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是由沖壓成形的凹凸不銹鋼板組成。兩相臨板片之間的凹凸紋路成180度相對組合,因此板式熱交換器兩板片之間的凹凸脊線形成了交錯的接觸點,將接觸點以真空焊接方式結合后,就形成了板式熱交換器的耐高壓交錯流通結構,這些交錯的流通結構使得板式熱交換器內的冷熱流體產生強烈紊流而達到高換熱效果。板式熱交換器是由一組波紋金屬板組成,板上有四個角孔,供傳熱的兩種液體通過。金屬板片安裝在一個側面有固定板和活動壓緊板的框架內,并用夾緊螺栓夾緊。板片上裝有密封墊片,將流體通道密封,并且引導流體交替地流至各自的流道內,形成熱交換。流體的流量,物理性質,壓力降和溫度差決定了板片的數量和尺寸。波紋板不僅提高了湍流程度,并且形成許多支承點,足以承受介質間的壓力差。金屬板和活動板壓緊板懸掛在上導桿,并由下導桿定位,而桿端則固定在支撐柱上。是由沖壓成形的凹凸不銹鋼板組成。兩相臨板片之間的凹凸紋路成180度相對組合,因此板式熱交換器兩板片之間的凹凸脊線形成了交錯的接觸點,將接觸點以真空焊接方式結合后,就形成了板式熱交換器的耐高壓交錯流通結構,這些交錯的流通結構使得板式熱交換器內的冷熱流體產生強烈紊流而達到高換熱效果。板式熱交換器是由一組波紋金屬板組成,板上有四個角孔,供傳熱的兩種液體通過。金屬板片安裝在一個側面有固定板和活動壓緊板的框架內,并用夾緊螺栓夾緊。板片上裝有密封墊片,將流體通道密封,并且引導流體交替地流至各自的流道內,形成熱交換。流體的流量,物理性質,壓力降和溫度差決定了板片的數量和尺寸。波紋板不僅提高了湍流程度,并且形成許多支承點,足以承受介質間的壓力差。金屬板和活動板壓緊板懸掛在上導桿,并由下導桿定位,而桿端則固定在支撐柱上。是由沖壓成形的凹凸不銹鋼板組成。兩相臨板片之間的凹凸紋路成180度相對組合,因此板式熱交換器兩板片之間的凹凸脊線形成了交錯的接觸點,將接觸點以真空焊接方式結合后,就形成了板式熱交換器的耐高壓交錯流通結構,這些交錯的流通結構使得板式熱交換器內的冷熱流體產生強烈紊流而達到高換熱效果。板式熱交換器是由一組波紋金屬板組成,板上有四個角孔,供傳熱的兩種液體通過。金屬板片安裝在一個側面有固定板和活動壓緊板的框架內,并用夾緊螺栓夾緊。板片上裝有密封墊片,將流體通道密封,并且引導流體交替地流至各自的流道內,形成熱交換。流體的流量,物理性質,壓力降和溫度差決定了板片的數量和尺寸。波紋板不僅提高了湍流程度,并且形成許多支承點,足以承受介質間的壓力差。金屬板和活動板壓緊板懸掛在上導桿,并由下導桿定位,而桿端則固定在支撐柱上。板式熱交換器(heat-exchangersof the plate type,plate heat exchanger,plate type heat exchanger)是由沖壓成形的凹凸不銹鋼板組成。兩相臨板片之間的凹凸紋路成180度相對組合,因此板式熱交換器兩板片之間的凹凸脊線形成了交錯的接觸點,將接觸點以真空焊接方式結合后,就形成了板式熱交換器的耐高壓交錯流通結構,這些交錯的流通結構使得板式熱交換器內的冷熱流體產生強烈紊流而達到高換熱效果。廈門中惠空調的不錯。板式熱交換器是由一組波紋金屬板組成,板上有四個角孔,供傳熱的兩種液體通過。金屬板片安裝在一個側面有固定板和活動壓緊板的框架內,并用夾緊螺栓夾緊。板片上裝有密封墊片,將流體通道密封,并且引導流體交替地流至各自的流道內,形成熱交換。流體的流量,物理性質,壓力降和溫度差決定了板片的數量和尺寸。波紋板不僅提高了湍流程度,并且形成許多支承點,足以承受介質間的壓力差。金屬板和活動板壓緊板懸掛在上導桿,并由下導桿定位,而桿端則固定在支撐柱上。板式熱交換器原理是很簡單的,就是熱量。 .板式換熱器簡介 板式換熱器是由一系列具有一定波紋形狀的金屬片疊裝而成的一種新型高效換熱器。各種板片之間形成薄矩形通道,通過半片進行熱量交換。它與常規的管殼式換熱器相比,在相同的流動阻力和泵功率消耗情況下,其傳熱系數要高出很多,在適用的范圍內有取代管殼式換熱器的趨勢。 板式換熱器的型式主要有框架式(可拆卸式)和釬焊式兩大類,板片形式主要有人字形波紋板、水平平直波紋板和瘤形板片三種。 1.1板式換熱器的基本結構 板式換熱器主要由框架和板片兩大部分組成。 板片由各種材料的制成的薄板用各種不同形式的磨具壓成形狀各異的波紋,并在板片的四個角上開有角孔,用于介質的流道。板片的周邊及角孔處用橡膠墊片加以密封。 框架由固定壓緊板、活動壓緊板、上下導桿和夾緊螺栓等構成。 板式換熱器是將板片以疊加的形式裝在固定壓緊板、活動壓緊板中間,然后用夾緊螺栓夾緊而成。 1.2板式換熱器的特點(板式換熱器與管殼式換熱器的比較) a.傳熱系數高 由于不同的波紋板相互倒置,構成復雜的流道,使流體在波紋板間流道內呈旋轉三維流動,能在較低的雷諾數(一般Re=50~200)下產生紊流,所以傳熱系數高,一般認為是管殼式的3~5倍。 b.對數平均溫差大,末端溫差小 在管殼式換熱器中,兩種流體分別在管程和殼程內流動,總體上是錯流流動,對數平均溫差修正系數小,而板式換熱器多是并流或逆流流動方式,其修正系數也通常在0.95左右,此外,冷、熱流體在板式換熱器內的流動平行于換熱面、無旁流,因此使得板式換熱器的末端溫差小,對水換熱可低于1℃,而管殼式換熱器一般為5℃. c.占地面積小 板式換熱器結構緊湊,單位體積內的換熱面積為管殼式的2~5倍,也不像管殼式那樣要預留抽出管束的檢修場所,因此實現同樣的換熱量,板式換熱器占地面積約為管殼式換熱器的1/5~1/10。 d.容易改變換熱面積或流程組合,只要增加或減少幾張板,即可達到增加或減少換熱面積的目的;改變板片排列或更換幾張板片,即可達到所要求的流程組合,適應新的換熱工況,而管殼式換熱器的傳熱面積幾乎不可能增加。 e.重量輕 板式換熱器的板片厚度僅為0.4~0.8mm,而管殼式換熱器的換熱管的厚度為2.0~2.5mm,管殼式的殼體比板式換熱器的框架重得多,板式換熱器一般只有管殼式重量的1/5左右。f. 價格低 采用相同材料,在相同換熱面積下,板式換熱器價格比管殼式約低40%~60%。 g. 制作方便 板式換熱器的傳熱板是采用沖壓加工,標準化程度高,并可大批生產,管殼式換熱器一般采用手工制作。 h. 容易清洗 框架式板式換熱器只要松動壓緊螺栓,即可松開板束,卸下板片進行機械清洗,這對需要經常清洗設備的換熱過程十分方便。 i. 熱損失小 板式換熱器只有傳熱板的外殼板暴露在大氣中,因此散熱損失可以忽略不計,也不需要保溫措施。而管殼式換熱器熱損失大,需要隔熱層。
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