Piezas para intercambiador de calor de placas

Hi-eff: ¡Su fabricante profesional de piezas para intercambiadores de calor de placas!

 

 

Nantong Hi-eff Heat Exchange Equipment Co., Ltd. es un proveedor líder de intercambiadores de calor y sus piezas de repuesto de placas y juntas. Nuestra empresa está ubicada en la provincia de Jiangsu y se estableció en 2012. Actualmente cuenta con una fábrica que cubre un área de más de 5,000 metros cuadrados y brinda servicios a clientes en más de 30 países y regiones de todo el mundo. Nuestros productos principales son intercambiadores de calor de placas y marcos, intercambiadores de calor de placas soldadas, accesorios para intercambiadores de calor de placas, etc., que pueden usarse en HVAC, fabricación de papel, acero, productos químicos, refrigeración, energía eléctrica, construcción naval, alimentos y bebidas y otras industrias.


Rica experiencia:Nuestro equipo está formado por más de 200 técnicos con más de 20 años de experiencia en la industria y ha ayudado a nuestros productos a obtener más de 60 certificados de patente.


Bien equipado:La empresa está equipada con múltiples máquinas herramienta CNC de procesamiento de moldes avanzado, prensas hidráulicas especiales, punzonadoras, máquinas troqueladoras integradas y otros equipos, y puede proporcionar a los clientes repuestos para juntas y intercambiadores de calor de alta calidad, especialmente GEA, Tranter, APV, AGC. y otros modelos.


Seguro de calidad:Contamos con nuestro propio centro de inspección de calidad para garantizar que el proceso de producción cumpla con los estándares ISO y realizamos inspecciones de calidad de los intercambiadores de calor mediante equipos de prueba de helio, equipos de prueba de resistencia, etc. para garantizar que todos los productos cumplan con las certificaciones CE y RoHS.


Servicios personalizados:Nuestro equipo es bueno en diseño y producción personalizados y admite pedidos de OEM y ODM, incluido el suministro de diversos tubos de intercambio de calor, aletas, piezas estructurales y tuberías para cumplir con los requisitos de diferentes entornos de uso.

¿Qué son las piezas para el intercambiador de calor de placas?

 

 

Los intercambiadores de calor de placas constan de relativamente pocas piezas. Debido a que los intercambiadores de calor de placas se utilizan para transferir calor, requieren entradas y salidas donde los medios o fluidos que fluyen (pueden ser líquidos o gases) puedan entrar y salir del intercambiador de calor. Algunas piezas comunes incluyen placas de intercambio de calor, juntas, marco, pernos y tuercas. Las placas de intercambio de calor son el corazón del sistema y transfieren calor entre dos fluidos sin mezclarlos. Las juntas proporcionan un sello entre las placas, evitando fugas y garantizando la máxima eficiencia. El marco mantiene unidos las placas, juntas y otros componentes, mientras que los pernos y tuercas mantienen todo el sistema apretado y seguro. Otras piezas pueden incluir accesorios de conexión, válvulas, manómetros y sensores de temperatura.

Características de las piezas para intercambiador de calor de placas.

Especificaciones múltiples

Estos accesorios están disponibles en una variedad de tipos, incluyendo juntas, placas, cierres hidráulicos, tapas aislantes, filtros, etc., y están disponibles en diferentes materiales, tamaños y opciones de acabado.

Personalizable

Los accesorios para intercambiadores de calor de placas, desde juntas hasta dispositivos completos, admiten la personalización del OEM y pueden fabricarse con precisión y puntualidad para garantizar que las especificaciones y la calidad cumplan con los estándares del cliente.

Material duradero

Estos repuestos están fabricados en acero inoxidable 304,316, NBR, EPDM o vitón, entre ellos, la parte metálica está pulida y recubierta de polvo para brindar una superficie resistente al desgaste, con una vida útil esperada de 8-12 años.

Larga garantía

Estos repuestos vienen en cajas con los detalles del repuesto y la marca del equipo impresos para garantizar la total compatibilidad con los repuestos originales, y también ofrecemos una garantía de 12 meses en todos los artículos sin desgaste.

Tipos de piezas para intercambiadores de calor de placas
Standard Plates Of Sondex
Twin Plates For LWC Series
Epdm Rubber Seal
Standard Plates Type Of FP22

Tubos/Canales
Los intercambiadores de calor constan de una red de tubos o canales por los que fluye el fluido. Estos tubos o canales proporcionan una vía para que los fluidos intercambien calor. Pueden ser rectos o enrollados, según el diseño del intercambiador de calor.

 

Carcasa/Carcasa
La carcasa o carcasa encierra los tubos o canales y proporciona soporte estructural al intercambiador de calor. También sirve como cámara para contener uno de los fluidos, conocido como lado de la carcasa.

 

Hojas de tubo/encabezado
Las láminas de tubos son placas de metal que sostienen y mantienen los tubos o canales en su lugar. Sellan los extremos de los tubos y evitan fugas de líquido. En algunos diseños, puede haber un cabezal de entrada y salida conectado a las placas de tubos para facilitar la distribución de fluido.

 

Entradas y salidas de fluidos
Los intercambiadores de calor tienen entradas y salidas separadas para cada fluido. Estos puertos permiten la entrada y salida de los fluidos dentro y fuera del intercambiador de calor. Los fluidos pueden fluir en configuraciones en paralelo o en contracorriente, dependiendo de las características de transferencia de calor deseadas.

 

Deflectores/Aletas
Se utilizan deflectores o aletas para mejorar la transferencia de calor al aumentar la superficie disponible para el intercambio de calor. Por lo general, están unidos a los tubos o paredes del canal. Las aletas pueden ser placas sólidas o superficies extendidas, como diseños corrugados o en espiral, que promueven una mejor transferencia de calor entre los fluidos.

 

Pasar particiones/divisores
En algunos intercambiadores de calor, se instalan particiones de paso o divisores para guiar el flujo de fluido. Separan el lado de la carcasa en múltiples compartimentos o canales, asegurando una distribución adecuada del flujo y evitando cortocircuitos del fluido.

 

Superficie de transferencia de calor
La superficie de transferencia de calor se refiere al área donde se produce el intercambio de energía térmica entre los fluidos. Normalmente es la superficie interior de los tubos o canales. Cuanto mayor sea la superficie de transferencia de calor, más eficiente será el proceso de intercambio de calor.

 

Turbuladores
Algunos intercambiadores de calor emplean componentes adicionales, como turbuladores dentro de los tubos. Los turbuladores interrumpen el flujo de fluido para mejorar las tasas de mezcla y transferencia de calor.

 

Aislamiento y Revestimiento
En determinadas aplicaciones, los intercambiadores de calor pueden estar aislados para minimizar la pérdida de calor o mantener el control de la temperatura. Se utilizan materiales aislantes, como mantas o revestimientos térmicos, para reducir la transferencia de calor a través de la carcasa u otras superficies externas.

 

Superficie de transferencia de calor de la placa
Además de tubos o canales, algunos intercambiadores de calor utilizan estructuras similares a placas como superficie de transferencia de calor. Estas placas pueden tener superficies extendidas o aletas para aumentar el área de transferencia de calor y mejorar la eficiencia.

 

Juntas/sellos
Se utilizan juntas o sellos para garantizar una conexión hermética y sin fugas entre los distintos componentes del intercambiador de calor, como placas de tubos, cabezales o bridas. Ayudan a mantener la separación entre los fluidos y previenen la contaminación cruzada.

 

Boquillas/Bridas
Los intercambiadores de calor tienen aberturas o boquillas con bridas para conectar sistemas de tuberías externos. Estas boquillas proporcionan puntos de acceso para la entrada y salida de fluidos, así como conexiones para equipos adicionales como bombas, válvulas o sensores de temperatura.

 

Válvulas de derivación
Algunos intercambiadores de calor pueden incluir válvulas de derivación que permiten que una porción controlada del fluido pase por alto el intercambiador de calor. Las válvulas de derivación son útiles para regular la tasa de transferencia de calor o para fines de mantenimiento del sistema.

 

Distribuidores y Coleccionistas
En los intercambiadores de calor grandes, se utilizan distribuidores y colectores para distribuir uniformemente el fluido a través de los tubos o canales y para recolectar el fluido de múltiples tubos o canales nuevamente a una salida común. Estos componentes garantizan una distribución adecuada del flujo y maximizan la eficiencia de la transferencia de calor.

 

Mirillas
Las mirillas o ventanas son secciones transparentes en la carcasa o tubería del intercambiador de calor que permiten la inspección visual del flujo de fluido, el nivel o cualquier problema potencial como suciedad u obstrucciones.

 

Válvulas de drenaje
Los intercambiadores de calor están equipados con válvulas de drenaje para eliminar el condensado, sedimentos u otras impurezas acumuladas. Las válvulas de drenaje facilitan el mantenimiento, previenen la corrosión y mantienen una eficiencia óptima de transferencia de calor.

 

Sensores de presión y temperatura
Los intercambiadores de calor pueden incluir sensores de presión y temperatura en varios puntos para monitorear las condiciones de operación y garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Estos sensores proporcionan retroalimentación para el control de procesos y pueden conectarse a un sistema de control.

 

Compuertas de derivación
En algunos intercambiadores de calor, particularmente en los intercambiadores de calor aire-aire o en los sistemas HVAC, se utilizan compuertas de derivación para controlar el flujo de aire a través del intercambiador de calor. Estas compuertas regulan la cantidad de calor transferido, dependiendo de la temperatura deseada o la calidad del aire.

Soluciones a los problemas con los componentes del intercambiador de calor.

 

Tubos/Canales

●Inspección y mantenimiento periódicos para identificar y abordar problemas de corrosión o erosión.
●Implementar un tratamiento adecuado del agua o utilizar materiales resistentes a la corrosión para los tubos.
●Limpieza o desincrustación periódica de las superficies de los tubos para eliminar incrustaciones o incrustaciones.

Carcasa/Carcasa

●Aplicar revestimientos o materiales resistentes a la corrosión para la carcasa.
●Asegurar un espesor de carcasa adecuado durante la fase de diseño.
●Usar aislamiento o revestimiento de alta calidad para minimizar la pérdida de calor.

Hojas de tubo/encabezado

●Emplear materiales resistentes a la corrosión para las placas de los tubos.
●Asegurar la correcta alineación y sellado de los tubos durante la instalación.
●Limpieza o desincrustación regular de las superficies de la placa de tubos para evitar incrustaciones.

Entradas y salidas de fluidos

●Dimensionar y diseñar adecuadamente las conexiones de entrada/salida para garantizar una distribución uniforme del flujo.
●Asegurar un sellado adecuado en los puntos de conexión para evitar fugas.
●Inspección y mantenimiento periódicos para solucionar cualquier problema con las conexiones.

Deflectores/Aletas

●Implementar procedimientos regulares de limpieza o mantenimiento para eliminar la suciedad o las incrustaciones en las superficies del deflector o las aletas.
●Garantizar un diseño y una construcción robustos de deflectores o aletas para resistir las tensiones inducidas por el flujo de fluidos.
●Espaciamiento y diseño óptimos de deflectores o aletas para evitar el bloqueo o derivación del flujo.

Pasar particiones/divisores

●Diseño y ubicación adecuados de las particiones de paso para garantizar una distribución uniforme del flujo.
●Garantizar un sellado eficaz en las interfaces de partición para evitar la mezcla o derivación de fluidos.
●Inspección y mantenimiento periódicos para solucionar cualquier problema con las particiones de paso.

Superficie de transferencia de calor

●Limpieza o desincrustación regular de la superficie de transferencia de calor para eliminar incrustaciones o incrustaciones.
●Aumento de la superficie mediante el uso de superficies extendidas o aletas para una mejor eficiencia de transferencia de calor.
●Usar materiales resistentes a la corrosión para la superficie de transferencia de calor.

Aletas/Turbuladores

●Implementar procedimientos regulares de limpieza o mantenimiento para eliminar incrustaciones o incrustaciones en las superficies de las aletas o del turbulador.
●Garantizar un diseño y construcción robustos de aletas o turbuladores para resistir las tensiones inducidas por el flujo de fluidos.
●Espaciamiento y diseño adecuados de aletas o turbuladores para evitar el bloqueo del flujo o la caída de presión.

Aislamiento y Revestimiento

●Inspección y mantenimiento periódicos del aislamiento para identificar y abordar cualquier degradación o daño.
●Garantizar un espesor y cobertura de aislamiento adecuados para minimizar la pérdida de calor.
●Utilizar materiales o revestimientos resistentes a la corrosión para el revestimiento.

 

Foto del certificado
 
 
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Foto de fábrica
 
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Preguntas frecuentes sobre piezas para intercambiadores de calor de placas

P: ¿Cuáles son los componentes de un intercambiador de calor?

R: Carcasa, canales o cabezales, tubos, láminas de tubos, juntas de expansión, paso de tubos, deflectores, tirantes y espaciadores y más elementos.

P: ¿Cuáles son los materiales utilizados en las placas del intercambiador de calor de placas?

R: Los materiales más utilizados para las placas son acero inoxidable (AISI 304, 316), titanio y aluminio. La ondulación de las placas fuerza al fluido a seguir un camino tortuoso, dejando un espacio entre dos placas adyacentes b, de 1 a 5 milímetros.

P: ¿Cuáles son los 4 tipos principales de intercambiadores de calor de placas?

R: Un intercambiador de calor de placas es un tipo compacto de intercambiador de calor que utiliza una serie de placas delgadas para transferir calor entre dos fluidos. Hay cuatro tipos principales de PHE: con juntas, soldados, soldados y semisoldados.

P: ¿Cuáles son las características del intercambiador de calor de placas?

R: La falla de este tipo de intercambiadores de calor generalmente se debe a las siguientes causas: incrustaciones, corrosión y erosión, mientras que en algunos casos puede ocurrir fatiga.

P: ¿Cuál es la parte más importante del intercambiador de calor?

R: Los tubos son quizás el componente más importante de un intercambiador de calor de tubos. Desempeñan un papel crucial en el proceso de intercambio de calor. Utilizados para transferir calor y líquidos, los tubos en los intercambiadores de calor funcionan permitiendo el flujo de fluidos. Pueden estar soldados o sin costuras, pero se sabe que los tubos soldados son más económicos.

P: ¿Qué tipo de flujo es un intercambiador de calor de placas?

R: El flujo a través de un intercambiador de calor de placas puede ser paralelo, cruzado o contrario. Los intercambiadores de calor de placas suelen utilizar contraflujo, ya que es el tipo de flujo más eficiente para la transferencia de calor. El contraflujo a veces se conoce como contraflujo.

P: ¿Cuál es la diferencia entre el intercambiador de calor y el intercambiador de calor de placas?

R: Especialmente en comparación con los intercambiadores de calor de carcasa y tubos o de espiral. Caídas de presión más altas. Los intercambiadores de calor de placas constan de pasillos estrechos para que fluya el fluido, lo que conduce a una alta transferencia de calor. Esto da como resultado una mayor caída de presión y un mayor costo de bombeo que los intercambiadores de calor de carcasa y tubos.

P: ¿Por qué es mejor el intercambiador de calor de placas?

R: Normalmente, un intercambiador de calor de placas es la opción correcta porque es la opción más eficiente y menos costosa. Los intercambiadores de calor de placas son hasta cinco veces más eficientes que los diseños de carcasa y tubos. La serie de juntas en un intercambiador de calor de placa y marco crea espacios y forma rutas de flujo entre las placas.

P: ¿Cómo se realiza el mantenimiento de una placa intercambiadora de calor?

R: Para limpiar su intercambiador de calor de placas, primero drene ambos lados y aíslelo del fluido del sistema (generalmente se hace con válvulas de aislamiento). Luego, enjuague con agua por ambos lados hasta que salga clara. Para obtener mejores resultados, debe enjuagar los fluidos en sentido contrario a la dirección en la que corren durante el funcionamiento.

P: ¿Cuál es el mejor material para un intercambiador de calor?

R: Para aplicaciones menos exigentes, el cobre suele ser el metal favorito para los intercambiadores de calor. Cuenta con una conductividad térmica de 413 vatios por metro Kelvin (W/mK).

P: ¿Cuál es la vida útil del intercambiador de calor de placas?

R: Los intercambiadores de calor suelen estar diseñados para una vida útil de 20 o 25 años. De hecho, suelen estar en servicio durante mucho más tiempo.

P: ¿Qué tan efectivo es un intercambiador de calor de placas?

R: La efectividad de un intercambiador de calor de plataforma plana es del 70 % al 90 % en modo de contraflujo y del 60 % al 80 % en modo de flujo cruzado. La eficacia de las ruedas térmicas depende en gran medida de los caudales y de la superficie de transferencia de calor.

P: ¿Cuál es el propósito del aire en un intercambiador de calor?

R: En verano, el intercambiador de calor puede enfriar y, en algunos casos, deshumidificar el aire caliente del exterior que pasa a través de él y entra a la casa para ventilarlo. El intercambiador de calor aire-aire elimina el exceso de humedad y elimina los olores y contaminantes generados en el interior.

P: ¿Cuál es la diferencia entre los intercambiadores de calor de placas y de carcasa y tubos?

R: Los intercambiadores de calor de placas son hasta cinco veces más eficientes que los diseños de carcasa y tubos con temperaturas de aproximación tan cercanas como 1 grado F. La recuperación de calor se puede aumentar sustancialmente simplemente cambiando los intercambiadores de calor existentes por intercambiadores de calor compactos.

P: ¿Cuáles son los diferentes tipos de juntas que se utilizan en los intercambiadores de calor de placas?

R: Las juntas del intercambiador de calor de placas están hechas de una variedad de materiales, cada uno con sus propias ventajas. Algunos materiales comunes utilizados para las juntas incluyen: caucho de nitrilo butadieno (NBR), monómero de etileno propileno dieno (EPDM), vitón.

P: ¿Cómo elijo una placa intercambiadora de calor?

R: La selección de intercambiadores de calor de placas debe considerar tanto la transferencia de calor como la caída de presión. Para situaciones donde el caudal es alto y la caída de presión es pequeña, se debe seleccionar un tipo de placa con baja resistencia.

P: ¿En qué se diferencian los canales del intercambiador de calor de placas en forma y diseño?

R: Los intercambiadores de calor de placas están formados por muchas placas metálicas paralelas con espacios entre ellas. Las placas se presionan para darles una forma corrugada que aumenta la mezcla y agrega resistencia y soporte. Las corrugaciones a veces se denominan nervaduras o galones.

P: ¿Cuál es la disposición de los canales de un intercambiador de calor de placas?

R: Las placas están dispuestas de tal manera que se desarrollan canales delgados de forma rectangular para transferir calor a través de piezas parciales. Entre estos canales estrechos y retorcidos fluye el fluido de servicio.

P: ¿Cuál es la función de la barra de unión en un intercambiador de calor de placas?

R: Los tirantes suelen estar hechos de acero inoxidable o acero al carbono y están roscados en ambos extremos. Se aprietan a un par específico para comprimir las placas y garantizar un sellado hermético entre ellas, lo que ayuda a evitar fugas y mantener una transferencia de calor eficiente.

P: ¿Cómo se controla la dirección del flujo en un intercambiador de calor de placas?

R: En el PHE las placas crean un marco donde las placas se presionan con cabezales y barras de unión, y el sello está garantizado mediante juntas. Las juntas, además de su efecto sellador, sirven para dirigir el flujo de los fluidos y se colocan a lo largo de las ranuras en los bordes de las placas.

Como uno de los principales fabricantes de intercambiadores de calor de placas en China, le damos una calurosa bienvenida para que compre piezas de alta calidad para intercambiadores de calor de placas a la venta aquí en nuestra fábrica. Todos los equipos son de alta calidad y precio competitivo. Para cotización, contáctenos ahora.

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