L'échangeur de chaleur à plaques est un système d'échange de chaleur très efficace composé d'une série de tôles avec une forme ondulée spécifique. Ces feuilles sont disposées pour former de minces canaux rectangulaires qui permettent un échange thermique efficace.
Ces échangeurs de chaleur à plaques industrielles sont largement utilisés dans un large éventail d'industries telles que la chimie, la pétrochimie, l'énergie électrique, l'énergie nucléaire, l'industrie légère, l'alimentation, la médecine, les machines, le chauffage et le refroidissement, expédition, métallurgie, exploitation minière, puissance motrice et militaire. Ils répondent aux diverses exigences technologiques de ces industries, y compris le chauffage, le refroidissement, l'évaporation, la condensation et la récupération de chaleur résiduelle des milieux de traitement.
L'échangeur de chaleur à plaques est un système d'échange de chaleur très efficace composé de plusieurs tôles avec des ondulations spécifiques. La disposition de ces feuilles crée de minces canaux rectangulaires qui facilitent un échange thermique efficace.
Il existe principalement deux types d'échangeurs de chaleur à plaques: les échangeurs de chaleur à plaques détachables et les échangeurs de chaleur à plaques entièrement soudés. L'échangeur de chaleur à plaques entièrement soudé utilise la conception de joints soudés, éliminant la pression et la limitation de température des échangeurs de chaleur à plaques détachables avec joints d'étanchéité en caoutchouc et améliorant la fiabilité de l'équipement.
Il existe trois types de plaques utilisées dans ces échangeurs de chaleur: les plaques ondulées à chevrons, les plaques ondulées droites horizontales et les plaques nodulaires.
Un échangeur de chaleur à nageoires à plaques se compose de trois composants principaux: ailettes, cloisons et joints. Les ailettes sont placées sur une cloison, puis une autre cloison est placée sur le dessus et les deux côtés sont entourés de joints pour former un canal. Ces canaux sont empilés et disposés dans diverses configurations, puis brasés ensemble pour former l'unité de faisceau noyau-plaque de l'échangeur de chaleur plaque-ailette.
L'échangeur de chaleur plaque-ailette appartient à l'échangeur de chaleur de type mur de division. En termes de mécanisme de transfert de chaleur, sa plus grande caractéristique est sa surface de transfert de chaleur secondaire étendue, de sorte que le processus de transfert de chaleur n'est pas seulement effectué sur la surface de transfert de chaleur primaire, mais également sur la surface de transfert de chaleur secondaire simultanément, et la zone de transfert de chaleur secondaire est plus grande, Habituellement 1.5 - 3 fois la surface de transfert de chaleur primaire. L'échangeur de chaleur plaque-ailette a la zone de transfert de chaleur secondaire, qui est incomparable aux autres équipements d'échange de chaleur.
En 2007, la société Longhua Technology Group (Luoyang) a créé la division des échangeurs de chaleur tubulaires. Basé sur l'idéologie directrice du «point de départ élevé, haut niveau, haute qualité et innovation continue», la société d'échangeur de chaleur à plaques a accéléré le rythme de l'industrialisation de la technologie et a lancé avec succès une série de produits d'échangeurs de chaleur à haute efficacité et compacts à plaques pour répondre à la demande du marché, Fournissant ainsi aux clients des solutions d'échange de chaleur rentables en fonction de différentes conditions de processus (pression, température, milieu, etc.).
Échangeurs de chaleur à plaques entièrement soudés Série LHWP
Échangeur de chaleur à plaques entièrement soudées de type LHWP-F - F (WPHE de Flex Modal)
Échangeur de chaleur à plaques entièrement soudées de type LHWP-R - R (WPHE de modal amovible)
Échangeur de chaleur à plaques entièrement soudées de type LHWP-B - B (WPHE de bloc compact modal)
LHWPE-Évaporateur de plaque entièrement soudé
LHWPR-Préchauffeur/régénérateur d'air (WPHE pour récupérer l'énergie)
Données techniques
Type | Conception maximale Pression | Conception maximale Température | Transfert de chaleur maximum Zone | Matériau de la plaque | Détachable | Application | |||||
Liquide-liqui | Vapeur-liquide | Gaz-liquide | Gaz-gaz | Évaporation | Condensation | ||||||
LHWP-F Échangeur de chaleur à plaques entièrement soudées de type F WPHE de Flex Modal | 5.0MPa | 600 ℃ | 5000m2 | Acier inoxydable, titane, 2205,254 Etc. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
LHWP-R R-type Échangeur de chaleur à plaques entièrement soudées WPHE de Modal amovible | 4.0MPa | 600 ℃ | 1000m2 | Acier inoxydable, titane, 2205,254 Etc. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
LHWP-B Échangeur de chaleur à plaque entièrement soudée de type B WPHE de bloc compact Modal | 3.0MPa | 300 ℃ | 300m | Acier inoxydable, titane, 2205,254 Etc. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Forme structurelle | Coque carrée pour structure compacte; connexion par bride carrée, facilitant le nettoyage et l'entretien mécaniques; |
Température de conception | ≤ 300 ℃; |
Pression de conception | ≤ 3.0 MPa; |
Matériau de la plaque | Acier inoxydable, titane, 2205, 254, etc.; |
Épaisseur de la plaque | 0.7 - 1.0mm; |
Forme ondulée | Forme de l'os de pêche, avec la structure de bulle des deux côtés; |
Matériel de coquille | Acier au carbone ou autres matériaux soudables; |
Combinaison de processus | Flux transversal ou flux croisé inverse. |
L'évaporateur de plaque entièrement soudé LHWPE est l'un des nouveaux produits lancés par la société ces dernières années. Comparé à l'évaporateur tubulaire, LHWPE présente de nombreux avantages tels qu'une efficacité de transfert de chaleur élevée, une structure compacte et une conception de distributeur unique, ce qui est plus propice à l'évaporation du film, etc. L'évaporation du film en baisse et l'évaporation du film en hausse peuvent être réalisées.
Données techniques
Forme structurelle | Coque carrée, reliée par une bride carrée, facilitant le nettoyage et l'entretien mécaniques; |
Température de conception | ≤ 300 ℃; |
Pression de conception | ≤ 2.0 MPa;; |
Matériau de la plaque | Acier inoxydable, titane, 2205, 254, etc.; |
Épaisseur de la plaque | 0.7 - 1.0mm; |
Forme ondulée | Structure de bulle des deux côtés, sans angle mort pour le nettoyage; |
Matériel de coquille | Acier au carbone ou autres matériaux soudables. |
Type de structure | Diagramme de structure | Description |
LHWP-F Échangeur de chaleur à plaques entièrement soudées de type F (Flex Modal) |
| Il adopte la structure de soudage conventionnelle. |
LHWP-R R-type Échangeur de chaleur à plaques entièrement soudées (Modal amovible) |
| Il adopte la technologie brevetée auto-développée (PAT.NO200920088339.6), Caractéristiques structurelles: 1. le noyau de transfert de chaleur est composé de plusieurs groupes de faisceaux de plaques insérés les uns dans les autres, qui peuvent être démontés pour faciliter l'entretien et le nettoyage. 2. Les faisceaux de plaques sont soudés et connectés à l'en-tête à travers le tuyau plat, et le soudage automatique de la soudure est réalisé au maximum, assurant ainsi une plus grande fiabilité. |
LHWP-B Échangeur de chaleur à plaque entièrement soudée de type B (Bloc compact Modal) |
| Plusieurs faisceaux de plaques carrées sont superposés, de sorte que la structure est plus compacte. L'entrée et la sortie moyennes sont reliées par une bride carrée. L'écoulement croisé ou l'écoulement croisé inverse peut être réalisé. |
L'échangeur de chaleur à plaques et à ailettes se caractérise par son efficacité d'échange thermique élevée, sa faible chute de pression, sa structure compacte, son faible encombrement, sa large applicabilité, sa faible consommation de métaux et sa longue durée de vie.
Résistance aux fuites: En raison de sa construction entièrement soudée sans avoir besoin de joints, l'échangeur de chaleur à plaques soudées présente une résistance accrue aux fuites, réduisant considérablement les exigences de maintenance.
Durabilité à haute température et pression: Par rapport aux échangeurs de chaleur traditionnels à coque et à tube, l'échangeur de chaleur de type PHE présente une résistance supérieure aux températures et pressions élevées, assurant des performances fiables même dans des environnements difficiles.
Efficacité d'échange thermique optimisée: L'absence de résistance thermique entre les fluides et les plaques contribue à une efficacité d'échange thermique exceptionnelle, permettant des taux de transfert optimaux.
Conception économe en espace: Les échangeurs de chaleur à plaques soudées présentent une structure compacte, occupant un espace minimal par rapport aux autres types d'échangeurs de chaleur. Cette efficacité spatiale est particulièrement précieuse dans les installations avec des contraintes spatiales.
Assurance de fiabilité: Chez Longhua, nous respectons les normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Nos produits font l'objet de tests rigoureux et respectent des certifications telles que GRG, FDA et SGS, garantissant la fiabilité et répondant aux exigences strictes de l'industrie.
Chaque faisceau de plaques est soudé par deux plaques ondulées. Un milieu traverse le canal intérieur du faisceau de plaques, tandis qu'un autre milieu passe à travers le canal extérieur du faisceau de plaques, de sorte que le faisceau de plaques est également appelé tube de plaque. Les différentes formes ondulées de la plaque peuvent renforcer la perturbation d'écoulement dans le canal d'écoulement ondulé, de sorte que la turbulence se forme à un très faible nombre de Reynolds, améliorant ainsi le transfert de chaleur. Comparé au tube d'échange thermique, ses avantages sont plus importants.
Pour la même perte de pression, son coefficient de transfert de chaleur est 3-5 fois plus élevé que celui de l'échangeur de chaleur tubulaire, sa surface de plancher est un tiers de celle de l'échangeur de chaleur tubulaire, et son taux de récupération de chaleur peut atteindre plus de 90%.
Type | Coefficient de transfert de chaleur | Résistance thermique d'encrassement | Chute de pression | Compacité de structure | Poids | Zone d'étage | Proportion d'investissement |
Échangeur de chaleur tubulaire | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 78m2 /m3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Échangeur de chaleur à plaques | 2.0 ~ 3.0 | 0.2 ~ 0.25 | 0.3 ~ 0.5 | 220m2 /m3 | 0.5 | 0.4 ~ 0.6 | 0.5 ~ 0.9 |
Les produits d'échangeurs de chaleur à plaques sont des solutions d'échange de chaleur très efficaces adaptées aux exigences industrielles modernes. Avec leur efficacité exceptionnelle de transfert de chaleur, leur faible différence de température, leur structure compacte, leur faible encombrement, leur fonctionnement flexible et leur entretien facile, ces produits sont largement utilisés dans plusieurs industries telles que la chimie, la pétrochimie, puissance électrique, énergie nucléaire, industrie légère, nourriture, médecine, machines, chauffage et refroidissement, Expédition, métallurgie, exploitation minière, puissance motrice et militaire. Ils répondent aux diverses exigences technologiques de ces industries, y compris le chauffage, le refroidissement, l'évaporation, la condensation et la récupération de chaleur résiduelle des milieux de traitement.
L'échangeur de chaleur à plaques est une sorte d'équipement essentiel dans le système de refroidissement de la centrale électrique, y compris le refroidisseur d'huile, le refroidisseur d'eau de circulation fermé, le réchauffeur de gaz de combustion, préchauffeur d'air et ainsi de suite selon la différence des champs d'application.
Préchauffeur d'air (APH): C'est un dispositif de soutien important dans les centrales électriques modernes brûlant des combustibles fossiles. L'utilisation des gaz de combustion à haute température déchargés de la chaudière pour préchauffer l'air de combustion peut grandement améliorer l'efficacité de la chaudière.
L'échangeur de chaleur à plaques peut être utilisé dans l'industrie chimique, comme les usines pétrochimiques, de raffinage, de textile, d'engrais chimiques, d'acide et d'alcali.