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Le modèle soudé GL16 d'échangeur de chaleur de plat utilisé dans le chauffage solaire, solaire est l'énergie verte du soleil, maintenant la chaleur solaire devient de plus en plus important dans le chauffage urbain fournissant, échangeur de chaleur soudé travaille facilement comme partie de échange pour amener l'utilisateur avec la chaleur verte
Clients en tant qu'un fournisseur et un fabricant soudé professionnel d'échangeur de chaleur de plat, de GHE offre avec la qualité et produits concurrentiels de BPHE.
Caractéristiques soudées d'échangeur de chaleur de plat
Les plaques d'acier inoxydables ensemble, puis sont soudées aucun besoin de garniture et de points de contact de frames.the d'aider tenir les plats ensemble, peuvent également prendre la fonction de soudure élevée de matériel de pressure.the scelle l'acier inoxydable package.GHE ont soudé des échangeurs de chaleur sont soudées tous les points de contact, s'assurer la meilleure avance d'efficacité et de pression resistance.the de transfert de chaleur de l'échangeur de chaleur soudé de plat est dimension compacte et le poids léger, peut également prendre la haute pression jusqu' 4.5Mpa.GHE offre une conception client-faite flexible pour répondre des exigences client-spécifiques d'assurer alors la solution la plus rentable pour les fonctions de transfert de la chaleur des clients.
Soudé plaquez le matériel d'échangeur de chaleur
Les composantes principales de BPHE (échangeur de chaleur soudé de plat) sont les plats ondulés d'acier inoxydable et la feuille de cuivre, les plaques d'acier inoxydables sont soudées ensemble en soudant le matériel (cuivre ou nickel) dans le vide Furnace.Copper ont soudé l'échangeur de chaleur peuvent être poursuivies pour nombreux d'applications.however, pour la nourriture ou l'application impliquant les fluides agressifs, nickelez les unités soudées sont recommandent.
Principe soudé d'écoulement de fluide d'échangeur de chaleur de plat
Le principe de base d'écoulement dans GHE a soudé l'échangeur de chaleur est parallèle (excepté le double système BPHE) et l'écoulement actuel, cette conception facilitent pour l'installation
1) Principe d'écoulement dans le vaporisateur soudé d'échangeur de chaleur de plat
Dans l'échangeur de chaleur soudé de plat, écoulement de deux médias toujours dans la direction opposée, ce s'appelle le flow.the actuel le réfrigérant que biphasé (vapor+liquid) entre dans en bas gauche de l'échangeur de chaleur avec une qualité de vapeur selon la condition de fonctionnement de l'application. L'évaporation de la phase liquide a lieu l'intérieur des canaux et quelques degrés de surchauffent sont toujours demandés.
2) Principe d'écoulement dans le condensateur soudé d'échangeur de chaleur de plat
Les mêmes composants aussi pour le réfrigérant chaud d'evaporator.the entre au en haut gauche de l'échangeur de chaleur et commence condenser sur la surface du canal jusqu'entièrement condenser, le sous refroidissement a également demandé.
3) Échangeur de chaleur soudé par conception multipassage de plat
L'échangeur de chaleur peut être conçu comme multipassage en machine jusqu' ce que selon l'emplacement et le type conception spécifique de connexions du need.different des clients de &size.customer soient la demande disponible.
4) Conception soudée d'échangeur de chaleur de double système
Quel est double système ? le double circuit signifie deux écoulements réfrigérants et une conception de l'eau flow.the est la conception diagonale d'écoulement, qui signifie l'échangeur de chaleur soudé de plat peut être relié la conception réfrigérante indépendante de deux circuits.this peut s'assurer que chaque circuit réfrigérant est en contact avec le principal avantage entier de l'eau flow.the est que bien que si seul le compresseur fonctionnant toujours puisse maximiser la représentation de refroidissement par l'eau.
Modèle List de BPHE
Données techniques de dimension pour l'échangeur de chaleur soudé de plat | |||||||||||
Modèle | B (millimètre) | C (millimètre) | D (millimètre) | E (millimètre) | (Millimètres) | Volume (l) | Superficie (m2) | Poids (kilogrammes) | Channeis | Distributeur | Échange thermique (kilowatts) |
GL013 | 152 | 192 | 40 | 78 | 9+2.3n | 0.008* (N2) | 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 |
Conditions de paiement