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Applications chimiques Échangeur de chaleur à plaques avec joints

NEW ROC UNO offre une riche expérience dans les entreprises d'applications chimiques. Nous avons les délais de livraison et le fret réduits au maximum, et les pièces de rechange peuvent être livrées à la vitesse la plus rapide. La fabrication n'est qu'une partie de notre activité, connaissant les exigences de nos clients et reconnaître que divers types de conditions de travail sont notre vie quotidienne. L'échangeur de chaleur à plaques exige des zones de parcelle encore plus petites que dans la même zone de transfert de chaleur, la zone de distribution des plaques force le fluide à se propager sur toute la surface ondulée où les turbulences sont plus susceptibles de se produire, ainsi, la chaleur le coefficient de transfert est beaucoup plus élevé. Hormis les cadres, les boulons, les barres de guidage et toutes les autres petites pièces, les plaques et les joints d'étanchéité sont les seuls composants en contact direct avec l'acide sulfurique, ce qui signifie qu'il y a
pas besoin de considérer la résistance aux acides sur la plupart des pièces. Et grâce à sa taille compacte et sa plaque fine optimisée
conception, la consommation de matériau résistant à la corrosion est
minimal.

  • NEW ROC UNO
  • Chine
  • 7-15 jours
  • 5 000 productions par jour
  • information

Comment fonctionnent les échangeurs de chaleur à plaques et joints

Dans un échangeur de chaleur à plaques et joints, les plaques sont équipées de joints en élastomère qui scellent les canaux et dirigent les fluides dans des canaux alternés. Le paquet de plaques est assemblé entre une plaque de cadre et une plaque de pression, et comprimé par des boulons de serrage montés entre ces plaques. Les plaques à canaux et la plaque de pression sont suspendues à une barre porteuse supérieure et repérées par une barre de guidage inférieure, toutes deux fixées à la colonne de support. La conception physique de l'échangeur thermique à plaques et joints permet un nettoyage facile et une modification de la capacité par l'ajout ou le retrait de plaques.

Matériaux standards        

Pour le cadre : acier au carbone, acier inoxydable,

Pour plaque : acier inoxydable, plaques de titane Alliage d'acier inoxydable 304, alliage d'acier inoxydable 316 Alliage d'acier inoxydable C276 ou titane ou SMO

Pour joints : NBR, EPDM, Viton A, Viton G CR

Pourquoi choisir un échangeur de chaleur à plaques avec joints ?

Facile à assembler et à nettoyer

Plaque la plus performante

Résistance à la pression la plus élevée

Durée de vie plus longue, coûts d'exploitation réduits

Efficacité élevée du transfert de chaleur

Application
Industrie agroalimentaire : Pasteurisation du lait Pasteurisation du lait et des boissons, Trempe du vin, Traitement de l'eau en bouteille, Chauffage CIP (Nettoyage en place), Eau par osmose inverse.
Application marine : Refroidissement central des moteurs ou turbines principaux ou auxiliaires, Refroidissement de l'huile de lubrification, Refroidissement de l'eau en circulation pour refroidir les cylindres, pistons, buses d'injection, Refroidissement de l'huile Baoder, de l'huile de compresseur et d'autres lubrifiants, Préchauffage de l'huile de lubrification et du fioul lourd , Préchauffage de l'eau de mer pour la production d'eau douce, Récupération de chaleur, Échange thermique pour climatiser les cabines passagers et les espaces de fret
Autres : Refroidisseur d'huile de turbine, Industrie chimique, chauffage urbain, refroidissement urbain, chauffage de piscine, chauffage solaire.

Pression et température maximales

Tous les modèles sont disponibles avec différentes conceptions de cadre et différentes épaisseurs de tôle en fonction de la pression de conception requise. La température maximale dépend du matériau du joint utilisé et de la pression de service.

1.jpg

Disposition des canaux à faible angle Pour les applications nécessitant des chutes de pression admissibles plus faibles

3.jpg

Disposition des canaux mixtes Disposition optionnelle pour obtenir des performances optimisées

2.jpg

Disposition des canaux à angle élevé Pour des performances thermiques plus élevées et des applications nécessitant des chutes de pression admissibles

modèle

diamètre (mm)

modèle

Entraxe du trou d'angle
(mm)

S4A

DN30

RU30-A

381*70

S8A

DN30

RU30-B

656*70

 S7A

DN60

RU60-A

 394*126

 S14A

DN60

RU60-B

 694*126

 S20A

DN60

RU60-C

 894*126

 S9A

DN65

RU65-A

 381*192

 S19A

DN65

RU65-B

 701*192

 S31A

DN65

RU65-C

 1050*192

S21A

DN100

RU100-A

719*225

S22A

DM100

RU100-B

719*225

S47A

DN100

RU100-C

 1365*225

 S37

DN80

RU80-A

 1071*238

S41A

DN150

RU150-A

890*296

S42A

DN150

RU150-B

890*296

 S62A

DN150

RU150-C

 1292*296

S43A

DN200

RU200-A

791*395

S65A

DN200

RU200-B

1091*395

S100A

DN200

RU200-C

1489*395

S130

DN200

RU200-D

1891*395

S113

DN250

RU250-A

1527*448

S121

DN300

RU300-A

1490*480

S81

DN300

RU300-B

1080*480

S188

DN300

RU300-C

2120*480

S145

DN400

RU400-A

1410*660

S210

DN400

RU400-B

1901*660

S201

DN500

RU500-A

1822*672


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