Сучжоу Укада Энергія Захаванне Тэхналогія Co., ТАА

Электронная пошта

mila@sz-ukada.com

WhatsApp

8618115758663

Высокаэфектыўны цеплаабменнік – спіральны пласціністы цеплаабменнік

Jul 27, 2026 Пакінь паведамленне

Уводзіны ў спіральны пласціністы цеплаабменнік

Theспіральны пласціністы цеплаабменнік (спіральны цеплаабменнік)гэта тып высока{0}}эфектыўнага абсталявання для перадачы цяпла, які шырока выкарыстоўваецца ў хімічнай, фармацэўтычнай, харчовай, ацяпляльнай і іншых галінах прамысловасці.

Дзякуючы сваёй унікальнай спіральнай структуры канала,спіральны пласціністы цеплаабменнікмае такія перавагі, як высокая эфектыўнасць цеплаперадачы, кампактная структура, добрая герметызацыя і нізкая схільнасць да забруджвання.

 

Асноўныя характарыстыкі спіральнага пласціністага цеплаабменніка

 

info-1550-1284
Кароткія ўводзіны ў працэс вытворчасці спіральнага пласціністага цеплаабменніка

A спіральны цеплаабменнікзвычайна вырабляецца шляхам пракаткі двух-чатырох сталёвых пласцін у форму спіралі.

Паколькі сталёвыя пласціны згорнуты ў форму спіралі, іх называюць спіральнымі пласцінамі. Гэтыя дзве ці чатыры сталёвыя пласціны ў канчатковым выніку ўтвараюць спіральнае целаспіральны пласціністы цеплаабменнік.

Працэс вырабу патрабуе спецыяльнага пракатнага абсталявання, якое звычайна называюць пракатным станком.

Пракатная машына абсталявана парай раздзяляемых паў{0}}цыркулярных ролікаў. У працэсе вырабу на спіральныя пласціны неабходна прыварыць мноства дыстанцыйных шпілек.

Пасля таго як дыстанцыйныя шпількі прывараны да дзвюх спіральных пласцін, для злучэння дзвюх спіральных пласцін выкарыстоўваецца сталёвая пласціна шырынёй, роўнай дыяметру паў{0}}круглага роліка. Гэтая сталёвая пласціна называецца цэнтральнай перагародкай.

Затым поўнае спіральнае цела пракатваецца на спецыяльнай пракатнай машыне для фарміраванняспіральны абменнік.

Пасля таго, як корпус спіралі будзе завершаны, кантавыя паверхні трэба злучыць зваркай.

Мэта кантавой герметызацыі - утварыць замкнёныя каналы патоку і забяспечыць цячэнне вадкасці ўнутры незалежных каналаў без уцечкі або змешвання.

У цяперашні час метады герметызацыі ў асноўным ўключаюць фарміраванне краёў або ўстаўку палос з наступнай зваркай.

Пасля вырабу вадкасць цячэ па спіральных каналах. Уваходнае і выпускное злучэнні размешчаны на канцы спіральнай пласціны і паў-круглай часткі.

Калі адзін бакавы канал выкарыстоўвае паў{0}}круглае злучэнне ў якасці ўваходу і спіральнае злучэнне ў якасці выхаду, другі бакавы канал выкарыстоўвае супрацьлеглае размяшчэнне.

Гэта стварае аптымальную схему патоку супраць-току для цеплаперадачы.

info-1092-1318

 

Перавагі спіральнага пласціністага цеплаабменніка

Больш высокая эфектыўнасць цеплаабмену

Выгнутыя спіральныя каналы і дыстанцыйныя шпількі ўнутрыспіральны цеплаабменнікдапамагаюць павялічыць турбулентнасць вадкасці, што паляпшае каэфіцыент цеплааддачы.

Пры аднолькавых умовах эксплуатацыі каэфіцыент цеплааддачы аспіральны пласціністы цеплаабменнікпрыкладна ў 2-3 разы вышэй, чым у кожухотрубного цеплаабменніка.

Эфект-самаачышчэння

Хуткасць вадкасці ўнутры аднаго канала павялічваецца пры праходжанні праз вобласці, дзе могуць назапашвацца прымешкі.

Павышаная хуткасць дапамагае выдаліць адклады і забяспечвае-эфект самаачышчэння.

Такім чынам, стцеплаабменнік спіральнага тыпупадыходзіць для прымянення, дзе важная ўстойлівасць да забруджванняў.

Выдатная прадукцыйнасць герметызацыі

Ня-здымная структура зварнога спіральнага цеплаабменніка забяспечвае выдатную герметычнасць.

Ён падыходзіць для цеплаперадачы з таксічнымі, гаручымі, выбухованебяспечнымі або каштоўнымі вадкасцямі.

Чысты лічыльнік-току

Вадкасці ў суседніх каналах цякуць у чыстым-кірунку супрацьтоку.

Гэта забяспечвае максімальную лагарыфмічную сярэднюю розніцу тэмператур і паляпшае характарыстыкі цеплааддачы пры невялікіх розніцах тэмператур.

Гэта асабліва падыходзіць для прымянення-рэкуперацыі цяпла пры нізкіх тэмпературах.

У той жа час, паколькі канал патоку спіральнага пласціністага цеплаабменніка адносна доўгі, кантроль тэмпературы асяроддзя больш дакладны.

Кампактная структура

Структура стспіральны абменнікз'яўляецца кампактным.

Плошча цеплааддачы на ​​адзінку аб'ёму можа дасягаць прыкладна 150 м².

Нізкі тэрмічны стрэс

Паколькі спіральны канал патоку сам па сабе валодае гнуткасцю, ён дазваляе свабодна цеплавое пашырэнне.

Такім чынам, цеплавая нагрузка, выкліканая розніцай тэмператур, зніжаецца.

 

Недахопы спіральнага пласціністага цеплаабменніка

1. Праблема блакіроўкі канала

Хацяспіральны цеплаабменнікмае -эфект самаачышчэння, закаркаванне можа адбыцца з-за няправільнай канструкцыі або эксплуатацыі.

Напрыклад:

  • Вялікая колькасць валокнаў можа заблытацца вакол дыстанцыйных шпілек.
  • Носьбіт можа зацвярдзець падчас-запуску або выключэння.
  • Вадкасць можа ўтрымліваць вялікую колькасць цвёрдых часціц і мець высокую глейкасць.

Гэтыя сітуацыі могуць выклікаць блакаванне канала.

Нават пры выкарыстанні здымнай канструкцыі механічная чыстка можа быць цяжкай. У цяжкіх выпадках можа спатрэбіцца замена абсталявання.

2. Цяжкае абслугоўванне

Самы вялікі недахоп стспіральны пласціністы абменнікзаключаецца ў тым, што абслугоўванне адносна складанае.

Калі ўнутраная спіральная пласціна пашкоджана, можа спатрэбіцца замена ўсяго абсталявання.

3. Абмежаваная ёмістасць пад ціскам

З-за абмежавання трываласці сталёвай пласціны магутнасць ціску спіральнага цеплаабменніка звычайна ніжэйшая, чым у некаторых іншых тыпаў цеплаабменніка.

Гэта таксама абмяжоўвае развіццё вельмі вялікіх спіральных цеплаабменнікаў.

Тыпы спіральных цеплаабменнікаў

Па розных канструкцыях спіральныя цеплаабменнікі можна класіфікаваць наступным чынам:

Па спосабе абслугоўвання:

● Здымны спіральны пласціністы цеплаабменнік

● Ня-здымны спіральны пласціністы цеплаабменнік

Па схеме патоку вадкасці:

● Цалкам спіральны тып патоку

● Аднабаковы спіральны паток і аднабаковы восевы паток

Па матэрыяле:

● Спіральны цеплаабменнік з вугляродзістай сталі

● Спіральны цеплаабменнік з нержавеючай сталі

● Тытанавы спіральны цеплаабменнік

Згодна з устаноўкай:

● Гарызантальны спіральны цеплаабменнік

● Вертыкальны спіральны цеплаабменнік

● Паваротны спіральны цеплаабменнік

 

Выбар спіральнага пласціністага цеплаабменніка

 

Сфера прымянення стспіральны пласціністы цеплаабменніквельмі шырокі.

  • Ён шырока выкарыстоўваецца ў:
  • Хімічная прамысловасць
  • Фармацэўтычная прамысловасць
  • Харчовая прамысловасць
  • Сістэмы ацяплення
  • Прыкладання для аднаўлення энергіі
1. Мадэль і асноўныя параметры

Мадэль спіральнага пласціністага цеплаабменніка адлюстроўвае яго асноўныя параметры.

Пры выбары спіральнага цеплаабменніка пасля вызначэння мадэлі таксама пацвярджаюцца асноўныя канструктыўныя параметры.

2. Непрыдатныя прыкладанні

Некаторыя вадкасці не падыходзяць для спіральных цеплаабменнікаў.

Напрыклад:

  • Вадкасці, якія змяшчаюць абалоніну
  • Вадкасці, якія лёгка кандэнсуюцца або застываюць

Перад выбарам гэтыя заяўкі трэба ўважліва ацаніць.

3. Рэкамендацыі па эксплуатацыі

Падчас працы:

  • Пазбягайце доўгатэрміновага-ціску толькі на адзін канал.
  • Пазбягайце празмернай розніцы ціску паміж двума каналамі.
  • Пры запуску адкрыйце спачатку бок нізкага-ціску, а затым бок высокага-ціску.
  • Пры спыненні спачатку зачыніце бок высокага-ціску, а потым бок нізкага-ціску.
  • Не дапускайце траплення валокнаў і старонніх матэрыялаў у абсталяванне.

Пра Suzhou Ukada Energy Saving Technology Co., Ltd.

 

Suzhou Ukada Energy Saving Technology Co., Ltd. спецыялізуецца на распрацоўцы і вытворчасці цеплаабменнікаў.

З прафесійным вопытам увытворчасць спіральных цеплаабменнікаў, мы сканцэнтраваны на вырашэнні складаных задач цеплаперадачы і прадастаўленні індывідуальных рашэнняў для кліентаў.