Титановий трубчастий теплообмінник
Титановий теплообмінник являє собою серію гофрованих металевих пластин, складених разом, щоб утворити подовжені прямокутні канали, які обмінюються теплом з половиною опору потоку та потужності насоса, ніж звичайні труби. За однакових умов споживання коефіцієнт теплопередачі кожухотрубних теплообмінників значно вищий, ніж у кожухотрубних теплообмінників, і існує тенденція до заміни кожухотрубних теплообмінників у відповідних масштабах. Титанові пластинчасті теплообмінники, зазвичай використовувані матеріали для промислових пластин теплообмінників, в основному включають аустенітну нержавіючу сталь, титан і титанові сплави, холоднокатані пластини з нікелевих сплавів, промислові пластинчасті теплообмінники з чистого титану 127, промисловий титан 276 і Ti-0.3Mo -0.8 Ni345 та інші використовують трубчасті теплообмінники та титанові пластини GR1 для виготовлення пластинчастих теплообмінників. У порівнянні з трубчастими теплообмінниками він має багато переваг і сильну конкурентну перевагу на ринку. В основному використовується в хімічній промисловості, нафтовій промисловості, суднобудуванні, опрісненні морської води та інших галузях. Очікування гарячого підключення системи.

Пластинчасті теплообмінники мають такі унікальні конструктивні особливості:
Енергозбереження:Коефіцієнт теплопередачі становить 3000-4500 ккал/квадратний метр, а питома теплова ефективність кожухового теплообмінника збільшена в 3,5 рази.
Компактна структура:Пластини пластинчастого теплообмінника розташовані точно. Порівняно з іншими типами теплообмінників пластинчатий титановий каркас характеризується тим, що теплообмінник займає менше місця і має однакову площу теплообміну. Цей теплообмінник становить лише 1/5 кожухотрубного теплообмінника.
Легко чистити та розбирати:Пластинчастий теплообмінник затискається фанерою і легко розбирається. Його можна відкрити та очистити в будь-який час, а оскільки поверхня пластини гладка, а турбулентність глибока, її легко відкинути.
Без дренажу:Ущільнювальна канавка пластинчастого теплообмінника оснащена відвідним каналом. ЗМІ не будуть співучасниками. Навіть якщо є витік, ЗМІ завжди втечуть.
Тривалий термін служби:Пластинчастий теплообмінник виготовляється з пластин з нержавіючої сталі або титанових пластин і може витримувати різні корозійні середовища. Прокладки замінні, їх можна легко зняти та обслуговувати.
Сильна адаптивність:Пластини пластинчастого теплообмінника є незалежними компонентами, і процес можна збільшити або зменшити відповідно до вимог. Різні умови; підходить для різних вимог процесу.
теплообмінник
Основна структура титанового пластинчастого теплообмінника: титановий пластинчастий теплообмінник в основному складається з рами та титанових пластин 2 і в основному виготовлений з різних матеріалів. Різні виробничі моделі пресуються в різні форми (15260, -775.00, -4.83%). Прокладка ущільнює периферію та кути пластини потоку середовища, фіксуючи натискну пластину. Переміщення рами, натискної пластини, верхніх і нижніх напрямних стрижнів і затискних болтів утворюють пластинчастий теплообмінник. Це нерухомий валик, накладений в пластину, і проміжний валик. Потім затискні болти використовуються для затискання блоку MSF з найвищою виробничою потужністю, орієнтуючись на 36 000 т/день. Установка італійського титанового пластинчастого теплообмінника є ефективним, компактним і жорстким теплообмінним пристроєм. З 1980-х років він був розроблений як безперервний низькотемпературний стерилізатор. До 1920-х років у конструкції та застосуванні титанових пластинчастих теплообмінників для використання в харчовій промисловості з’явилися деякі особливості. Досі пластинчасті теплообмінники широко використовуються в багатьох галузях моєї країни. Титановий сплав - перспективний металевий матеріал, який з'явився в останні роки. Теплообмінники з титанового сплаву мають гарну корозійну стійкість, високу ефективність теплообміну, гладкий зовнішній вигляд без окалини, малу питому вагу, високу міцність, малий об'єм обладнання та малу масу. І унікальний, широко використовуваний. Він використовується в авіації, аерокосмічних наукових дослідженнях, морській інженерії, нафтовій, хімічній промисловості, металургії, електроніці та інших галузях, медичному лікуванні, харчовій спектрометрії та інших галузях.







