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Evaporador de intercambiador de calor de placa de juntas de alta eficiencia y fácil mantenimiento para el sistema de refrigeración
Tipo de placa | Canal libre, mm |
Las demás piezas | 6/6.5 |
Materiales | 10 |
Placas de transferencia de calor | el número de unidades de producción de las que se trate,254 |
C-276: el | |
No, no, no. | |
Las juntas de campo | NBR, EPDM |
Las juntas de anillo | NBR, EPDM, FKM |
Conexiones de bridas | Acero inoxidable, níquel, titanio |
Cuadro y placa de presión | Acero al carbono con pintura |
Material de las placas | Tipos líquidos adecuados | ||
Acero inoxidable (AISI304.316, etc.) | Agua pura, agua normal, aceite para comer, aceite mineral | ||
Ti, Ti-pd | Agua de mar, agua salada, agua mineral | ||
20Cr, 18Ni, 6Mo (254SMO) | Ácido sulfúrico diluido, solución orgánica en agua | ||
¿ Qué? | Soda cáustica de alta temperatura y concentración | ||
Las sustancias químicas que pueden utilizarse para la fabricación de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 son: | Concentración Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fosfórico | ||
Material de las juntas | Temperatura de funcionamiento ° C | Tipos líquidos adecuados | |
El NBR | -15°C~+135°C | Agua, agua de mar, aceite mineral, agua salada | |
El EPDM | -25°C~+180°C | Agua caliente, vapor, ácido, alcalino | |
F26: el número de unidades | -55°C~+230°C | Ácido, alcalino | |
TPF | -0°C~+160°C | Ácido altamente concentrado, álcali, aceite de alta temperatura, vapor |
Cómo funciona
El GPHE de vapor está construido especialmente para la evaporación, con dos conexiones de entrada compactas y una salida espaciosa dedicada al vapor y al concentrado.Está equipado con una entrada considerable y dos salidas más pequeñas para el condensadoEl diseño de Vapor GPHE incorpora placas soldadas en pares, lo que permite una condensación efectiva del vapor de calefacción en el canal soldado.Mientras que el producto evaporado fluye suavemente a través de los canales de gasketing.
Beneficios
Mejor conductividad térmica
La disposición de las placas onduladas induce una intensa
turbulencia, lo que resulta en una eficiencia de transferencia de
calor significativamente mayor en comparación con las placas
tradicionales.
Los evaporadores de vapor GPHE sobresalen especialmente en
escenarios con concentración y viscosidad de HIH, manejando sin
esfuerzo variaciones de temperatura tan bajas como 3-4°.Esta
cualidad resulta excepcionalmente ventajosa cuando se integra en
los sistemas TVR y MVR.
Minima contaminación y mantenimiento sin esfuerzo
La gran turbulencia de las placas permite procedimientos de
limpieza química muy eficaces.En comparación con los sistemas de
caparazón y tubo, sólo se necesitan cantidades mínimas de agentes
de limpieza.Además, la flexibilidad del diseño de Vapor GPHE
garantiza un fácil acceso a las superficies de transferencia de
calor para su inspección o limpieza mecánica.
Expansión flexible de la capacidad
Una ventaja destacada de Vapor GPHE es su capacidad para aumentar o disminuir la capacidad añadiendo o eliminando casetes dentro del marco existente,Esta característica contrasta con los evaporadores de cáscara y tubo, donde la capacidad se mantiene fija en la instalación.
Ahorro
La notable eficiencia de transferencia de calor se traduce en una reducción sustancial de la superficie requerida para la transferencia de calor en comparación con los evaporadores de cáscara y tubo.El GPHE de vapor se vuelve muy rentableEn el caso de los materiales más exigentes, como el SMO, el titanio, el níquel y el Hastelloy.