Échangeur de chaleur spiralé de haute qualité pour liqueur blanche - Échangeur de chaleur à plaques soudées à large espacement utilisé dans l'industrie de l'éthanol – Shphe

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Échangeur de chaleur spiralé de haute qualité pour liqueur blanche - Échangeur de chaleur à plaques soudées à large espacement utilisé dans l'industrie de l'éthanol – Détails Shphe :

Comment ça marche

☆ Deux modèles de plaques disponibles pour échangeur de chaleur à plaques soudées à grand écartement, c'est-à-dire :

☆ Motif à fossettes et motif plat clouté.

☆ Un canal d'écoulement est formé entre des plaques soudées ensemble.

☆ Grâce à la conception unique de l'échangeur de chaleur à large espace, celui-ci conserve l'avantage d'une efficacité de transfert de chaleur élevée et d'une faible perte de charge par rapport aux autres types d'échangeurs lors du même processus.

☆ De plus, la conception spéciale de la plaque d'échange thermique assure un écoulement régulier du fluide dans le large passage.

☆ Pas de « zone morte », pas de dépôt ni d’obstruction par des particules solides ou des suspensions, le fluide circule ainsi dans l’échangeur sans risque de colmatage.

Application

☆ Les échangeurs de chaleur à plaques soudées à large espacement sont utilisés pour le chauffage ou le refroidissement de boues contenant des solides ou des fibres, par exemple.

☆ Sucreries, pâtes et papiers, métallurgie, éthanol, pétrole et gaz, industries chimiques.

Tel que:
● Refroidisseur de boues, refroidisseur d'eau de trempe, refroidisseur d'huile

Structure de l'emballage de plaques

☆ Le canal d'un côté est formé par des points de contact soudés entre des plaques ondulées à alvéoles. Un fluide plus propre y circule. Le canal de l'autre côté est un canal à large espacement formé entre des plaques ondulées à alvéoles sans points de contact ; un fluide à haute viscosité ou contenant des particules grossières y circule.

☆ Le canal d'un côté est formé par des points de contact soudés entre une plaque ondulée et une plaque plane. Un fluide propre y circule. Le canal de l'autre côté est formé entre une plaque ondulée et une plaque plane, avec un large espace et sans point de contact. Un fluide contenant des particules grossières ou un fluide très visqueux y circule.

☆ Le canal d'un côté est formé par l'assemblage de deux plaques planes soudées par des goujons. Le canal de l'autre côté est formé par l'assemblage de deux plaques planes présentant un large espacement, sans point de contact. Ces deux canaux conviennent aux fluides à haute viscosité ou aux fluides contenant des particules grossières et des fibres.

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Photos détaillées du produit :

Échangeur de chaleur spiralé de haute qualité pour liqueur blanche - Échangeur de chaleur à plaques soudées à large espacement utilisé dans l'industrie de l'éthanol - Photos détaillées


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Coopération
Échangeur de chaleur à plaques fabriqué avec des plaques DUPLATE™

La qualité avant tout, l'honnêteté comme fondement, un service sincère et un profit mutuel : telles sont nos valeurs, qui nous permettent de nous développer continuellement et de viser l'excellence. Notre échangeur de chaleur spiralé pour liqueur blanche, à plaques soudées à large espacement, est utilisé dans l'industrie de l'éthanol (Shphe). Ce produit est distribué dans le monde entier, notamment au Canada, au Kenya et en Grèce. Une infrastructure solide est essentielle à toute organisation. Nous disposons d'une infrastructure performante qui nous permet de fabriquer, stocker, contrôler la qualité et expédier nos produits à l'international. Pour une production optimale, notre infrastructure est organisée en plusieurs départements. Chaque département est équipé d'outils, de machines et d'équipements modernes et performants. Grâce à cela, nous sommes en mesure de réaliser une production importante sans jamais compromettre la qualité.

Ce fabricant a non seulement respecté nos choix et nos exigences, mais nous a également donné de nombreuses suggestions pertinentes ; finalement, nous avons mené à bien les tâches d'approvisionnement. 5 étoiles Par Edwina de Lituanie - 02/11/2018 à 11h11
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