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Bloqueo de presión de edificios de gran altura HVAC Aplicación industrial intercambiador de calor de placa de soldadura fuerte GL120
Aplicaciones:
Bloqueo de presión de edificios de gran altura HVAC Aplicación industrial intercambiador de calor de placa de soldadura fuerte GL120 es ampliamente utilizado enIndustria HVAC,comoCalefacción urbana y refrigeración local, sistema de aire acondicionado, sistema de almacenamiento de hielo, suministro de agua caliente sanitaria, calefacción de piscinas, sistema de bomba de calor geotérmica, bloqueo de presión de edificios de gran altura, recuperación de calor residual.
Como proveedor y fabricante profesional de intercambiadores de calor de placas soldadas, GHE ofrece a los clientes productos BPHE competitivos y de calidad.
Características del intercambiador de calor de placas soldadas
Las placas de acero inoxidable están soldadas entre sí, por lo que no se necesitan juntas ni marcos. Los puntos de contacto para ayudar a mantener juntas las placas también pueden soportar alta presión. La función del material de soldadura es sellar el paquete de acero inoxidable. Los intercambiadores de calor soldados de GHE están soldados en todos los puntos de contacto, para garantizar la mejor eficiencia de transferencia de calor y resistencia a la presión. El avance del intercambiador de calor de placas soldadas es de tamaño compacto y peso ligero, también puede soportar una alta presión de hasta 4,5 Mpa. GHE ofrece un diseño flexible hecho por el cliente para satisfacer al cliente -requisitos específicos para garantizar la solución más rentable para las tareas de transferencia de calor de los clientes.
Material del intercambiador de calor de placas soldadas
Los componentes principales del BPHE (intercambiador de calor de placas soldadas) son placas corrugadas de acero inoxidable y láminas de cobre, las placas de acero inoxidable están soldadas entre sí con material de soldadura fuerte (cobre o níquel) en el horno de vacío. El intercambiador de calor de cobre soldado puede ser demandado para numerosas aplicaciones. sin embargo, para alimentos o aplicaciones que involucren fluidos agresivos, se recomiendan unidades soldadas con níquel.
Intercambiador de calor de placas soldadas Principio de flujo de fluido
El principio de flujo básico en el intercambiador de calor soldado GHE es paralelo (excepto el sistema dual BPHE) y el flujo de corriente, este diseño facilita la instalación
1)Principio de flujo en el evaporador del intercambiador de calor de placas soldadas
En el intercambiador de calor de placas soldadas, dos medios fluyen siempre en dirección opuesta, se denomina flujo de corriente. El refrigerante de dos fases (vapor+líquido) ingresa por la parte inferior izquierda del intercambiador de calor con una calidad de vapor que depende de las condiciones de funcionamiento de la aplicación. La evaporación de la fase líquida se produce en el interior de los canales y siempre se solicitan algunos grados de sobrecalentamiento.
2)Principio de flujo en intercambiador de calor de placas soldadas Condensador
Los mismos componentes que para el evaporador. El refrigerante caliente ingresa por la parte superior izquierda del intercambiador de calor y comienza a condensarse en la superficie del canal hasta que se condensa por completo, también se requiere subenfriamiento.
3)Intercambiador de calor de placas soldadas de diseño multipaso
El intercambiador de calor se puede diseñar como un paso múltiple hasta que de acuerdo con las necesidades de los clientes. Se encuentran disponibles diferentes ubicaciones de conexiones y tipos y tamaños. El diseño específico del cliente está disponible a pedido.
4)Diseño de intercambiador de calor soldado de sistema dual
¿Qué es el sistema dual? El circuito dual significa dos flujos de refrigerante y un flujo de agua. El diseño es de flujo diagonal, lo que significa que el intercambiador de calor de placas soldadas se puede conectar con dos circuitos de refrigerante independientes. Este diseño puede garantizar que cada circuito de refrigerante esté en contacto con todo el flujo de agua. La principal ventaja es que, aunque solo funciona el compresor, se puede maximizar el rendimiento de refrigeración por agua.
Lista de modelos BPHE
Datos de dimensiones técnicas para intercambiador de calor de placas soldadas | |||||||||||
Modelo | B(mm) | C(mm) | diámetro (mm) | mi(mm) | A (mm) | Volumen (l) | Superficie (m2) | Peso (Kg) | Canales | Distribuidor | Intercambio de calor (KW) |
GL013 | 152 | 192 | 40 | 78 | 9+2.3n | 0.008*(N-2) | 0.013 | 0.4+0.04n | H | - | 1~4 |
GL014 | 172 | 206 | 42 | 76 | 9+2.3n | 0.010*(N-3) | 0.014 | 0.5+0.05n | H/M/L | - | 1~5 |
GL016 | 160 | 200 | 46 | 90 | 9+3.1n | 0.014*(N-4) | 0.016 | 0.5+0.05n | H | - | 1~5 |
GL020 | 282 | 310 | 42 | 76 | 9+2.3n | 0.018*(N-5) | 0.024 | 1.0+0.08n | H | - | 2~10 |
GL026 | 250 | 310 | 50 | 111 | 9+2.4n | 0.025*(N-6) | 0.026 | 1.0+0.11n | H/M/L | - | 5~15 |
GL030 | 269 | 325 | 39 | 95 | 9+1.55n | 0.030*(N-7) | 0.030 | 1.0+0.09n | H | - | 3~30 |
GL050 | 466 | 525 | 50 | 111 | 9+2.4n | 0.050*(N-8) | 0.050 | 2.4+0.20n | H/M/L | q | 10~70 |
GL060 | 479 | 527 | 72 | 120 | 9+2.3n | 0.110*(N-9) | 0.060 | 2.4+0.19n | H | q | 10~60 |
GL095A | 519 | 616 | 92 | 191 | 11+2.45n | 0.100*(N-10) | 0.095 | 7.8+0.36n | H/M/L | q | 30~200 |
GL095B | 519 | 616 | 92 | 191 | 11+2.75n | 0,120*(N-11) | 0.095 | 7.8+0.44n | H/M/L | - | 30~200 |
GL100 | 391 | 490 | 157 | 250 | 11+2.3n | 0,08*(N-12) | 0.100 | 6.5+0.35n | H | q | 30~200 |
GL110 | 456 | 528 | 174 | 246 | 12+2.4n | 0,008*(N-13) | 0.110 | 6.5+0.52n | H | - | 30~200 |
GL190 | 567 | 696 | 179 | 307 | 13+2.65n | 0,008*(N-14) | 0.190 | 10+0.51n | H | q | 100~400 |
GL210 | 599 | 739 | 211 | 322 | 13+2.55n | 0.008*(N-15) | 0.210 | 13+0.82n | H | q | 150~450 |
GL300 | 872 | 1006 | 228 | 366 | 16+2.80n | 0,008*(N-16) | 0.300 | 57+1.26n | H | - | 150~550 |
Términos de pago