products

مبادلة حرارة الصفائح النحاسية في أنظمة التبريد

المعلومات الأساسية
مكان المنشأ: الصين (الداخلية)
اسم العلامة التجارية: Tenkai
إصدار الشهادات: ISO9001-2015
رقم الموديل: SB65
الحد الأدنى لكمية: 1 حزمة في صندوق خشبي
الأسعار: Negotiate/Competitive
تفاصيل التغليف: حزمة صندوق خشبي
وقت التسليم: في غضون 12 يومًا
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، T/T، D/P في الأفق
القدرة على العرض: 280 قطعة/يوم
معلومات تفصيلية
المواد: نحاس النوع: لحم من النحاس
وضع اتصال: الخيط الذكر ، الخيط الإناثي ، الشريط ، الشريط SAE ، الحرار فترة الضمان: 12 شهراً
الهيكل: طبق الرمز السريع: 8419500090
التطبيق: أنظمة استرداد الحرارة / HVAC / التبريد
إبراز:

أنظمة التبريد مبادلة الحرارة الصفيحة النحاسية,أنظمة التبريد مبادلة حرارة حاذية من النحاس

,

Refrigeration Systems copper brazed heat exchanger


منتوج وصف

مبادلة حرارة الصفائح النحاسية المتصلة في أنظمة التبريد لنقل الحرارة بين المبرد ووسيط التبريد

 

 

مبادلة الحرارةتستخدم عادةً لتسخين السائل التخفيفي أو تبريد السائل عالي درجة الحرارة أثناء الإنتاج في صناعة البترول والكيماويات والصناعة الخفيفة والصيدلة والطاقة وما إلى ذلك.نقل السائل إلى البخار من خلال التنفسالمبادلة الحرارية هي مكون أساسي مثل السخان والبارد والمكثف وكذلك جزء من المعدات التقنية.

 

التطوير:
المبادلات الحرارية هي المعدات ذات الكفاءة الطاقة التي تحقق نقل الحرارة بين المواد في نوعين أو أكثر من نوعين من السوائل مع درجة حرارة مختلفة ،جعل الحرارة تنتقل من درجة حرارة أعلى إلى درجة حرارة أقل من السائل.، وجعل درجة حرارة السائل مطابقة للمؤشر المحدد من أجل الوصول إلى متطلبات حالة التكنولوجيا ، في غضون ذلك ، أيضا المعدات أساسا لتحسين معدل استخدام الطاقة.يستخدم على نطاق واسع في التدفئة والتهوية، وعاء الضغط ، معدات معالجة المياه، الكيميائية، البترول، المعادن، الكهرباء، السفينة، التدفئة، الغذاء، التبريد مكيف الهواء ، الصيدلة، الخ....

 

الخصائص:

تصميم الصفيحة المموجة:تتكون BPHEs من ألواح موجّحة تخلق الاضطرابات وتعزز كفاءة نقل الحرارة. كما توفر الموجات صلابة هيكلية للصفائح ، مما يضمن المتانة.

الحجم المدمج:تحتوي BPHEs على تصميم مضغوط وتوفير مساحة بسبب تكوين الصفائح المتراكمة. وهذا يسمح للاستخدام الفعال للمساحة ، مما يجعلها مثالية للتركيبات التي تتطلب متطلبات محدودة.

بناء النحاس:يتم تصنيع BPHEs في المقام الأول من النحاس ، والذي يوفر توصيلًا حراريًا ممتازًا. يضمن النحاس نقل الحرارة الفعال بين السوائل ، مما يؤدي إلى كفاءة حرارية عالية.

تكنولوجيا التشحيم:يتم دمج الألواح في BPHE النحاسي معًا باستخدام مادة دمج على أساس النحاس. هذه التقنية لربط الاندماج تخلق اتصالًا قويًا وخاليًا من التسرب ، مما يضمن أداءً موثوقًا به.

أداء حراري مرتفع:إن الجمع بين تصميم الصفيحة المموجة وموصلية النحاس الحرارية الممتازة يؤدي إلى معدلات نقل الحرارة العالية والأداء الحراري الفعال.

التوافق مع السوائل المتعددة:يمكن لـ BPHEs النحاسية التعامل مع مجموعة واسعة من السوائل ، بما في ذلك الماء والمواد التبريدة والزيوت والسوائل الصناعية المختلفة. هذه التنوعية تجعلها مناسبة لتطبيقات متنوعة.

مقاومة للتآكل:يظهر النحاس مقاومة جيدة للتآكل ، مما يجعل BPHEs النحاس مناسبة للتطبيقات التي تنطوي على سوائل عدوانية أو تآكل.هذا يطيل عمر المبادل الحراري ويقلل من خطر تدهور الأداء.

القدرة على الضغط والحرارة العالية:يمكن لمبادلات حرارة الصفائح الملتحمة بالنحاس العمل في ظل ظروف الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية ، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الصناعية المطالبة.

صيانة سهلة:من السهل الصيانة نسبيًا. من السهل تنظيف أسطح الصفائح الناعمة ، وغياب اللصقات يلغي الحاجة إلى استبدال اللصقات ، مما يقلل من متطلبات الصيانة.

تصميم وحدات:يمكن بسهولة توسيع أو تعديل BPHEs عن طريق إضافة أو إزالة الألواح استنادًا إلى متغير متطلبات نقل الحرارة. هذه المرونة تسمح بالقدرة على التوسع والتكيف مع التطبيقات المختلفة.

إمكانية التلوث المنخفضة:يساعد التدفق المضطرب الذي يخلقه الألواح المموجة على تقليل التلوث ، مما يقلل من تواتر وكثافة التنظيف والصيانة.

من حيث التكلفة:المبادلات الحرارية للصفائح النحاسية تقدم حلول فعالة من حيث التكلفة من خلال تصميمها المدمج وكفاءتها الحرارية العالية ومتانتها الطويلة.يساعدون في خفض استهلاك الطاقة وتكاليف التثبيت.

 

مبادلات حرارة الصفائح المصنوعة من النحاستستخدم على نطاق واسع في أنظمة التبريد لنقل الحرارة الفعال بين المبرد ووسيلة التبريد. إليك كيف يتم تطبيقها في التبريد:

المكثفات:في أنظمة التبريد، يلعب المكثف دورًا حيويًا في إطلاق الحرارة من المبرد ذو الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية.يتم استخدام BPHEs النحاسي عادةً كمكثفات لنقل الحرارة من المبرد إلى الهواء أو الماء المحيطالمبرد، في الحالة الغازية، يطلق الحرارة عندما يتكثف إلى مرحلة سائلة داخل BPHE.

المبخرات:المبخرات مسؤولة عن امتصاص الحرارة من غرفة التبريد أو المنتج وتبخير المبرد لتسهيل التبريد.يتم استخدام BPHEs النحاسي على نطاق واسع كمبخرات بسبب قيادتها الحرارية العالية وقدراتها الفعالة لنقل الحرارةيمتص المبخر الحرارة من المحيط، مما يتسبب في تبخر المبرد وتبريد المنطقة المطلوبة.

مضخات الحرارة:مضخات الحرارة هي أنظمة التبريد التي يمكن أن توفر قدرات التدفئة والتبريد على حد سواء.يتم استخدام BPHEs النحاسي في أنظمة مضخات الحرارة لنقل الحرارة بين المبرد والبيئة المحيطةفي وضع التدفئة ، تمتص مضخة الحرارة الحرارة من الهواء الخارجي أو الأرض أو مصدر المياه وتحويلها إلى المساحة الداخلية المطلوبة باستخدام BPHE. في وضع التبريد ، يتم عكس العملية ،ومضخة الحرارة تطلق الحرارة إلى البيئة الخارجية.

مبادلات الحرارة من المبرد إلى المبرد:في بعض تطبيقات التبريد ، يمكن استخدام العديد من المواد التبريدية ذات نطاقات درجات الحرارة أو الخصائص المختلفة.يمكن استخدام BPHEs النحاسي كمبادلات حرارة من المبرد إلى المبرد لنقل الحرارة بين دوائر المبرد المختلفةهذا يمكن أن يكون مفيدا لاسترداد الحرارة أو تحسين أداء النظام.

 

مبادلة حرارة الصفائح النحاسية في أنظمة التبريد 0

قائمة المنتجات والبيانات:

 

النوع ب ((م C(mm D ((ملم) E ((ملم)

سمك

(ملم)

الوزن ((كغ) الحد الأقصى للتدفق (m3/h) ضغط التصميم (Mpa)
SB14 77 42 206 172 9+2.3N 0.7+0.06N 8 ثلاثة أرباع5
SB16 78 42 208 172 9+2.24N 0.6+0.049N 8 ثلاثة أرباع5
الـ SB18 95 50 210 165 7+3.1N 0.7+0.06N 8 1
SB20B 78 42 318 282 9+2.3N 1+0.08N 8 ثلاثة أرباع5
SB20C 77 42 313 278 10+1.28N 0.9+0.07N 8 ثلاثة أرباع5
SB26 111 50 310 250 10+2.32N 1.3+0.12N 18 ثلاثة أرباع5
SB26F 107 50 307 250 10+1.98N 1.3+0.1N 18 ثلاثة أرباع5
SB28B 120 72 290 243 10+2.36N 1.5 + 0.133N 18 ثلاثة أرباع5
SB28C 120 63 290 234 10+2.36N 1.5 + 0.133N 18 ثلاثة أرباع5
SB30 126 70 307 250 10+2.35N 2.2+0.16N 18 ثلاثة أرباع5
SB52A 111 50 526 466 9+2.32N 2.6+0.21N 18 ثلاثة أرباع5
SB52B 111 50 526 466 9+2.32N 2.6+0.19N 18 ثلاثة أرباع5
SB53 106 50 522 466 9+2.1N 2.6+0.27N 18 ثلاثة أرباع5
SB62A 120 63 528 470 10+2.35N 2.379 + 0.194N 18 ثلاثة أرباع5
SB62B 120 63 528 470 10+2.35N 2.379 + 0.194N 18 ثلاثة أرباع5
SB65 125 65 540 480 11+2.28N 2.5 + 0.228N 18 ثلاثة أرباع5
SB95A 189 92 616 519 11+2.7N 7.8+0.44N 42 ثلاثة أرباع5
SB95B 189 92 616 519 11+2.7N 7.8+0.44N 42 ثلاثة أرباع5
SB120A 246 174 528 456 10+2.34N 7.2+0.52N 42 ثلاثة أرباع5
SB120B 246 174 528 456 10+2.34N 7.2+0.52N 42 ثلاثة أرباع5
SB190 303 179 695 567 13+2.3N 12+0.61N 100 1.6/2.1/3
SB200A 320 188 742 603 14+2.7N 13+0.67N 100 1.5/2.1/3
SB200B 320 188 742 603 14+2.7N 13+0.67N 100 1.5/2.1/3
SB200E 320 207 742 624 14+2.7N 13+0.67N 100 1.5/2.1/3
SB202 319 188 741 603 16+2.85N 13+0.957N 100 2. 1/3
SB300 370 118 ((95.5) 995 861 ((816) 17+2.675N 20+1.26N 200 1.6/2.1/3
SB500 304 179 982 854 17+2.29N 26.6 + 0.93N 200 2. 1/3
SB01 390 204 1320 1132 22+2.75N 30+1.8N 300 ثلاثة أرباع5

 

 

ورشة عمل:

 

مبادلة حرارة الصفائح النحاسية في أنظمة التبريد 1

 

الحزمة:

 

مبادلة حرارة الصفائح النحاسية في أنظمة التبريد 2

 

 

 

مبادلة حرارة الصفائح النحاسية في أنظمة التبريد 3

 

المختبر:

 

 

مبادلة حرارة الصفائح النحاسية في أنظمة التبريد 4

 

مواد النحاس:

 

مبادلة حرارة الصفائح النحاسية في أنظمة التبريد 5

 

أجزاء

 

مبادلة حرارة الصفائح النحاسية في أنظمة التبريد 6

تفاصيل الاتصال
Lee

رقم الهاتف : +8618020153953

واتس اب : +8613913874092