Пластинчастий теплообмінник має такі характеристики, як висока ефективність теплообміну, висока швидкість рекуперації тепла, невеликі втрати тепла, невелика площа, гнучке складання, проста експлуатація, зручна установка, розбирання та очищення, тривалий термін служби, низькі інвестиції та безпечне використання. Під однаковим тиском. У разі втрати коефіцієнт теплопередачі пластинчастого теплообмінника в 3-5 разів вищий, ніж у трубчастого теплообмінника, площа підлоги становить лише одну третину трубчастого типу, а швидкість рекуперації тепла може досягати 90%.
1. Нержавіюча сталь:
SUS304/SUS304L/SUS316/SUS316L (застосовується до кислотно-лужних середовищ із серйозними умовами корозії, не підходить для умов, що містять іони хлориду) .
2. Промисловий чистий титан: TAE (виробництво лугу, виробництво солі, кріогенне заморожування морської води та серйозні умови корозії, що містять іони хлориду).
3. Нержавіюча сталь з ультранизьким вмістом вуглецю: 00Cr18Ni14Mo2Cu2 (органічні розчинники та випадки міжкристалічної та хлоридної корозії).
1. Завдяки спеціальному ефекту пластинчастої гофрованої поверхні, пластинчастий теплообмінник змушує рідину текти вздовж гофрованого каналу, і напрямок її швидкості постійно змінюється, змушуючи рідину викликати сильний кінцевий рух при невеликій швидкості потоку, таким чином посилюючи передачу. тепловий процес. Потужність теплопередачі ефективно покращена, і він має видатні переваги компактної конструкції, низького споживання металу, високої робочої гнучкості та тривалого терміну служби.
2 Процес теплообмінника складається з багатьох пластин відповідно до певного процесу та технічних вимог покупця. При складанні пластини А і В розташовуються по черзі, а між пластинами утворюється сітка. Прокладка ущільнює гаряче та холодне середовище в теплообміннику, і в той же час розумно відокремлює гаряче та холодне середовище без їх змішування. Гарячі та холодні рідини в інтервальному потоці каналу можуть бути протитечійними або нижніми за течією. Під час потоку гаряча та холодна рідини обмінюються теплом через поверхню пластини для досягнення бажаного ефекту.
3. Існує багато технологічних комбінацій пластинчастих теплообмінників, усі з яких реалізуються за допомогою різних реверсивних пластин і різних вузлів. Форми комбінування процесів можна розділити на однопроцесні, багатопроцесні та змішані.