPa (-1 ~ 350 بار) | نماذج الضغط العالي للغاية تصل إلى 50 ميجا بايت |
| درجة حرارة التصميم | -196°C~+600°C | نطاق الحرارة الصاخبة إلى الحرارة العالية |
| مادة القشرة | فولاذ الكربون/فولاذ المقاوم للصدأ/فولاذ المقاوم للصدأ مزدوج/سبائك التيتانيوم/سبائك على أساس النيكل/سبائك النحاس | خيارات مقاومة للتآكل |
| مادة حزمة الأنابيب | فولاذ الكربون/فولاذ المقاوم للصدأ/فولاذ المقاوم للصدأ مزدوج/سبائك التيتانيوم/سبائك على أساس النيكل/سبائك النحاس | أنواع الأنابيب الاختيارية: الأنابيب البسيطة / الأنابيب المزروعة / الأنابيب المتدلية / الأنابيب المموجة |
| قطر الأنبوب/الطول | φ10~φ60 ملم/1~20m | خيارات أنبوب U / أنبوب مستقيم |
| وصلة الأنبوب إلى الأنبوب | لحام / أنبوب توسيع / قوة لحام + التوسع الخفيف | التصميم المقاوم للتسرب |
| عدد بطاقات مترو الأنفاق | 1 ~ 8 تمر | تدفق متعدد الممرات لتحسين فرق درجة الحرارة |
| نوع الجهاز | قطعة واحدة / مزدوجة / ثلاثية القطاعات / محورية / NTIW / القرص والكعك | يسيطر على تدفق جانب القشرة |
| معيار الاتصال | اللفافات مع معيار ANSI/DIN/GB/JIS | DN25 ~ DN1000 |
| نوع مبادل الحرارة | BEM,BEU,BKU,BES,BEW,BFM,BGM,BJM,BHM,BKM,BXM,AEU,AKU,AES | يتم تحديد نوع المبادل بناءً على متطلبات العميل أو الحساب الحراري. |
واجبات العملية المختلفة تتطلب تكوينات مختلفة.
يتم وضع أنبوب داخلي واحد داخل الغلاف الخارجي. وهو مناسب لمهام نقل الحرارة الأصغر نسبيًا وخدمات عالية الضغط المباشرة.
يتم تثبيت أنابيب متعددة داخل قشرة الشقوق لزيادة مساحة نقل الحرارة.هذا التكوين مناسب عندما تتطلب العملية قدرة حرارية أعلى مع الحفاظ على ترتيب المسمار المدمج.
المبادلات الشقوق متوفرة في التكوينات بما في ذلكأنابيب واحدة، أنابيب متعددة، أنابيب عارية، أنابيب ذات أجنحة، أنابيب U وتصاميم حزم قابلة للإزالة.
يوصى به للتطبيقات التي:
الأنبوبات المزدوجة تزيد من سطح نقل الحرارة الفعال ويمكن أن تكون مفيدة عندما يكون لجانب واحد معامل نقل الحرارة منخفض نسبيا. يتم اختيار هندسة الزعانف المناسبة وفقًاخصائص السوائل، ميل التلوث، معامل نقل الحرارة وانخفاض الضغط المسموح به.
يجب أن يكون حجم المبادل الحراري الموثوق به من خلال بيانات العملية الفعلية بدلا من مجرد اختيار نموذج قياسي. يمكن أن يعتبر تصميمنا الحراري:
بالنسبة للقياس الحراري الأولي، فإن العلاقة الأساسية هي:
Q = m × Cp × ΔT
يتطلب تصميم المعدات النهائي أيضًا تقييم معامل نقل الحرارة الإجمالي ، LMTD ، سرعة التدفق ، انخفاض الضغط وظروف التلوث.
دعنا نناقش مشروعك القادم!
أرسل استفسارك مباشرة إلينا