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Refrigerador de aire acondicionado central personalizado Bphe intercambiador de calor de placa soldada
Descripción del producto
Análisis de la eficiencia de transferencia de calor
La eficiencia de transferencia de calor de los intercambiadores de
calor de placa depende de una serie de factores, incluido el
material de la placa, el diseño de la trayectoria de flujo, las
propiedades del fluido, la velocidad de flujo y la diferencia de
temperatura.La eficiencia de transferencia de calor del
intercambiador de calor de la placa se puede mejorar eficazmente
mediante la optimización del diseño de la placa, aumentando la
velocidad del fluido y controlando razonablemente la diferencia de
temperatura.El mantenimiento y mantenimiento regulares es también
una medida importante para mantener la estabilidad de la eficiencia
de transferencia de calor.
Cuando se utilice un intercambiador de calor de placa, se deben
seguir los siguientes pasos:
1Verifique si el dispositivo se encuentra en buenas condiciones y
asegúrese de que todas las partes de conexión estén bien sujetas.
2De acuerdo con los requisitos del proceso, el fluido se conecta a
las tuberías de importación y exportación correspondientes;
3. Enciende la bomba de circulación para que el fluido forme un
flujo constante entre las placas;
4. ajustar la temperatura y el flujo del fluido para lograr la
transferencia de calor deseada efecto;
5. Supervisar el estado de funcionamiento del equipo y ajustar los
parámetros a tiempo para mantener el funcionamiento estable;
6En el proceso de uso, preste atención a la diferencia de
temperatura, presión y fuga del intercambiador de calor del cable,
y trate con cualquier anomalía a tiempo.
Ejemplos de campos de aplicación
Los intercambiadores de calor de placas soldadas se utilizan
ampliamente en petroquímica, farmacéutica, procesamiento de
alimentos, energía, protección del medio ambiente y otros
campos.Los intercambiadores de calor de placa proporcionan
soluciones estables y confiables de intercambio de calor para
diversos procesos con su alta eficiencia, las características de
ahorro energético y protección del medio ambiente.
Modelo | BL26 |
Ancho, A [mm] | 111 |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1 | 310 |
Duración, E [mm] | 10 + 2,36n |
Distancia horizontal del puerto, C [mm] | 50 |
Distancia vertical del puerto, D [mm] | 250 |
La presión máxima [Mpa] | 3 |
Cantidad máxima de flujo [M3/h] | 8.1 |
Peso (kg) | 1.3+0.12n |
Modelo
Sección 1
Modelo | Se trata de la siguiente: | Se trata de una | BL26 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | BL50: el precio de venta de los productos | BL95: el precio de venta de los productos |
Ancho, A [mm] | 78 | 76 | 111 | 124 | 111 | 191 |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1 | 206 | 310 | 310 | 304 | 525 | 616 |
Duración, E [mm] | 9+2,3n | 9+2,3n | 10 + 2,36n | 13+2,4n | 10 + 2,35n | 11 + 2,35n |
Distancia horizontal del puerto, C [mm] | 42 | 42 | 50 | 70 | 50 | 92 |
Distancia vertical del puerto, D [mm] | 172 | 282 | 250 | 250 | 466 | 519 |
La presión máxima [Mpa] | 3 | 3 | 3 | 3/4. ¿Qué quieres?5 | 3/4. ¿Qué quieres?5 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Cantidad máxima de flujo [M3/h] | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 39 |
Peso (kg) | 0.6+0.06n | 1.0+0.08n | 1.3+0.12n | 2.2+0.16n | 2.6+0.19n | 7.8+0.36n |
Modelo | BL120 | Se trata de una serie de | BL200 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | BL100 * | BL200 * |
Ancho, A [mm] | 246 | 307 | 321 | 429 | 248 | 322 |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1 | 528 | 696 | 738 | 1398 | 495 | 739 |
Duración, E [mm] | 13 + 2,36n | 13 + 2,75n | 13+2,7n | 22+2,78n | 10 + 2,15n | 13 + 2,55n |
Distancia horizontal del puerto, C [mm] | 174 | 179 | 188 | 220 | 157 | 205.2 |
Distancia vertical del puerto, D [mm] | 456 | 567 | 603 | 1190 | 405 | 631 |
La presión máxima [Mpa] | 3 | 3 | 2.1 | 1.5 | 3/4. ¿Qué quieres?5 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Cantidad máxima de flujo [M3/h] | 42 | 100 | 100 | 300 | 42 | 100 |
Peso (kg) | 7.2+0.52n | 12.5+0.72n | 13 + 0,75n | 31.8 + 1.73n | 6.5+0.37n | 13 + 0,78n |