板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换.板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备!它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、应用广泛、使用寿命长等特点.在相同压力损失情况下,其传热系数比管式换热器高3-5倍,占地面积为管式换热器的三分之一,热回收率可高达90%以上。[1]板式换热器的型式主要有框架式(可拆卸式)和钎焊式两大类,板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形板片三种。
[2]可拆卸板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压紧螺旋重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换.[3]板式换热器的优化设计计算,就是在已知温差比NTUE的条件下,合理地确定其型号、流程和传热面积,使NTUp等于NTUE。(板式换热器与管壳式换热器的比较)a!传热系数高;由于不同的波纹板相互倒置,构成复杂的流道,使流体在波纹板间流道内呈旋转三维流动,能在较低的雷诺数(一般Re=50~200)下产生紊流,所以传热系数高,一般认为是管壳式的3~5倍!
i.热损失小;板式换热器只有传热板的外壳板暴露在大气中,因此散热损失可以忽略不计,也不需要保温措施!而管壳式换热器热损失大,需要隔热层!j!容量较小;约为管壳式换热器的10%~20%!k!单位长度的压力损失大;由于传热面之间的间隙较小,传热面上有凹凸,因此比传统的光滑管的压力损失大。l!不易结垢;由于内部充分湍动,所以不易结垢,其结垢系数仅为管壳式换热器的1/3~1/10!m!工作压力不宜过大,可能发生泄露;板式换热器采用密封垫密封,工作压力一般不宜超过5MPa,介质温度应在低于250℃以下,否则有可能泄露。
湖北进口板式换热器供应商_混合式换热器相关-济南富华 一般情况下,将若干个流道按并联或串联的方式连接起来,以形成冷、热介质通道的不同组合。流程组合形式应根据换热和流体阻力计算,在满足工艺条件要求下确定。尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或接近,从而得到佳的传热效果!因为在传热表面两侧对流换热系数相等或接近时传热系数获得较大值!虽然板式换热器各板间流速不等,但在换热和流体阻力计算时,仍以平均流速进行计算。由于“U”形单流程的接管都固定在压紧板上,拆装方便!
4~0.8mm,而管壳式换热器的换热管的厚度为0~5mm,管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多,板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右![4]f.价格低;采用相同材料,在相同换热面积下,板式换热器价格比管壳式约低40%~60%.g.制作方便;板式换热器的传热板是采用冲压加工,标准化程度高,并可大批生产,管壳式换热器一般采用手工制作!h.容易清洗;框架式板式换热器只要松动压紧螺栓,即可松开板束,卸下板片进行机械清洗,这对需要经常清洗设备的换热过程十分方便。
湖北口碑好的板式换热器价格_混合式换热器相关-济南富华 c。占地面积小!板式换热器结构紧凑,单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍,也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所,因此实现同样的换热量,板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/8!d!容易改变换热面积或流程组合;只要增加或减少几张板,即可达到增加或减少换热面积的目的;改变板片排列或更换几张板片,即可达到所要求的流程组合,适应新的换热工况,而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加!e!重量轻;板式换热器的板片厚度仅为0!
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7按照是否是成套产品,可分为单机板式换热器、板式换热器机组.板型选择板片型式或波纹式应根据换热场合的实际需要而定!对流量大允许压降小的情况,应选用阻力小的板型,反之选用阻力大的板型!根据流体压力和温度的情况,确定选择可拆卸式,还是钎焊式。确定板型时不宜选择单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,传热系数过低,对较大的换热器更应注意这个问题。流程指板式换热器内一种介质同动方向的一组并联流道,而流道指板式换热器内,相邻两板片组成的介质流动通道。
?想知道板式换热器有什么缺点?
板式换热器作为换热器的一种,依靠水与板片之间的热交换实现,其效率与水在和板片之间的流道中的流速及温差有很大关系。一旦流量变化,换热系数也随之变化,而且变化量很大。这种情况下板换只能用在流量稳定的系统中流动。而生活热水的流量在一天当中变化是相当剧烈的,所以在这种情况下不建议使用板式换热器。
板式换热器受压值相对于管壳式换热器来说比较小,受压值具体不超过1MPa。流道小,不利于气体的通过,因此不适用于汽—汽换热和蒸汽冷凝。流道比较小,要是流体中夹杂一些悬浮物,使得悬浮物通过比较困难,容易堵塞流道。使用密封垫来给板片之间做出缝隙,时间久了密封垫容易老化,有可能造成板式换热器出现液漏现象,需经常更换胶垫,有点麻烦。
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用户购买板式换热器一般选用价格比较低的,一说价格高就直接放弃了,其实价格高大厂家生产的板式换热器性价比更高一些,比如同样大小的板式换热器A客户花1000元买的用了10年,B客户花500元买的用了3年,就需要更换,初投资A客户要高于B客户,但是使用起来的费用B客户却高于A客户了,再就是也影响生产效率,板式换热器更换需要时间,设备就需要停工等待。
说起板式换热器的价格从每平方290元到每平方900元,各个地区的价格差异很大。其实板式换热器价格差异是有道理的,确实是一分钱一分货,首先从板式换热器的外包装来看有木箱包装,有薄膜包封的,还有不带任何包装的,再就是做工和用料了,做工好,用料实板式换热器相应的费用就高,相对应的使用寿命也会更长。
1太阳能热水系统常用辅助能源的种类和效率 随着人们生活水平的提高和社会进步,人们已经不再满足只有晴好天气才使用太阳能热水系统的生活方式,而是要求太阳能热水系统能够24小时全天提供生活热水,因此我们需要为太阳能热水系统配备辅助能源。 1.1太阳能热水系统的辅助加热装置 理论上讲只要能产生热值,能加热水的设备都可以用作太阳能热水系统的辅助加热装置或称为辅助能源,根据发热源种类,辅助能源可以分为: 1.电加热:电热水器、电磁感应加热器; 2.气类加热装:燃气热水器、采暖热水两用燃气炉、燃气锅炉; 3.电驱动型加热装置:空气源热泵、水源热泵、地源热泵等; 4.化石能源类加热装置:燃煤锅炉、燃油锅炉; 5. 生物质锅炉。 1.2各种燃料的发热量和燃烧装置的效率 目前常用燃料的燃烧值及标准煤折算值如表1所示。 常见加热装置的效率见表2。 根据表1和表2,得出只考虑运行费用,不考虑初始投资费用的情况下,应优先选用空气源热泵和燃气热水器。 2太阳能热水系统与辅助能源的结合方式及优缺点比较 图1所示辅助能源为太阳能水箱加热。采用图1 所示的加热方式,在供应热水时辅助加热装置不工作,其功率相对小,比较适合定时供热水的太阳能系统。图2所示太阳能热水作为预热水通过辅助加热装置后供热水。采用图2所示的加热方式,在供热水时辅助加热装置启动,其他时间不启动,根据太阳能水箱中水的温度不同其燃烧器的功率不同,对辅助加热装置自动调节功能要求很高。 辅助加热装置为太阳能水箱加热时采用内置式加热方式、外置式加热方式,尤其使用电加热器时当辅助加热系统功率小于30kW时优先采用内置式电加热器。外置式加热装置与储热水箱的结合方式如图3所示;通过水箱内置盘管换热器的换热方式如图4所示和通过外置板式换热器的换热方式如图5所示。 直接加热方式:水箱和加热系统只需要一个小功率低扬程循环泵即可,辅助能源系统本身不需要水箱,只要把两者连接起来实现同步控制;缺点是由于辅助加热装置直接给水箱中的水加热,加热装置容易结水垢,影响辅助加热装置的效率和寿命。 水箱内置盘管换热器需要小功率大扬程的循环泵。辅助加热装置需要补水装置和膨胀装置,由于辅助加热装置中的水基本不消耗,为提高辅助加热装置的寿命使用软化水。其优点是辅助能源和被加热水隔离,不会造成水质污染,缺点是由于盘管换热器在水箱内部,当水质硬度较大时容易在盘管外表面形成水垢,影响换热效率,且维修困难,当水垢严重时还容易造成加热装置过热,换热器效率较低。 外置板式换热器加热方式:水箱结构简单只需预留出水口和回水口。系统需要两个循环水泵。辅助加热装置需要补水装置和膨胀装置,由于辅助加热装置中的水基本不消耗,为提高辅助加热装置的寿命可以使用软化水。其优点是换热效率高、辅助能源和被加热水隔离,不会造成水质污染,同时由于板式换热器在水箱外部,维修更换和清除水垢都比较容易。缺点是增加水泵和外置板式换热器占用空间。 3辅助能源设计计算 3.1辅助能源加热设备功率的计算 设计太阳能辅助能源加热系统的原则是:在阴天、雨天、雪天,没有太阳辐照时,生产热水需要的所有能量都由辅助能源系统提供。因此辅助能源的总能量>太阳能热水系统的总能量,辅助能源系统一天工作多少时间,怎样工作是决定太阳能热水系统辅助能源功率的关键因素,对于不同使用情况要分别设计辅助能源功率。根据能量守恒定律我们可以得到辅助能源系统加热公式: 1.白天定时使用热水系统辅助能源的功率计算原则对于定时用水的用户,一般考虑在其使用热水前2h~4h启动辅助能源系统,这时式(2)中的m 为全天需要热水的质量,T为实际加热时间,Δt一般取30℃。 2.白天连续使用热水系统辅助能源的功率计算原则 对于白天连续使用热水的用户,辅助加热系统基本连续工作,保证辅助加热系统的功率能满足最大用水高峰时的用水需求。在设计时应该分析用户使用情况,根据用水习惯列出每小时用水量,找出最大用水量,根据最大用水量选择辅助能源功率。 这时式(2)中的m为最大峰值用水量,T取1h,Δt取30℃。 3. 24小时连续供热水的太阳能辅助能源功率计算原则 24小时连续供热水也要分析最大用水量。由于太阳能热水系统有比较大的储热水箱,在设计连续供水系统时要考虑辅助能源设备的间歇时间,如果用电能,而又实行了峰谷电价的地区,应考虑适当增加辅助能源的功率,以便最大限度地利用低谷电。 3.2辅助加热装置的控制逻辑为最大限度利用太阳能系统,当太阳能加热系统不能保证热水供应时才启动辅助能源,因此为水箱内的水加热时,辅助能源和向水箱加水方式的控制逻辑是影响系统效率的关键因素。正确的控制逻辑是以温度为主控参数的水量(水位)控制逻辑。其运行时序是当水箱水位低于最低水位时同时启动辅助能源和加冷水功能;当水箱温度比设定温度低5℃时暂停加冷水功能,保持辅助能源启动状态;当水箱内水温达到设定温度时再恢复加水功能,如此往复,直到水位达到预定水位后停止辅助能源和加水功能。 3.3辅助能源加热注意事项 由于个别太阳能系统使用辅助能源是电加热型或电驱动型,有些控制系统为使用低谷电可以降低成本,就在低谷供电时段启动辅助加热装置生产热水(尤其既有低谷供电时段又有空气源热泵的系统)。其实这是一种浪费现象,没有充分利用太阳能,正确的控制逻辑是:无论什么时候,只要不是纯粹由太阳能来产生热水,太阳能储热水箱内只储存可以满足最大峰值用水量的热水。
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