(57 منتجًا متوفرة)
مُبادلات حرارة ترانتر مُصممة لغرض نقل الحرارة بين سوائل مختلفة بكفاءة مع توفير المساحة. قد تكون هناك أنواع مختلفة من مُبادلات حرارة لوحة ترانتر وفقًا لتطبيقاتها ومزاياها.
لوحات مُقاومة للتلوث (AP)
تُستخدم مُبادلات حرارة لوحة AP من ترانتر نمط تدفق متذبذب لتحسين نقل الحرارة. يُعطل نمط التدفق المتكرر طبقات الحدود الراكدة المجاورة لتدفقات السوائل. يُعزز هذا معدل نقل الحرارة بين السائلين. تصميم AP مُفيد بشكل خاص في منع تراكم الرواسب داخل المُبادل.
لوحات صحية (S)
تُعد لوحات S مثالية للصناعات التي تحتاج إلى الالتزام بمعايير النظافة الصارمة مثل صناعة الأدوية ومعالجة الأغذية. تتمتع هذه اللوحات بتصميم يُقلل من البقع التي يمكن أن تختبئ فيها الجراثيم ويُسهل تنظيفها. أيضًا، يُضمن تصميمها نقل الحرارة بكفاءة.
لوحات ذات فجوة واسعة (W)
تتمتع لوحات W بمسافات أكبر بين أسطح نقل الحرارة. يُعد هذا التصميم مثاليًا لمعالجة السوائل التي قد تحتوي على جسيمات كبيرة أو عرضة للتلوث. تُساعد الفجوات الواسعة على تقليل انخفاض الضغط وتُسهل عملية التنظيف.
لوحات ذات وظيفة مزدوجة (D)
تُدمج لوحات D عمليتين في وحدة واحدة. تحتوي على أقسام منفصلة للتدفئة / التبريد ونقل الحرارة. يُعد هذا التصميم مناسبًا للإعدادات المدمجة حيث توجد كلتا العمليتين، مثل بعض مصانع تصنيع المواد الكيميائية.
المواصفات
أقصى معدلات التدفق: تتمتع مُبادلات حرارة SWEPT بمعدلات تدفق قصوى مختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يصل تدفق SWEPT-20 من ترانتر إلى 30 لتر / دقيقة لتدفق الماء / الجليكول و 50 لتر / دقيقة لتدفق الأمونيا. سيعتمد الأداء الفعلي على التكوين المحدد.
نطاق درجة الحرارة: يختلف نطاق درجة الحرارة وفقًا للمواد المستخدمة في إنشاء مُبادل الحرارة. على سبيل المثال، يبلغ نطاق درجة حرارة التشغيل لمُبادل SWEPT-20 للأمونيا 45 درجة مئوية ودرجة حرارة الماء / الجليكول 70 درجة مئوية.
انخفاض الضغط: سيختلف انخفاض الضغط عبر مُبادل حرارة SWEPT وفقًا للطراز والتكوين المحددين. على سبيل المثال، يبلغ الحد الأقصى لانخفاض الضغط في SWEPT-20 1.1 بار للأمونيا و 1.2 بار للماء / الجليكول.
الوزن: تختلف هذه المواصفة بشكل كبير جدًا اعتمادًا على الطراز والتكوين الدقيقين. على سبيل المثال، يبلغ وزن SWEPT-20 من ترانتر حوالي 30 كجم.
الصيانة
التفتيش والتنظيف الروتيني: يجب القيام بذلك بانتظام وفقًا للتطبيق المحدد وتصميم مُبادل الحرارة. على سبيل المثال، في تطبيقات الأمونيا، سيكون تردد عمليات التفتيش والتنظيف أقل من تطبيقات الماء / الجليكول. يجب على المشغلين تحديد الروتين وفقًا لتوجيهات الشركة المصنعة والتكوينات المحددة للمُبادل.
التحقق من التسريبات: يجب على المشغلين التحقق بانتظام من وجود تسريبات سوائل من مُبادل حرارة SWEPT. في حالة اكتشاف أي تسريبات، يجب معالجتها دون تأخير لمنع تلف المعدات أو مشكلات السلامة أو التلوث البيئي.
مراقبة الأداء: يجب مراقبة بعض معلمات الأداء الحرجة عن كثب. وتشمل هذه درجات الحرارة عند المدخل والمخرج وانخفاض الضغط عبر مُبادل الحرارة. يجب التحقيق في أي تغييرات غير طبيعية لوحظت ومعالجتها على الفور لتجنب فشل المعدات أو مخاطر السلامة.
الصيانة: يشمل ذلك استبدال الحشوات وتنظيف اللوحات وتفتيش حالة مكونات مُبادل حرارة اللوحة. يجب القيام بذلك بشكل دوري وفقًا لاحتياجات التطبيق المحددة وإرشادات الشركة المصنعة. يجب على المشغلين الاحتفاظ بسجل للصيانة المُنجزة للمساعدة في الامتثال وإدارة المعدات.
عند شراء مُبادلات حرارة اللوحة، ضع في اعتبارك العوامل التالية لضمان أداء اللوحات بشكل مُثالي:
س1: ما هو اتجاه التطوير المستقبلي لمُبادلات الحرارة؟
ج1: اتجاه التطوير المستقبلي لمُبادلات الحرارة هو المزيد من الكفاءة، والمزيد من توفير الطاقة، والمزيد من الود البيئي، والمزيد من الذكاء. ستلعب مُبادلات الحرارة دورًا هامًا في مجالات استرداد الطاقة وتقليل الكربون والتحكم الذكي.
س2: لماذا تنمو سوق مُبادل حرارة اللوحة؟
ج2: تنمو سوق مُبادل حرارة اللوحة بسبب الطلب المتزايد على كفاءة الطاقة، والحاجة إلى نقل الحرارة على نطاق صناعي، وتوسع صناعات التبريد وتكييف الهواء.
س3: ما هي مزايا مُبادلات حرارة اللوحة؟
ج3: تتمتع مُبادلات حرارة اللوحة بالعديد من المزايا، بما في ذلك الهيكل المدمج، وكفاءة نقل الحرارة العالية، وتأثير توفير الطاقة الجيد، والتصميم والتثبيت المرن، وانخفاض تكلفة الصيانة، إلخ.
س4: ما هو تطبيق مُبادلات حرارة اللوحة؟
ج4: تُستخدم مُبادلات حرارة اللوحة بشكل شائع في مجالات الصناعة الكيميائية، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والأغذية والمشروبات، ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والتبريد وتكييف الهواء، والمرافق الصناعية، إلخ.