A титановий теплообмінникявляє собою серію гофрованих металевих пластин, які утворюють тонкий прямокутний канал із нагромадження нових високоефективних теплообмінників між різними пластинами. Через половину теплообміну опір потоку та споживана потужність насоса такі ж, як у звичайних труб. Коефіцієнт теплопередачі кожухотрубного теплообмінника набагато вищий, ніж у кожухотрубного теплообмінника, і існує тенденція до заміни кожухотрубних теплообмінників у відповідному масштабі. Титановий пластинчастий теплообмінник, загальні матеріали для промислових пластин теплообмінника в основному включають аустенітну нержавіючу сталь, титановий сплав, холоднокатану пластину з нікелевого сплаву, промисловий чистий титановий пластинчастий теплообмінник 127, промисловий титан 276 і ti-0.3mo{ {6}}.8 ni345 використовується для трубчастого теплообмінника, а титанова пластина TA1 — для виготовлення пластинчастого теплообмінника. У порівнянні з трубчастими теплообмінниками вони мають багато переваг і сильні конкурентні переваги на ринку. Вони в основному використовуються в хімічній промисловості, нафтовій промисловості, на судах і в системах гарячої заміни, таких як опріснення морської води.
Титановий трубчастий теплообмінник
Пластинчастий теплообмінник має такі унікальні особливості в своїй конструкції:
(1) Енергозбереження: коефіцієнт теплопередачі становить 3000? 4500ккал / м2, кожуховий теплообмінник в 3,5 рази вище теплової ефективності.
(2) Компактність: пластини пластинчастого теплообмінника точно розташовані. Порівняно з іншими типами теплообмінників пластинчаста титанова рама характеризується невеликою площею та невеликим простором. Пластинчастий теплообмінник з такою ж площею теплообміну становить лише 1/5 кожухотрубного теплообмінника.
(3) Легко чистити та розбирати: пластинчастий теплообмінник затискається затискною пластиною, яку легко розібрати. Його можна відкрити для очищення в будь-який момент. Оскільки пластина гладка, а турбулентність глибока, її легко масштабувати.
(4) Без ряду рідини ущільнювальна канавка пластинчастого теплообмінника забезпечена випускним каналом, і різні середовища не згорнуться. Навіть якщо є витік, ЗМІ завжди вийдуть.
(5) Довгий термін служби: пластинчастий теплообмінник спресований пластиною з нержавіючої сталі або титану, яка може витримувати різні корозійні середовища. Прокладку можна замінити, її легко розібрати та відремонтувати.
(6) Сильна адаптивність: пластина пластинчастого теплообмінника є самонесучим компонентом, який може збільшити або зменшити процес відповідно до вимог, і ситуація різноманітна; Він застосовний до різних вимог процесу.
Теплообмінник
Основна структуратитановий пластинчастий теплообмінник: титановий пластинчастий теплообмінник в основному складається з рами та титанової пластини 2. В основному він виготовлений із різноманітних матеріалів. Різні форми виробничих моделей у різних формах пресуються в різні форми (15260, -775.{00, -4.83 відсотка) прокладки використовуються для ущільнення рам навколо та в кутах пластина середнього потоку через фіксовану компресійну пластину. Пластинчастий теплообмінник — це фіксована натискна пластина, накладена на пластину. Середня натискна пластина потім затискається затискними болтами для виробництва блоків MSF з найбільшим одиничним об’ємом, орієнтованим на 36000 тонн/день. Установка італійського титанового пластинчастого теплообмінника - ефективний, компактний, компактний теплообмінний пристрій. З 1980-х років він був розроблений як безперервний низькотемпературний стерилізатор. З 1920-х років титановий пластинчастий теплообмінник застосовувався в харчовій промисловості. У його конструкції та застосуванні є деякі особливості. Тому в даний час пластинчастий теплообмінник широко використовується в нафтовій, хімічній промисловості, легкій промисловості, електроенергетиці, виплавці металу, машинобудуванні, енергетиці та інших галузях промисловості. Пластинчастий теплообмінник як висококонкурентоспроможний вид у сімействі теплообмінників Китаю виробляється з 1960-х років. Досі пластинчасті теплообмінники широко використовувалися в багатьох частинах Китаю. Титановий сплав останнім часом є підйомом перспективних металевих матеріалів. Трансферний друк із титанового сплаву має гарну стійкість до корозії, високу ефективність теплопередачі, гладкий зовнішній вигляд, відсутність шару накипу, невелику пропорцію, високу міцність, невеликий об’єм обладнання та невелику та унікальну якість. Він широко використовується в авіації, аерокосмічних дослідженнях, морській техніці, нафтовій, хімічній промисловості, металургії, електроніці та інших галузях промисловості, мікросхемах, охороні здоров’я, харчовому спектрометрі та інших галузях.





