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焊接式板式换热机组价格发货

 板式换热器相比较传统的换热设备不仅仅是在外形上有优势,在功能使用时也有很大的优势提升:就是使的热量可以二次利用,可以充分利用资源,达到节能的作用!!以前的管式板交原理是一样,但是热交换的效果肯定是没板式热交换器效果好的。而板式换热器只需要松开夹紧螺杆,即可在原空间范围内地接触到换热板的表面,拆装方便,便于清洗。在使用过程中也会产生故障,一起来看下关于板式换热器串液产生原因及处
焊接式板式换热机组价格







 板式换热器相比较传统的换热设备不仅仅是在外形上有优势,在功能使用时也有很大的优势提升:就是使的热量可以二次利用,可以充分利用资源,达到节能的作用!!以前的管式板交原理是一样,但是热交换的效果肯定是没板式热交换器效果好的。而板式换热器只需要松开夹紧螺杆,即可在原空间范围内地接触到换热板的表面,拆装方便,便于清洗。在使用过程中也会产生故障,一起来看下关于板式换热器串液产生原因及处理方法吧。

  产生原因:

  1、由于板式换热器板材选择不当导致板片腐蚀产生裂纹或穿孔。

  2、操作条件不符合设计要求。

  3、板片冷冲压成型后的残余应力和装配中夹紧尺寸过小造成应力腐蚀。

  4、板片泄漏槽处有轻微渗漏,造成介质中有害物质(如C1)浓缩腐蚀板片,形成串液。











 板式换热器和管壳式换热器都是当下比较主流的换热器类型,因其结构和使用上有一些差异,使用场合也有所不同,小编来给大家分析一下板式换热器和管壳式换热器比较有哪些不同,以便于大家更好的区分选择。

  1. 换热效率

  管壳式换热器中冷却水为层流,故在管壁流速为零,传热须径水的传热来进行(另外,冷侧介质和热侧介质的流动成900 ,而不形成对流)。对于水-水换热器,其传热系数K值一般为 800-1200w/m2*K .

  板式换热器中,冷却水侧和被冷却水侧流动均为湍流,流道中的介质不断地在板壁和通道进行置换。并且易实现单元化,安装简单方便,维护和运输都可以节约费用,降低成本。另外,冷侧介质和热侧介质的流动形成1800 ,形成对流,故换热效率很高。对于水-水换热器,其传热系数 K 值一般为 4000-7000w/m2K .由此可节省4-5 倍的换热面积。

  2. 投资

  由于管壳式换热器的结构和传热效率,使得其用材较多,故价格较高。而板式换热器的结构和传热效率决定其用材很少,价格较管壳式换热器低得多。若冷却水质是海水和有海水倒灌的江河水,材料需采用耐海水腐蚀的材料,如钛材。

  3. 安装

  管壳式换热器的自身重量一般是板式换热器的5倍左右,故在运输和安装时,需采用较大的运输设备和安装设备来运输和安装。另外由于自身的重量较大,故其基础设施也较庞大,无论从费用和时间都是比较大的。

  由于板式换热器重量只有管壳式换热器的20 ,故无论是运输还是安装都是相当容易的。基本上无需做设备基础。因此,安装费用和时间可大大地节省。









应用构造:

1. 温度控制

用电动调节阀控制一次网流量,使二次网出口保持设定温度。

用自立式温度调节阀控制一次网流量,使二次网出口保持设定温度。

根据室外温度自动调节二次网的出口温度。

2.压力、压差控制

二次侧供回水压差控制、二次侧回水压力控制

3. 自动补水

变频补水,用二次网回水的压力信号控制变频器的输出,达到自动补水,使系统保持恒压。

用电接点压力表电气控制,采用二次网系统压较往年的上、下限来控制补水泵的启停,使系统保持恒压。

4.就地优化

回水温度限制、热流量(水流量)限制、回水温差限制、结垢检测

5.显示报警

对一、二次网的进、出口的温度、压力、热量、流量及室外温度等参数实现微机自动化监测与控制,并对系统超压、电机过热、电源缺相、除污器堵塞等进行自动报警。

6. 通讯功能

机组的控制器具有标准485通讯接口,可在主动与被动方式下与监控中心通过下时轮巡采集势力站控制器参数,当控制器报警时及时上传。

7.机组的控制区功能根据换热站实地情况而定,可实现无人值守。






非对称流道提高了板式换热器的传热系数,降低了阻力。

当忽略板片的导热热阻后,板式换热器的传热系数K=〆1·〆2/(〆1+〆2),从该式可知,传热系数K与〆1、〆2有关,且小于二者中较小的一个。自动补水变频补水,用二次网回水的压力信号控制变频器的输出,达到自动补水,使系统保持恒压。供热信息网了解到为了提高传热系数,必须同时提高冷、热流体与板面之间的对流换热系数,如果其中一侧〆值较低的话,板式换热就不能很好地发挥它的效益。在城市集中供热系统中,根据热力网设计规范,国内所采用的一次热媒的温度一般为150~80℃,

130~80℃和110~80℃三种,二次热媒的温度一般为95~70℃。当换热设备表面有结垢层形成时,换热设备中流体通道的过流面积将减少,导致流体流过设备时的阻力增加,而消耗更多的泵功率,使生产成本增加。在这样的设计参数下,板式换热器一次热媒流道内的流量一般为二次热媒流通内流量的一半左右,对于对称性流道来说,一次热媒的流速仅为二次热媒流速的50%左右,则一次热媒流道内流体与板面间的对流换热系数约为二次热媒流通内的70%,传热系数约为2500~3700W/㎡·℃。若将一次热媒流道内的对流换热系数提高到原来的1.5倍,则总传热系数将增加到3000~4500 W/㎡·℃。










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