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De aço inoxidável compacto e rentável com a barra do cobre 1.0/2.0/3.0 soldou o calor Exchangers/BPHE da placa
Construço de BPHE
O conceito soldado do permutador de calor da placa (BPHE) é uma variaço na placa e no permutador de calor tradicionais do quadro, mas sem gaxetas e peças do quadro. Agora, o BPHEs de M&C é componentes bem conhecidos nas plantas de refrigeraço devido a seus projetos compactos, duráveis, a facilidade da instalaço e operaço eficiente do custo.
Material de BPHE
O permutador de calor soldado da placa (BPHE) consiste em placas que de aço inoxidável onduladas finas o vácuo soldou junto usando o cobre como o material de soldadura. Embora a ideia para aplicações numerosas, as unidades soldadas de cobre no seja apropriada para as aplicações do alimento e as aplicações que envolvem líquidos agressivos. Aqui a soluço ótima é permutador de calor da placa fez de 100% de aço inoxidável.
Projeto de BPHE
Soldar as placas de aço inoxidável elimina junto a necessidade para selar gaxetas e placas grossas do quadro. Assim como manter as placas unidas nos pontos de contato, o material de soldadura sela o pacote. O BPHEs de M&C é soldado em todos os pontos de contato, assegurando a resistência ótima da eficiência e de presso da transferência térmica. As placas so projetadas fornecer as vidas possíveis as mais longas.
Desde que virtualmente todo o material é usado para a transferência térmica, o BPHE é muito compacto em tamanho e manda um baixo peso e um ponto baixo sustentar o volume. M&C oferece um projeto flexível que possa ser personalizado para cumprir suas exigências específicas.
O BPHEs de M&C é a soluço a mais rentável para um espectro largo de deveres da transferência térmica.
Princípio do fluxo
O princípio básico do fluxo em um permutador de calor soldado para aplicações da refrigeraço é fluxo paralelo ou diagonal conseguir o processo o mais eficiente da transferência térmica. Em um projeto da única passagem todas as conexões so ficadas situadas em um lado do permutador de calor, fazendo a instalaço muito fácil.
Condensador - princípio do fluxo
Os componentes principais so os mesmos que para o evaporador. O líquido refrigerante entra no superior esquerdo do cambista como a gás quente e começos para condensar-se na superfície dos canais até condensado inteiramente, e ento subcooled levemente. O processo é chamado “condensaço livre”.
Evaporador, mostrando o princípio do fluxo. Condensador, mostrando o princípio do fluxo
Evaporador - princípio do fluxo
Os canais formaram entre as placas onduladas e os cantos so arranjados de modo que os dois meios corram através dos canais alternativos, sempre em sentidos opostos (opõe o fluxo atual).
O líquido refrigerante bifásico (vapor + líquido) incorpora o inferior esquerdo do cambista com uma qualidade do vapor segundo as condições operacionais da planta.
A evaporaço da fase líquida ocorre dentro dos canais e alguns graus de superheat so pedidos sempre, que é a razo pela qual o processo é chamado “expanso seca”.
Na ilustraço de um evaporador o escuro e claro - as setas azuis mostram o lugar das conexões do líquido refrigerante. A água (salmoura) a ser fluxos de refrigeraço opõe atual nos canais opostos; as setas vermelhas escuras e claras mostram o lugar das conexões da água (bruine).
Componentes importantes em aplicações da refrigeraço
Instalado para uma vasta gama de deveres em aplicações da refrigeraço no mundo inteiro, do elevado desempenho de M&C o desempenho o mais alto da transferência térmica da oferta de BPHEs com confiança máxima e efficiência econômica.
M&C oferece um portfólio completo de BPHEs de alta presso extremo. So ideais para todas as aplicações diferentes no CO2 transcritical, sistemas. Nas aplicações da refrigeraço onde o BPHEs de M&C é instalado, o equipamento típico inclui:
Refrigerador
Refrigera a água ou a salmoura e rejeita o calor para arejar ou molhar. A água é transportada por um sistema hidráulico através dos tipos diferentes de permutador de calor para refrigerar o ar em um sistema de condicionamento de ar ou para refrigerar a fabricaço ou processos industriais. Dois sistemas básicos so usados normalmente para conduzir refrigeradores: um compressor conduzido por um motor elétrico, com base em um ciclo de refrigeraço da compresso do vapor; ou um sistema calor-conduzido (vapor, gás natural de queimadura), com base em um ciclo do refrigeraiton da absorço.
Bomba de calor
Um tipo de refrigerador de água que pudesse igualmente correr em um ciclo reverso, igualmente chamou uma bomba de calor do nascente de água. Neste caso a funço preliminar está aquecendo a água e está rejeitando o fresco para arejar ou molhar. A água caloroso aquece o ar ou a água. A água caloroso aquece o ar no sustem do condicionamento de ar. Uma outra variaço deste sistema é bombas de calor terra da fonte, usando a terra ou a superfície da água para adicionar ou rejeitar o calor.
BPHEs em aplicações da refrigeraço
O BPHE é uma soluço eficiente para uma escala das funções em aplicações da refrigeraço. A maioria de terra comum destes envolve transferir o calor de dois meios básicos: o líquido refrigerante como o líquido preliminar (HFC ou gás natural) e água ou salmouras como o líquido secundário:
Outras funções possíveis
Por que escolha M&C BPHEs?
Especificações técnicas de BPHE
Modelo | Largura (milímetros) | Altura (milímetros) | Largura do centro (milímetros) | Altura do centro (milímetros) | Área de superfície (㎡) | Espessura (milímetros) | Peso (quilogramas) | Taxa de Max.Flow (³ de m /H) | Presso do projeto (barra) | Temp do projeto. (℃) |
ZL14 | 76 | 206 | 42 | 172 | 0,014 | 9+2.3N | 0.6+0.056N | 8 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL20B | 78 | 318 | 42 | 282 | 0,02 | 9+2.3N | 0.9+0.088N | 8 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL26 | 111 | 310 | 50 | 250 | 0,025 | 9+2.36N | 1.3+0.12N | 18 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL30 | 124 | 304 | 70 | 250 | 0,03 | 13+2.4N | 2.2+0.146N | 18 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL52A | 111 | 525 | 50 | 466 | 0,05 | 10+2.35N | 1.9+0.215N | 18 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL52B | 111 | 525 | 50 | 466 | 0,05 | 10+2.35N | 1.9+0.245N | 18 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL62A | 119 | 526 | 63 | 470 | 0,06 | 10+2.35N | 2.4+0.225N | 18 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL62B | 119 | 526 | 63 | 470 | 0,06 | 10+2.35N | 2.4+0.225N | 18 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL95A | 191 | 616 | 92 | 519 | 0,095 | 11+2.72N | 6+0.415N | 42 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL95B | 191 | 616 | 92 | 519 | 0,095 | 11+2.72N | 6+0.415N | 42 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL120A | 246 | 528 | 174 | 465 | 0,12 | 10+2.36N | 7+0.472N | 42 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL120B | 246 | 528 | 174 | 465 | 0,12 | 10+2.36N | 7+0.472N | 42 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |
ZL200A | 321 | 738 | 188 | 603 | 0,2 | 13+2.7N | 13+0.74N | 100 | 1.0/3.0/4.5 | -196-255 |