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Scambiatori di calore ad aggancio per applicazioni ad alta pressione e temperatura incrociata

Scambiatori di calore ad aggancio per applicazioni ad alta pressione e temperatura incrociata

Scambiatori di calore a spillo per applicazioni ad alta pressione

Scambiatori di calore a perno per applicazioni a temperatura incrociata

Scambiatori di calore a spillo con resistenza alle alte temperature

Luogo di origine:

Jiangsu Cina

Marca:

Yiteng

Certificazione:

ASME U/ISO9001/ ISO45001/ ISO14001/PED/CE/CRTU/DOSH

Numero di modello:

WFE/SPD/BEM/BES/AES/BEU/TFE

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Dettagli del prodotto
Applicazione:
Riscaldatore, dispositivo di raffreddamento, condensatore
Stile:
Tipo di acciaio
Materiale:
Acciaio al carbonio/SS/SS duplex/titanio/lega a base di nichel/lega di rame
Industria:
Industria alimentare
Misurare:
Personalizzato
Utilizzo:
Latticini, alimenti, bevande, farmacia, cosmetici, ecc
Evidenziare:

Scambiatori di calore a spillo per applicazioni ad alta pressione

,

Scambiatori di calore a perno per applicazioni a temperatura incrociata

,

Scambiatori di calore a spillo con resistenza alle alte temperature

Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo
1 set
Prezzo
Negoziabile
Imballaggi particolari
Sella in acciaio+lamina in LDPE+telone/scatola in legno
Tempi di consegna
45-60 giorni lavorativi
Termini di pagamento
L/C, T/T
Capacità di alimentazione
6000set/anno
Descrizione del prodotto
Scambiatori di calore ad aggancio per applicazioni ad alta pressione e temperatura incrociata
Scambiatori di calore ad alte prestazioni

IlScambiatore di calore a pinzaè una soluzione compatta di trasferimento di calore progettata per applicazioni che richiedonoeffettivo flusso controcorrente, alte differenze di temperatura, alta pressione o spazio di installazione limitato.

Conosciuto anche comeScambiatori di calore a spillo, scambiatori di calore a doppio tubo o scambiatori di calore a spillo multi-tubo, utilizza una configurazione a U per fornire un efficiente trasferimento di calore e allo stesso tempo accogliere l'espansione termica.

Rispetto alle configurazioni convenzionali di conchiglia e tubo, la vera disposizione controcorrente può essere particolarmente vantaggiosa quando il processo richiede unavvicinamento a temperatura ravvicinata o incrocio di temperatura.


Principali vantaggi
Vero flusso controcorrente

I fluidi caldi e freddi fluiscono in direzioni opposte, massimizzando la forza motrice della temperatura effettiva.

  • Croce di temperatura
  • Approccio a bassa temperatura
  • Alti requisiti di recupero del calore
  • Fluidi di processo ad alta temperatura
Progettazione compatta

L'arrangiamento a perno a forma di U fornisce un'impronta compatta dell'apparecchiatura e può essere assemblato in serie o in parallelo in base al carico di trasferimento di calore richiesto.

Capacità ad alta pressione

La configurazione tubolare è adatta alle applicazioni a pressione elevata.

Gestione dell'espansione termica

La configurazione in tubo U permette naturalmente di accogliere l'espansione termica differenziale tra il tubo e il guscio, rendendo gli scambiatori a perno attraenti per applicazioni con grandi differenze di temperatura.

Configurazione modulare

Si possono collegare più sezioni a pernoserie o paralleloper ottenere la superficie di trasferimento di calore, la capacità e le condizioni di caduta di pressione richieste.

Parametri del prodotto
Parametro Valore tipico/intervallo Commento
Standard di progettazione SH/T 3119-2016/ASME VIII Div.1/TEMA/EN13445/API660 Norme internazionali
Area di trasferimento di calore 1 ~ 500 m2 Dimensioni personalizzate disponibili
Pressione di progettazione -0,1 ~ 35 MPa (-1 ~ 350 bar) Modelli ad altissima pressione fino a 50 MPa
Temperatura di progetto -196°C~+600°C Intervallo da criogeno a temperatura elevata
Materiale della conchiglia Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/acciaio inossidabile duplex/lega di titanio/lega a base di nichel/lega di rame Opzioni resistenti alla corrosione
Materiale per il fascio dei tubi Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/acciaio inossidabile duplex/lega di titanio/lega a base di nichel/lega di rame Tipo di tubi opzionali: tubi semplici/tubi a pinna/tubi a filo/tubi ondulati
Diametro/lunghezza del tubo φ10~φ60 mm/1~20m Opzioni di tubo in U/tubo retto
Collegamento di fogli tubo-tubo Saldatura/espansione del tubo/saldatura di resistenza+espansione leggera Progettazione a prova di perdite
Numero di pass della metropolitana 1~8 passaggi Flusso a più passaggi per l'ottimizzazione della differenza di temperatura
Tipo di sfoglia Semplice/Doppia/Triplice segmento/Elica/NTIW/Disco e ciambella Controllo del flusso laterale della conchiglia
Standard di connessione Flancia conforme alla norma ANSI/DIN/GB/JIS DN25~DN1000
Tipo di scambiatore di calore BEM,BEU,BKU,BES,BEW,BFM,BGM,BJM,BHM,BKM,BXM,AEU,AKU,AES Il tipo di scambiatore è determinato in base alle esigenze del cliente o al calcolo termico.
Doppio tubo vs Multicanale

Diverse funzioni di processo richiedono diverse configurazioni.

Pignone per capelli a doppio tubo

Un singolo tubo interno è posizionato all'interno del guscio esterno ed è adatto per compiti di trasferimento di calore relativamente più piccoli e servizi semplici ad alta pressione.

Pignone per capelli multi-tubo

All'interno della conchiglia della spilla vengono installati più tubi per aumentare l'area di trasferimento del calore.Questa configurazione è adatta quando il processo richiede una maggiore capacità termica mantenendo la disposizione compatta della spilla.

Gli scambiatori a spillo sono disponibili in configurazioni tra cuiDisegni di tubi singoli, multi-tubi, tubi nudi, tubi a pinne, tubi in U e fasci rimovibili.


Tubo nudo vs tubo a pinne
Pignone per capelli a tubo nudo

Raccomandato per applicazioni in cui:

  • Il coefficiente di trasferimento di calore sul lato della conchiglia è adeguato
  • La pulizia meccanica è importante
  • La contaminazione è una considerazione importante.
  • Si preferisce una manutenzione semplice
Pignone per capelli a tubo a pinne

I tubi a pinne aumentano la superficie efficace di trasferimento del calore e possono essere utili quando un lato ha un coefficiente di trasferimento del calore relativamente basso.proprietà del fluido, tendenza all'inquinamento, coefficiente di trasferimento di calore e caduta di pressione ammissibile.


Processo di progettazione ingegneristica

Un scambiatore di calore Hairpin affidabile dovrebbe essere dimensionato in base ai dati del processo effettivo piuttosto che semplicemente selezionare un modello standard.

Parametri del processo
  • Funzione di calore
  • Tasso di flusso di massa
  • Temperatura di ingresso / uscita
  • Proprietà del fluido
  • Calore specifico
  • Densità
  • Viscosità
  • Conduttività termica
  • Fattore di inquinamento
  • Diminuzione di pressione ammissibile
  • Pressione di progettazione
  • Temperatura di progetto

Per il dimensionamento termico preliminare, la relazione di base è:

Q = m × Cp × ΔT

La progettazione finale dell'apparecchiatura richiede inoltre la valutazione del coefficiente globale di trasferimento di calore, della LMTD, della velocità di flusso, della caduta di pressione e delle condizioni di inquinamento.

Perché collaborare con noi?
  • 11 Ottimizzazione del disegno:Il nostro team di ingegneri riesamina e ottimizza i vostri progetti per ridurre i costi di produzione.
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Parliamo del tuo prossimo progetto!

Imballaggio e spedizione
Hairpin heat exchanger packaging and shipping illustration

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