Пластинчатый теплообменник, изготовленный с использованием пластин DUPLATE™.

Пластинчатый теплообменник вкратце

Пластинчатый теплообменник состоит из множества теплообменных пластин, герметизированных прокладками и скрепленных между собой стяжными болтами с контргайками. Теплообменная среда поступает из входного отверстия и распределяется по каналам между теплообменными пластинами. В каналах два потока жидкости движутся противотоком: горячая жидкость передает тепло пластине, а пластина передает тепло холодной жидкости с другой стороны. Таким образом, горячая жидкость охлаждается, а холодная — нагревается.

пластинчатый теплообменник

По сравнению с кожухотрубными теплообменниками, пластинчатые теплообменники представляют собой компактное, современное оборудование со значительно лучшей тепловой эффективностью и, безусловно, с наибольшим потенциалом развития технологий.

Однако производители пластинчатых теплообменников знают, что давление является основным узким местом в современных пластинчатых технологиях. Для достижения более высоких расчетных параметров давления компания Shanghai Heat Transfer Equipment Co., Ltd. разработала пластины DUPLATE™, которые предлагают лучшее решение для современной обрабатывающей промышленности и позволяют нагревать и охлаждать широкий спектр веществ.

Что такое DUPLATE™?

·Пластина DUPLATE™ означает, что материалом пластины является формуемая дуплексная нержавеющая сталь. Это запатентованный продукт компании Shanghai Heat Transfer Equipment Co., Ltd.

·Пластина DUPLATE™ изготавливается методом холодного прессования по уникальной технологии в сочетании со специальной прокладкой и рамой.

·Расчетное давление достигает 36 бар. Это устраняет узкое место, связанное с выбором материала в традиционных пластинчатых теплообменниках, первоначально реализованных в коммерческом производстве, где пластины изготавливались из дуплексной нержавеющей стали.

 дублированная пластина

 

Почему стоит выбрать DUPLATE™?

·Благодаря высокой прочности и пределу текучести была решена проблема деформации канала для жидкости в обычном пластинчатом теплообменнике при высоком давлении. Достигнуто более стабильное течение среды и более высокая эффективность теплопередачи.

·Пластина DUPLATE™ сочетает в себе коррозионную стойкость как ферритной, так и аустенитной стали, что расширяет область применения обычной аустенитной нержавеющей стали. Особенно в процессах, где среда содержит хлориды или сульфиды при высоких температурах, обычная аустенитная нержавеющая сталь склонна к коррозионному растрескиванию под напряжением (КРН), в то время как пластина DUPLATE™ обладает лучшей устойчивостью.

·Поверхностная твердость пластины DUPLATE™ высока, что делает ее пригодной для использования в процессах, содержащих частицы или подверженных эрозии.

·Пластина DUPLATE™ обладает хорошей усталостной прочностью, особенно пригодна для использования в процессах, связанных с частыми вибрациями под давлением или при высоких температурах.

·Теперь для условий того же номинального давления будет доступно больше тонких пластин. При этом, поскольку содержание легирующего элемента в пластинах DUPLATE™ низкое, расход легирующего материала снижается, что делает возможным более экономичное решение.

 

Применение DUPLATE™

·Централизованное теплоснабжение и охлаждение, холодильные склады с ледяным охлаждением

·Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) – кондиционирование воздуха в высотных зданиях, станция теплообменника высокого давления.

·Металлургия – сталь, глинозем, свинец и цинк, медеплавильное производство.

·Химические вещества – хлор и каустическая сода, полиэстер, смолы, каучук, удобрения, гликоль, удаление серы, удаление углерода.

·Оборудование – гидравлическая станция, система смазки, металлообработка, двигатель, редуктор, металлообработка.

·Целлюлозно-бумажная промышленность – очистка сточных вод, предварительный нагрев черного щелока, рекуперация тепла.

·Ферментация – Топливный этанол, лимонная кислота, сорбит, фруктоза

·Продукты питания – сахар, растительное масло, молочные продукты, крахмал.

• Энергетика – тепловая энергетика, гидроэнергетика, ветроэнергетика, нефтепереработка, атомная энергетика


Дата публикации: 02.12.2020