Wide channel plate heat exchanger
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Breitkanal-Plattenwärmetauscher

Der Breitkanal-Plattenwärmetauscher verfügt über ein einzigartiges, grob gewelltes Strukturdesign. Die Außenkontur der Platten besteht im Wesentlichen aus horizontalen Riffelungen, so dass das Medium ungehindert über die Wärmeaustauschoberfläche der Platten fließen kann, ohne dass es zu Verstopfungen kommt, und es weist eine hohe Wärmeübertragungsleistung auf, die herkömmliche Röhrenwärmetauscher nicht bieten.

  • Produktbeschreibung
  • Spezifikation und Modell
  • Fälle
  • FAQ
  • Was ist das Funktionsprinzip des Breitkanal-Plattenwärmetauschers?

    Der Breitkanal-Plattenwärmetauscher ist ein Produkt, das speziell für die Wärmeaustauschbedingungen verschiedener Feststoff-, Kristall-, Faser-, Schlammsubstanzen und hochviskoser Medien entwickelt wurde. Aufgrund des speziellen Designs der Wärmetauscherplatten werden glatte Kanäle mit breitem Spalt, gleichmäßiger Flüssigkeitsfluss, keine Rückstände, keine toten Zonen und keine Kanalverstopfung gewährleistet. Die Besonderheit dieses Plattentyps liegt in seiner einzigartigen gewellten Form, bei der die Breite der Strömungskanäle zwischen den Platten 6–16 mm betragen kann.

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  • Was ist ein Plattenwärmetauscher?

    Der abnehmbare Plattenwärmetauscher besteht hauptsächlich aus gestanzten Wellblechplatten, Dichtungen und einem Rahmen. Diese Platten sind abwechselnd angeordnet, um ein Netzwerk aus Flüssigkeitskanälen zu bilden, sodass heiße und kalte Medien Wärme durch die Plattenwände in Gegenstrom- oder Parallelstromkonfigurationen übertragen können.
    Er erreicht einen Wärmeübergangskoeffizienten von 3000–4500 kcal/m²·°C·h, bietet einen drei- bis fünfmal höheren thermischen Wirkungsgrad als Rohrbündelwärmetauscher und benötigt bis zu 80 % weniger Stellfläche.
    Um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen, werden Materialien wie Edelstahl oder Titanlegierungen verwendet. Mittels Spannbolzen lässt sich das Lamellenpaket schnell demontieren und wieder zusammenbauen. Zusammen mit Entwässerungskanälen und austauschbaren Dichtungen ermöglicht diese Konstruktion eine einfache Reinigung und Wartung.
    Das Gerät unterstützt eine flexible Konfiguration der Strömungsanordnungen und des Wärmeübertragungsbereichs und eignet sich daher für Anwendungen mit hohen Temperaturen (≤200 °C), mittlerem Druck (≤1,6 MPa) und korrosiven Medien.

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  • Anwendungsszenarien von Breitkanal-Plattenwärmetauschern

    Im Vergleich zum herkömmlichen Plattenwärmetauscher ist der Plattenabstand größer und die Querschnittsfläche des einzelnen Strömungskanals größer. Aufgrund des großen Plattenabstands ist die Querschnittsfläche eines einzelnen Strömungskanals der Platten viel größer als die eines allgemeinen Plattenwärmetauschers. Dies hat einen offensichtlicheren Vorteil für einige Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und Arbeitsbedingungen mit großen mittleren Durchflussraten. Auf der Kaltflüssigkeitsseite wird zwischen den Platten ein Mediumströmungskanal mit Kontaktpunkten gebildet, durch den das zirkulierende Wasser strömen kann, während auf der Heißflüssigkeitsseite zwischen den Plattengruppen ein Mediumkanal ohne Kontaktpunkte gebildet wird. Er gewährleistet den reibungslosen Durchgang von Flüssigkeiten, die Feststoffpartikel enthalten, was zu einem geringen Druckverlust und einer gleichmäßigen Flüssigkeitsverteilung führt.

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  • Prinzip des Wärmeaustausches

    Single-Flow-Struktur: Nur zwei Platten leiten keine Wärme – Kopf- und Schwanzplatten

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  • Doppelprozessstruktur: Jeder Prozess verfügt über drei Platten, die keine Wärme leiten.

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Technische Parameter


Modell

Welligkeitstiefe(mm)

Äquivalenter Durchmesser (mm)

Durchmesser des Ecklochs(mm)

Einzelbrettbereich

(m²)

Dicke der gepressten Platte

(mm)

BW100A

5.0

10

120

0.45

0.8~0.9

BW100B

5.5

11

120

0.52

0.8

BW200A

7.5

15

195

0.80

0.6~0.8

BW200B

12.0

24

194

0.88

1.0~1.2

BW200C

9.0

6~12

194

1.00

1.0

BW200D

11.2

22.4

196

1.23

0.8~0.9

BW250A

16.0

32

250

1.20

0.8~1.0

BW250B

16.0

32

250

1.50

0.8~1.0

BW300A

10.0

20

292

1.60

0.9~1.0

BW300B

11.0

22

292

1.45

1.0~1.2

BW350

7.5

15

348

1.87

0.8~0.9

BWO.8

8.0

5~11

195

0.80

0.7~0.8


FAQ

  • Was ist ein Plattenwärmetauscher (PHE)?

    +

    Ein Plattenwärmetauscher ist eine Art Hochleistungswärmetauscher, der aus einem Stapel gewellter Metallplatten besteht. Zwischen den Platten bilden sich dünne rechteckige Kanäle, die einen Wärmeaustausch durch die Platten ermöglichen. Es besteht hauptsächlich aus Metallplatten, Dichtungen, einer festen Druckplatte, einer beweglichen Druckplatte und Spannschrauben.

  • Was ist das Funktionsprinzip eines PHE?

    +

    Es funktioniert auf Basis von Wärmeleitung. Zwei Flüssigkeiten (heiß und kalt) fließen in getrennten Kanälen auf gegenüberliegenden Seiten der Metallplatten (normalerweise im Gegenstrom). Die Wärmeübertragung erfolgt durch die Plattenwand. Die gewellte Struktur der Platten erzeugt starke Turbulenzen und steigert so die Effizienz der Wärmeübertragung deutlich.

  • Was sind die Hauptvorteile eines PHE im Vergleich zu einem Rohrbündelwärmetauscher?

    +

    Hohe Wärmeübertragungseffizienz: Der Wärmeübertragungskoeffizient beträgt typischerweise das 3- bis 5-fache desjenigen von Rohrbündelwärmetauschern.
    Kompakte Struktur: Geringer Platzbedarf, nimmt nur 1/5 bis 1/3 des Platzbedarfs von Rohrbündeleinheiten ein.
    Flexibilität: Der Wärmeübertragungsbereich kann durch Hinzufügen oder Entfernen von Platten angepasst werden.
    Leicht zu reinigen: Leicht zu zerlegen, wodurch es für Anwendungen geeignet ist, die eine häufige Reinigung erfordern.
    Geringer Wärmeverlust: Eine Isolierung ist normalerweise nicht erforderlich.

  • Was sind die gängigen Plattenmaterialien und wie wählt man sie aus?

    +

    Edelstahl (304/316L): Am häufigsten; Geeignet für Wasser, Öl und gängige organische Lösungsmittel.
    Titan (Ti) / Ti-Pd-Legierung: Geeignet für Meerwasser, Salzlake und Flüssigkeiten mit hohem Chloridgehalt.
    Hastelloy: Geeignet für stark korrosive Medien wie konzentrierte Schwefelsäure und Salzsäure.
    Nickel (Ni): Geeignet für Natronlauge mit hoher Temperatur und hoher Konzentration.

  • Was sind die gängigen Materialien für Dichtungen?

    +

    Nitrilkautschuk (NBR): Geeignet für Wasser, Öl und Alkane; Temperatur normalerweise <120°C.
    EPDM: Geeignet für Wasser, Dampf, Säuren und Laugen; alterungsbeständig, jedoch nicht ölbeständig; Temperatur normalerweise <150°C.
    Fluorelastomer (Viton/FKM): Beständig gegen hohe Temperaturen, Säuren, Laugen und Öle; geeignet für komplexe Bedingungen.

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