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  • 产品名:板式换热器
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产品说明

  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!

  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!

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  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!


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  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。

  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。

   济南富华在反渗透设备这个行业中,是一家屈指可数的好公司。其主营的产品——板式换热器,更是在业界中受到广大客户的喜爱。

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  [2]b!对数平均温差大,末端温差小.在管壳式换热器中,两种流体分别在管程和壳程内流动,总体上是错流流动,对数平均温差修正系数小,而板式换热器多是并流或逆流流动方式,其修正系数也通常在0.95左右,此外,冷、热流体在板式换热器内的流动平行于换热面、无旁流,因此使得板式换热器的末端温差小,对水换热可低于1℃,而管壳式换热器一般为5℃fff!一般情况下,我们主要根据结构来区分板式换热器,也就是根据外形来区分,可分为四大类:①可拆卸板式换热器(又叫带密封垫片的板式换热器)、②焊接板式换热器、③螺旋板式换热器、④板卷式换热器(又叫蜂窝式换热器).

什么是板式换热器?
板式换热器是用薄金属板压制成具有一定波纹形状的换热板片,然后叠装,用夹板、螺栓紧固而成的一种换 热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。工作流体在两块板片间形成的窄小而曲折的 通道中流过。冷热流体依次通过流道,中间有一隔层板片将流体分开,并通过此板片进行换热。 板式换热器 的结构及换热原理决定了其具有结构紧凑、占地面积小、传热效率高、操作灵活性大、应用范围广、热损失 小、安装和清洗方便等特点。
该怎么选择板式换热器呢?
首先确认流体介质,水、蒸汽、油等其实确认冷侧的供回水温度拒绝再次热负荷的大小或流量的大小还有压降的大小自由选择材质等拒绝以上条件不具备自由选择板换。期望可以帮到你
1,确认流量: 根据负荷与温差确认流量。2,自由选择角孔尺寸: 流量=角孔截面积*(3~4)m/s。 3,确认板型: 大角度板间流速:0.3~0.4m/s; 小角度板间流速:0.4~0.6m/s; 小温差用长板型,大温差用短板型。4,换热面积: 热负荷; 对数平均值温差; ...
1,确认流量: 根据负荷与温差确认流量。2,自由选择角孔尺寸: 流量=角孔截面积*(3~4)m/s。 3,确认板型: 大角度板间流速:0.3~0.4m/s; 小角度板间流速:0.4~0.6m/s; 小温差用长板型,大温差用短板型。4,换热面积: 热负荷; 对数平均值温差; 传热系数:K=3000~5000w/m2度5,校核阻力降 30KPa~50KPa较为合理。获取。
摘要 本文针对在建筑高度50m以上屋面上安装太阳能热水系统,着重分析了系统原理、供热管道系统、辅助热源,以保证供热压力稳定、温度恒定、容量充足。  0前言   太阳能热水系统、太阳能发电系统的初投资虽然较高,但后期的运行成本比普通能源系统少很多,并且清洁无污染。而且随着科技的发展,太阳能供热技术、太阳能发电技术将更加成熟,其使用成本将降低。因此,太阳能热水系统依靠其显著的节能环保特性以及投资经济性的优势而具有相当大的市场潜力。我国的太阳能热利用行业近几年发展势头良好,越来越多的用户开始熟悉它,并对其应用产生了浓厚的兴趣,市场认可度和接受度均有所提高。  目前,太阳能集中供热系统主要应用于小高层、多层等较低楼层上,应用范围较窄。在建筑高度为50m以上安装太阳能集中供热系统,除了考虑与建筑的结合,不妨碍建筑原有的功能外,最关键的问题是要保证压力稳定、温度恒定、容量充足。对于高档酒店、小区及写字楼等建筑还需要考虑太阳能热水能即开即用。  1 系统原理   一般来说,太阳能集中供热系统由太阳能集热器定温放水、太阳能集热器温差循环加热、储热水箱最低水量保持、辅助热源加热控制与供热末端回水循环控制组成。如图1所示。 对于高层建筑来说,需要注意的是要最大限度地安装太阳能集热器模块,充分利用屋面空间。有时建筑会有多个太阳能集热器矩阵,每个太阳能集热器矩阵适宜有一个配套的容积量较小的储热水箱。储热水箱的热水通过泵输送到容积量较大的供热水箱,再输送到用户那里。  另外,为了保证高档酒店24h能即开即用热水,用户管路中应配置加压回水泵及电泵阀。这个泵起两个作用:  1.用水高峰时,该泵启动,起到增压作用,保证用户有足够的热水使用;  2.当回路中的温度(T5感温器)较低时(如30℃,可以依据不同的季节进行调节设定),该泵启动,将干管中的低温水送回供热水箱,将供热水箱中的高温水送到用户,保证用户即开即用热水。太阳能集热系统原理见图1。图1 太阳能集中供热系统原理  1.1太阳能集热器定温放水  在光照条件下,当太阳能集热器内水温达到设定温度值时(可在0℃~100℃以内任意设定,一般设定在55℃),控制器使定温电磁阀自动开启,自来水进入太阳能集热器,并将太阳能集热器内达到设定温度的热水顶入储热水箱;当太阳能集热器内水温低于设定值时,电磁阀自动关闭。  1.2太阳能温差循环加热  当储热水箱水满时,控制器使系统自动转入温差循环。即当太阳能集热器内水温高于水箱水温时,控制器控制循环水泵按温差变频的方式自动启动,将水箱内温度较低的水打入太阳能集热器,而将太阳能集热器内高于水箱温度的热水顶入贮热水箱;当太阳能集热器内水温不高于水箱水温时,控制器控制循环水泵自动停止工作。  1.3 储热水箱最低水量保持  控制器随时检测储热水箱水位,当低于最低保持水位设定时,控制系统会使辅助加热系统自动启动,并通过太阳能热水系统向水箱补水,直至达到最低保持水量热水时,辅助热源及定温电磁阀自动停止。  1.4 辅助热源加热控制  根据太阳能晴天时产水标准或用户设定标准,电脑控制器随时对水箱水量、水温进行检测。当阴雨天或光照不足,太阳能产热水量不足时,自动启动辅助热源系统;当水箱水温高于设定值时,太阳能定温电磁阀自动打开,冷水进入太阳能集热器,将太阳能集热器内的水顶入储热水箱;当水箱水温低于设定值时,电磁阀自动关闭。如此不断循环,使水箱热水不断增加,当储热水箱达到检测水量时,辅助热源自动停止。  1.5 供热末端回水循环控制  当控制器检测到用户末端的水温低于设定值时(一般设定为30℃),回水循环泵启动向用户供应热水;当温度达到设定值时(一般设定为55℃)停止。回水循环泵也可以当作增压泵使用,在程序中设定即可。当用户高峰用水时,此泵自动打开供水,提高管道供水量,增加压力,满足用水高峰时的需求。  2 供热管道系统   供热管道系统与生活给水系统需要考虑的问题是相同的,但设置却是相反的。对于高层建筑生活给水系统也需要采用分区给水的方式。4层(视当地的城市给水状况而定,水压一般可满足建筑5层~6层的生活用水要求,对于要求较高的建筑可选在4层)及4层以下由城市管网直接供水,5层及5层以上由贮水池—水泵—屋顶水箱—减压阀减压给水。50m~80m的高层建筑高区部分分为2个分区;80m~110m左右的高层建筑高区部分分为3个分区。  对于供热管道系统而言,高层建筑同样需要分区,而且应与生活用水的分区保持一致。如图2所示。  图2是某五星级酒店所采用的热水管路示意图,共分为3个区,15层~22层不设减压阀;1层~5层、6层~14层采用了支路减压阀,以保证低层管道的压力处于正常的范围内。图2 供热管道示意图  3 辅助热源   由于太阳能是一种不稳定的热源,受当地气候因素的影响很大,雨、雪天几乎不能利用。因此必须和其他能源的水加热设备联合使用,才能保证稳定的热水供应,其作用是当太阳能不足时用为太阳能热水系统的热能补充。  对高层建筑而言,若为小区,则用户可直接安装太阳能热水器;若为酒店或写字楼,则易采用锅炉作为辅助热源设备。选择燃油(气)锅炉或电热水锅炉均可。若选择蒸汽锅炉,为了达到GB3096《城市区域环境噪声标准》的要求,易采用板式换热器(如图1所示),消除蒸汽直接通入水中所产生的噪声。因高层建筑的水管线会很长,为了尽量减少管线的长度,锅炉易安置于屋面,尽可能地接近供热水箱。目前,随着科技的发展以及节能观点的深入,辅助热源还有水源热泵及地源热泵、空气源热泵等形式。  4尾声   高层建筑安装太阳能热水系统不受周围建筑的影响,但是需要尽可能地利用楼层面的有效面积,以达到较高的太阳能热水系统保证率。虽然采用可再生能源系统需要增加一定的初期投资,在运行过程中也需要一定的维护费用。但在长期使用过程中,通过节约用能、减少污染气体的排放,所节省的能源费用是非常庞大而持续的。而且通过使用可再生能源所产生的环境效益和社会效益是不可估量的。


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