Sistema de la recuperación de calor residual
El cambiador de calor espiral de la placa se compone de dos rodó las placas de acero que forman dos canales espirales uniformes donde dos medios de la transferencia de calor pueden realizar un flujo a contracorriente completo y aumentar así substancialmente efecto del intercambio de calor. El tubo de conexión en la corteza está de estructura de esquileo y es ofrecido por pequeña resistencia local. Pues la curvatura de canales espirales es uniforme, no hay gran dirección del flujo flúido en el equipo. La resistencia total es pequeña. Es tan posible hacer que el equipo posee capacidad bastante alta de la transferencia de calor con el aumento del flujo diseñado. El cálculo técnico apropiado se debe conducir a la hora de la selección del equipo para hacer los medios en canales alcanza el estado de la turbulencia. (El flujo del líquido es mayor que 1m/s y el del gas es mayores que 10m/s en general.)
Características espirales del cambiador de calor de la placa:
1>. Alta eficacia de la transferencia de calor: La eficacia de la transferencia de calor del cambiador de calor espiral de la placa es 1-3 veces tanto como la del cambiador de calor del SHELL-y-tubo.
El coeficiente de transferencia de calor máximo es hasta 3,300W/(k).
2>. Recuperación eficaz de la energía térmica a baja temperatura: Dos medios de la transferencia de calor en el equipo pueden realizar la transferencia de calor con un flujo a contracorriente completo, siendo aplicables a la transferencia de calor con pequeña diferencia de la temperatura, a la recuperación del calor residual, y al uso completo de la energía térmica a baja temperatura.
3>. Confiabilidad de funcionamiento fuerte: Los dos canales inmovibles se sueldan con autógena para sellar, que puede asegurarse de que los dos medios no estén mezclados juntos.
4>. Pequeña resistencia: El cambiador de calor espiral de la placa puede procesar el vapor o el gas de gran capacidad con pérdida de presión bastante pequeña. Tiene una capacidad de uno mismo-limpiamiento, para el flujo de los medios espiral y los resultados en la posibilidad remota de la deposición de la suciedad. Puede ser limpiado fácilmente con vapor o lejía y tiene en cuenta la instalación del dispositivo de limpieza.
Como los flujos medios en un monocanal, y el flujo permitido es más alto que el de otras clases de cambiadores de calor.
Uso:
calefacción 1>.Electrolyte
enfriamiento de la lejía 2>.Concentrated
enfriado por aceite 3>.Quenching
enfriamiento 4>.Oleum
5>. Enfriamiento del ácido graso
condensación 6>.Steam
Especificación espiral de acero del cambiador de calor de la placa de carbono y tamaño de la instalación | Peso (kilogramos) | ||||||||||||
Modelo | Canal distancia (milímetro) |
Calor de la prueba transferencia área (m2) |
Flujo tarifa 1m/s Dirección capacidad m3/h |
Placa Anchura (m) |
Hacia fuera Estruendo (milímetro) |
H1 (milímetro) |
L1 (milímetro) |
H2 (Milímetro) |
e (milímetro) |
Conexión Tamaño DN (milímetro) |
PN0.6 | PN1.0 | PN1.6 |
BLC0.6 (1,0, 1,6) - 6-0.4/500-6 | 6 | 5,29 | 8,28 | 0,4 | 500 | 226 | 230 | 120 | 50 | 40 | 230 | 265 | 280 |
BLC0.6 (1,0, 1,6) - 6-0.5/500-10 | 10 | 5,72 | 17,00 | 0,5 | 500 | 205 | 320 | 120 | 55 | 80 | 280 | 310 | 335 |
BLC0.6 (1,0, 1,6) - 6-0.4/600-10 | 10 | 6,44 | 13,40 | 0,4 | 600 | 263 | 315 | 120 | 50 | 65 | 285 | 325 | 350 |
BLC0.6 (1,0, 1,6) - 8-0.5/500-6 | 6 | 7,91 | 10,44 | 0,5 | 500 | 213 | 285 | 120 | 50 | 65 | 340 | 375 | 400 |
BLC0.6 (1,0, 1,6) - 8-0.5/500-6 | 10 | 8,31 | 17,00 | 0,5 | 600 | 255 | 350 | 120 | 55 | 80 | 360 | 395 | 415 |
BLC0.6 (1,0, 1,6) - 8-0.4/700-10 | 10 | 9,5 | 13,40 | 0,4 | 700 | 313 | 320 | 120 | 50 | 65 | 380 | 435 | 460 |
BLC0.6 (1,0, 1,6) - 10-0.5/600-6 | 6 | 12,07 | 10,44 | 0,5 | 600 | 263 | 315 | 120 | 50 | 65 | 465 | 510 | 545 |
BLC0.6 (1,0, 1,6) - 10-0.6/600-10 | 10 | 9,83 | 20,60 | 0,6 | 600 | 255 | 350 | 120 | 55 | 80 | 410 | 470 | 495 |
Principio de funcionamiento
El aire mojado entra en la superficie de caldeo de la parte inferior del equipo.
Después de la parte inferior del tubo caliente absorba el calor, y el medio de trabajo en el tubo caliente será evaporado, y absorbe calor evaporado del aire mojado. después de la evaporación, el vapor subirá al top del aire caliente, mientras tanto, puede pre-ser condensado, y lanza el calor potencial al aire caliente que irradia área. y condense detrás volverá por la gravedad pesada, y recibirá continuamente calor, y la repetición que entrega el calor de la superficie de caldeo al calor que irradia área, y calientan el fresco para la recuperación de calor residual.