泳池加热设备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新型换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器宜采用池水分流量加热方式,并应设置未被加热的“冷水”与被加热水的冷、热水压力平衡装置,如采用增设加压泵或设计时应尽量选用大通道和不对称型阴力小的板式换热器产品等措施。以按循环流量侧的阻力损失不大于,一般按此计算选用1台板式换热器,再备用1台,并在池水初次加热时,2台同时运行,以减小循环水泵的扬程,达到节能目的。游泳池恒温设备板式换热器选型注意事项:1.选用换热器时,应尽量使换热系数小的一侧得到大的流速,并且尽量使两流体换热面两侧的换热系数相等或相近,提高传热系数。2.含有泥沙脏物的流体宜经过过滤后进入换热器。3.选用板式换热器时,温差较小侧流体的接口处流速不宜过大,应能满足压力降的要求。4.根据流体压力和温度情况选用可拆卸式或电焊式。5.不宜选用单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,降低传热系数。6.板式换热器的换热介质不宜为蒸汽。
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在板换的选型计算中,应向厂家提供如下参数:换热量、介质名称、冷热介质进出口温度、压力等参数,特殊介质还需要提供密度、比热容、粘度、导热系数等参数。其中压力降直接影响到板式换热器的大小,如果有较大的允许压力降,则可能减少换热器的成本,但会损失泵的功率,增加运行费用。在水-水换热情况下,允许压力降一般在20~100KPa是可以接受的。所以板式换热器选型必须兼顾传热和压降。
板式换热器板片的波纹型式主要有“人字形”和“水平”波纹两种。“人字波”的承压能力高于1.0Mpa,“水平平直”波的承压能力一般在1.0Mpa,“人字波”的传热系数和流体的阻力都高于“水平平直”波选择板片的波纹型式,主要考虑板式换热器的工作压力,流体的压力降和传热系数。如果工作压力在1.6Mpa以上,应选择采用“人字形”波纹,如果工作压力不高又特别要求阻力降低,可以选用“水平”波纹。
1、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;
2、确定板型时不易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。
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1、设计压力必须留20%的余量;
2、计算压力损失要考虑泵的实际扬程;
3、含颗粒流体要使用宽流道设计;
4、蒸汽系统增加防汽锤结构;
5、化工行业了解清楚介质含量,才能准确选择板换应用的材质;
6、水质较差的情况下,尽量选择深波纹的板片;
7、按照平方选型的情况下,尽量准确提供两侧流量;
8、蒸汽板换使用316L材质;
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板式换热器和管式换热器的区别和优缺点1、板式换热器结构紧凑,占地面积小,同等能力与管式换热器相比,设备换热面积可减少2/3以上,占地面积减少1/4以上,交通和移动极为方便。
2、板式换热器冷却水消耗量小,不易结垢。由于设备结构的制造特性,流体容易形成湍流,从而提高了两种介质之间的能量传递速率。随着流体、灰尘和杂质的运动。原管壳式冷却器每年都要除垢,冷却效果不好;
3、板式换热器无需保温,热效率高,两种介质之间可以直接进行能量交换,无需采取保温措施,传热系数为1000~3500W/(m2·K),即远高于管式换热器的传热系数为120-250W/(m2·K),在减少保温层的情况下较大提高了传热效率。
4.板式换热器安装方便,易于清洁和维护。安装板式换热器时,只需将冷热介质管道与设备进出口通过角对流连接即可;维护和清洁时,直接拆卸进出水口。法兰,注意不要折板,调整工艺操作,彻底清洗干净,降低员工劳动强度。
5、回收低品位热能,节能效果显着。板式换热器可合理回收低品位热能,可将温度从65℃左右降低到38℃左右,较大降低了低品位热能。 品质可拆板式换热器供应就选江苏宝得换热设备股份有限公司 ,需要电话联系我司哦!
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板式换热器在MVR蒸发结晶应用中具有以下应用特点:
一、在含盐废水进入蒸发结晶器前,可将原料液预热至接近沸点,降低后续蒸发阶段的蒸汽消耗量。?蒸汽再压缩系统,将二次蒸汽压缩后作为热源回用,通过板式换热器高效传递潜热,实现能源循环利用。
二、耐腐蚀与高传效设计?材料适配性?针对高盐、强腐蚀性介质,采用钛合金或特殊涂层板片,有效抵御氯离子腐蚀。?传热效率优势?波纹板片设计使流体湍流增强,传热系数可达6000W/(㎡·K),较大降低蒸发系统占地面积。紧凑型结构支持多台并联,灵活匹配不同处理规模(如1–1000㎡换热面积)。
三、典型应用场景?高盐废水结晶?:用于煤化工、制药行业废水零排放工艺,通过多效蒸发浓缩实现盐分结晶分离。?热敏物料处理?:在低温蒸发环节(<40℃)保护物料活性,如食品行业热敏成分浓缩。?余热回收系统?:回收蒸汽冷凝水热量,降低MVR系统整体能耗30%以上。
四、运行优化要点?防结垢设计?:可拆式结构便于化学清洗,维持长期传热效率。?该技术通过高效热回收与耐腐蚀特性,成为MVR结晶工艺降低能耗的主要手段。
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