一、内漏原因:①因板材选择不当造成板材锈蚀而产生的裂纹或穿孔。②运行条件不符合设计要求。③板材冷冲压后残余应力及装配时装夹尺寸过小引起的应力腐蚀。④板片漏槽处有轻微泄漏,使介质中有害物质集中腐蚀板片,形成串液。
处理方法:①更换有裂纹或穿孔的板材,现场用着色探伤法寻找板材的裂纹。②调整运行参数以满足压力条件。③夹紧尺寸应符合换热器检修、装配时的要求。④板材材质选择合理。
二、外漏原因:①夹紧尺寸不到位,尺寸不均,或夹紧螺栓松动。②垫片部分脱离密封槽,垫片主密封面脏污,垫片损坏或垫片老化。③板材变形,装配错位造成跑垫。④板材密封槽或二次密封区有裂纹。
处理方法:①在无压力状态下,按厂家提供的夹紧尺寸重新夹紧设备。尺寸应均匀,两压板平行度应保持在2mm以内。②对泄漏部位作标记,然后拆开换热器逐一检查解决,重新组装或更换垫片、板片。③拆开开式换热器,修理或更换板片变形部分。当没有板材备件时,可将变形部位的板材暂时去除,然后重新组装。④将拆下的板片重新组装时,应清洁板片表面,防止垫片不平整。
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常见的板式换热器流程大多是单流程,而为了增大换热面积,也会使用双流程、三流程等多流程组合形式。
四个接口在同一侧,是板式换热器标准常用的方式,通常在水水换热和汽水换热中用的较多。四个接口在夹紧板的一个平面上,按照规定的定位尺寸分布在四个角上,单流程多是这种接口形式。
双流程通常用于油类介质或者粘度比较大的介质的换热,由于密度大,浓度高,传热系数低,使用两流程可以增大换热系数完成热交换,四个接口的位置通常在两侧。单流程指介质在板式换热器内部流过一次,双流程是介质在换热器内部流动两次,当多流程的时候,接口一般不在同一侧。
如果四个接口分别在两侧,一般是多流程的配置(特殊情况除外),介质在板式换热器内部走两次甚至多次,以达到想要的换热效果。不同的接口配置和接管方式适用于不同的工况和介质,所以要选择正确的接口配置和接管方式,需要对工况和介质有充分的了解和认识。
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一般来说,需要知道5个参数:1、板式换热器的热功率(比如说是1000KW)。2、板式换热器一次侧进出水的温度(比如说:进水温度90°,出水温度70°)。3、板式换热器二次侧的进出水温度(比如说:进水温度60°,出水温度40°)。知道这5个参数就可以选型了。另外,板式换热器厂家一般会问你要另外一个参数,就是板式换热器一次侧的流量,其实就是板式换热器的功率(换算成大卡)除以一次侧进出水温差得到的结果。
但是碰到特殊的介质,还是需要你提供介质在不同温度下的3组物性,以便搭建主要参数的线性关系,从而推算出计算结果。
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以下是清洗时需注意的关键事项:
一、清洗前的准备:
工作系统停机,缓慢泄压,排空内部介质。待设备冷却至常温后再操作。拆卸检查按顺序拆卸压紧螺栓,标记板片和垫片位置,确保回装时顺序正确。
二、清洗方法选择:
物理清洗适用场景:硬质结垢或纤维类杂质。
操作要点:使用软毛刷、高压水枪或尼龙球冲洗板片表面。禁止使用金属刷、硬质工具,避免划伤板片。重点清理凹槽、密封槽等易积垢区域。
化学清洗适用场景:软性污垢或分散性结垢。清洗剂选择:酸性清洗剂:去除碳酸盐类水垢。碱性清洗剂:去除油脂或有机污染物。
三、清洗后处理板片与垫片检查检查板片是否变形、裂纹或穿孔,严重损坏需更换。
检查垫片是否老化、硬化或开裂,建议定期更换。清洁密封槽,确保无残留污物影响密封性。重新组装按拆卸标记顺序回装板片,保持板片波纹方向一致。均匀拧紧压紧螺栓,使用扭矩扳手控制力度,避免过紧导致板片变形。检查板片间平行度,确保受力均匀。试压与调试组装后进行压力测试,检查是否有泄漏。缓慢升温并观察运行参数,确认换热效率恢复。
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1.采用316L不锈钢多段式设计:将多个换热段集成于同一框架内,每段可**控制温度、压力和流速,适用于复杂工艺。
2.密封垫片:食品级EPDM、硅胶或氟橡胶,分段隔离防止交叉污染。支持多段串联或并联,配备智能传感器实时监控各段参数。
3.工艺灵活性:单台设备可完成预热、杀菌、冷却等多步骤(如牛奶加工:85°C预热→140°C杀菌→20°C冷却)。可拆卸设计,支持CIP/SIP清洗。
4.典型应用场景液态食品杀菌:牛奶、果汁、植物蛋白饮料的UHT/HTST杀菌(如从20°C升至137°C,保持4秒后速冷)。浓缩与结晶:糖浆蒸发浓缩时的多效换热,或乳清蛋白低温结晶控温。发酵控温:啤酒发酵罐的梯度冷却(12°C→5°C→0°C分段控制)。油脂加工:棕榈油分提冷却、巧克力调温的精确温控。
食品企业可实现高效、安全且节能的连续化生产,尤其适合需多温度段精密控制的现代化加工线。
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全焊接板式换热器与可拆式板式换热器的优劣势对比:一、可拆卸结构便于后期维护,但密封垫片易老化,长期使用可能导致泄漏;?全焊接板式换热器?板片通过焊接方式固定,无密封垫片,整体密封性更强,耐高温高压,但不可拆卸;
二、?性能参数对比?:可拆式:承压能力?≤2.5MPa(受垫片限制);全焊接式?承压能力?≤?8MPa;可拆式耐温范围?≤250℃(受垫片限制);全焊接式耐温范围-195℃-538℃(无垫片限制);
三、?适用场景??可拆式?:适用于常规工业场景(如暖通空调、食品加工),需频繁清洗或介质较洁净的工况。?全焊接式?:高压、高温或腐蚀性介质(如化工、石油、蒸汽系统);
四、?成本分析?:初期成本:可拆式较低(结构简单),全焊接式较高(焊接工艺复杂);长期维护成本:可拆式较高(垫片更换费用),全焊接式较低(无垫片损耗);
五、?其他差异??介质适应性?:全焊接式对含杂质介质需配合宽流道设计或可拆外壳;?寿命周期?:全焊接式在无腐蚀工况下寿命更长,但一旦损坏需整体更换。
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