Échangeur de chaleur à plaques fabriqué avec des plaques DUPLATE™

Échangeur de chaleur à plaques en bref

Un échangeur de chaleur à plaques est composé de nombreuses plaques d'échange thermique, étanches grâce à des joints et assemblées par des tirants munis d'écrous de blocage. Le fluide caloporteur pénètre dans le circuit par l'entrée et est réparti dans les canaux d'écoulement situés entre les plaques. Les deux fluides circulent à contre-courant dans ces canaux : le fluide chaud cède sa chaleur à la plaque, et la plaque cède sa chaleur au fluide froid situé de l'autre côté. Ainsi, le fluide chaud se refroidit tandis que le fluide froid se réchauffe.

échangeur de chaleur à plaques

Comparés aux échangeurs de chaleur à calandre et à tubes, les échangeurs de chaleur à plaques sont des équipements compacts et modernes offrant une efficacité thermique nettement supérieure et un potentiel de développement technologique de loin le plus élevé.

Cependant, les fabricants d'échangeurs de chaleur à plaques savent que la pression est un goulot d'étranglement majeur dans la technologie des plaques actuelle. Pour atteindre des capacités de pression de conception plus élevées, Shanghai Heat Transfer Equipment Co., Ltd. a développé la plaque DUPLATE™, offrant une meilleure solution pour l'industrie de transformation moderne, capable de chauffer et de refroidir une large gamme de substances.

Qu'est-ce que DUPLATE™ ?

·La plaque DUPLATE™ est fabriquée en acier inoxydable duplex formable. Il s'agit d'un produit breveté de Shanghai Heat Transfer Equipment Co., Ltd.

·La plaque DUPLATE™ est pressée à froid grâce à une technologie unique, en combinaison avec un joint et un cadre spéciaux.

·La pression de conception peut atteindre 36 bars. Elle lève l'obstacle du choix des matériaux des échangeurs de chaleur à plaques conventionnels, initialement réalisé grâce à la production commerciale de plaques en acier inoxydable duplex.

 plaque duplate

 

Pourquoi choisir DUPLATE™

·Grâce à sa haute résistance et à sa grande limite d'élasticité, le problème de déformation des canaux de fluide des échangeurs de chaleur à plaques classiques sous haute pression a été résolu. On obtient ainsi un écoulement plus stable du fluide et une efficacité de transfert thermique accrue.

·La plaque DUPLATE™ combine la résistance à la corrosion des aciers ferritiques et austénitiques, élargissant ainsi le champ d'application des plaques en acier inoxydable austénitique classiques. En particulier, dans les procédés où le milieu contient des chlorures ou des sulfures à haute température, les plaques en acier inoxydable austénitique classiques sont sujettes à la fissuration par corrosion sous contrainte (SCC), tandis que les plaques DUPLATE™ présentent une meilleure résistance.

·La dureté superficielle de la plaque DUPLATE™ est élevée, ce qui la rend adaptée aux procédés contenant des particules ou sujets à l'érosion.

·La plaque DUPLATE™ présente une bonne résistance à la fatigue, particulièrement adaptée aux processus soumis à des vibrations fréquentes dues à la pression ou à la chaleur.

·Des plaques plus fines seront désormais disponibles pour une même pression nominale. Par ailleurs, la faible teneur en alliage des plaques DUPLATE™ permet de réduire la consommation de matériau et, par conséquent, de proposer une solution plus économique.

 

Applications de DUPLATE™

·Réseaux de chauffage et de refroidissement urbains, stockage frigorifique

·CVC – climatisation à air froid pour immeubles de grande hauteur, station d'échange de chaleur sous pression

·Métallurgie – Acier, alumine, plomb et zinc, raffinerie de cuivre

·Produits chimiques – Chlore et soude caustique, polyester, résine, caoutchouc, engrais, glycol, désulfuration, décarbonatation

·Machines – Centrale hydraulique, système de lubrification, usinage des métaux, moteur, réducteur, usinage des métaux

·Industrie du papier et de la pâte à papier – Traitement des eaux usées, préchauffage de la liqueur noire, récupération de chaleur

·Fermentation – Éthanol carburant, acide citrique, sorbitol, fructose

·Aliments – Sucre, huile comestible, produits laitiers, amidon

• Énergie – Énergie thermique, hydroélectrique, éolienne, raffinerie de pétrole, nucléaire


Date de publication : 2 décembre 2020