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Trocador de calor de placas removível

O trocador de calor de placas destacável é um ramo especializado de trocadores de calor de placas, representando um sistema de transferência térmica com eficiência energética. Ele encontra suas principais aplicações em diversos setores, incluindo metalurgia, petróleo, engenharia química, geração de energia e processamento de alimentos – apoiando funções como aquecimento, resfriamento e recuperação de calor residual.

Este equipamento consiste principalmente em placas de metal corrugadas estampadas, juntas e uma estrutura. As placas são dispostas em um padrão alternado para formar uma rede de canais de fluido, permitindo que meios quentes e frios troquem calor através das paredes da placa em configurações de contrafluxo ou de fluxo paralelo.

  • Descrição do produto
  • Especificação
  • Indústria de aplicativos
  • Casos Relacionados
  • Perguntas frequentes
  • Qual é o princípio de funcionamento do trocador de calor de placas

    Um trocador de calor de placas consiste em uma série de placas metálicas, cada uma apresentando quatro portas de canto que permitem a passagem de meios quentes e frios. Durante a montagem, as placas Tipo A e Tipo B são dispostas alternadamente, formando uma rede de canais de fluxo entre elas. As juntas vedam ambos os meios dentro do trocador, mantendo-os efetivamente separados para evitar misturas. Dentro desses canais, os fluidos frios e quentes fluem em passagens alternadas, que podem ser configuradas para contrafluxo ou fluxo paralelo dependendo da necessidade. À medida que os fluidos se movem através da unidade, o calor é transferido do meio quente para o frio através das paredes da placa, conseguindo assim a troca térmica desejada.

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  • O que é trocador de calor de placas

    O trocador de calor de placas destacáveis ​​é construído principalmente a partir de placas metálicas corrugadas estampadas, juntas e uma estrutura. Essas placas são dispostas alternadamente para formar uma rede de canais de fluido, permitindo que meios quentes e frios transfiram calor através das paredes da placa em configurações de contrafluxo ou de fluxo paralelo.
    Ele atinge um coeficiente de transferência de calor de 3.000 a 4.500 kcal/m²·°C·h, oferece eficiência térmica 3 a 5 vezes maior que os trocadores de calor de casco e tubo e requer até 80% menos espaço físico.
    Para aumentar a resistência à corrosão, são utilizados materiais como aço inoxidável ou liga de titânio. O conjunto de placas pode ser rapidamente desmontado e remontado usando parafusos de fixação. Juntamente com canais de drenagem e juntas substituíveis, este design permite fácil limpeza e manutenção.
    A unidade suporta configuração flexível de arranjos de fluxo e área de transferência de calor, tornando-a adequada para aplicações que envolvem altas temperaturas (≤200°C), pressão média (≤1,6 MPa) e meios corrosivos.

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  • Por que os trocadores de calor a placas trocam calor com eficiência?

    Os trocadores de calor de placas alcançam transferência de calor de alta eficiência principalmente graças à sua estrutura e princípio de funcionamento exclusivos.
    O design da placa corrugada oferece dois benefícios principais: aumenta a área de contato entre o fluido e as placas e promove a turbulência do fluido – ambos trabalham juntos para aumentar a eficiência da troca de calor.
    Além disso, sua estrutura compacta significa dimensões reduzidas, peso leve e fácil instalação e manutenção.

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  • Princípio de troca de calor

    Estrutura de fluxo único: apenas duas placas não conduzem calor - placas de cabeça e cauda

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  • Estrutura de processo duplo: Cada processo possui três placas que não conduzem calor.

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ModeloÁrea da placa SingelDimensão A*B

Distância central 

do furo cônico C*D

Buraco de cone

diâmetro E

YT-A-AK20
0.501215*664931.5*365f210
YT-A-CLIP100.631495*4931324*324f104
YT-A-CLIP150.911746*6191524*400f150
YT-A-CLIP60.18997*243859*130f51
YT-A-CLIP80.371244*3691095*220f78
YT-A-M10M0.22871*371719*223f98
YT-A-M15M0.621498*4961294*298f140
YT-A-M20M0.851745*6201479*353f205
YT-A-M30.03429*125357*60f29
YT-A-M301.842245*9951842*596
f328
YT-A-M6B0.15747*248640*140f59
YT-A-M6M0.14747*248640*140f58
YT-A-M6MW0.124748*247640*140f58
YT-A-MA30W1.552244*9951811*564f330
YT-A-MK15BW0.461044*2981248*498f140
YT-A-MX25M/B1.48/1.52246*7461939*439f230
YT-A-P160.03427*123357*60f29
YT-A-P260.13709*246592*135f70
YT-A-P360.361124*400946*226f120
YT-A-T20B0.901749*6211478*353f209
YT-A-T20M0.901745*6201478*353f204
YT-A-T20P0.851748*6221478*353f210
YT-A-TL10B0.501499*3731338*218φ109,5
YT-A-TL10P0.501500*3751338*218

f105

YT-A-TL6B0.251149*2491036*140f65
YT-A-TS20M0.29961*621698.5*365f195
YT-A-TS6M0.08509*329380*203f68


Indústria de aplicativos

Metallurgical industry
Food milk industry
Pharmaceutical Industry Application
Chemical industry

Perguntas frequentes

  • O que é um trocador de calor de placas (PHE)?

    +

    Um trocador de calor de placas é um tipo de trocador de calor de alta eficiência composto por uma pilha de placas de metal corrugadas. Canais retangulares finos são formados entre as placas, permitindo a troca de calor através das placas. Consiste principalmente em placas de metal, juntas de vedação, uma placa de pressão fixa, uma placa de pressão móvel e parafusos de aperto.

  • Qual é o princípio de funcionamento de um PHE?

    +

    Opera com base na condução de calor. Dois fluidos (quente e frio) fluem em canais separados em lados opostos das placas metálicas (geralmente em contracorrente). O calor é transferido através da parede da placa. A estrutura ondulada das placas induz forte turbulência, aumentando significativamente a eficiência da transferência de calor.

  • Quais são as principais vantagens de um PHE em comparação com um trocador de calor Shell & Tube?

    +

    Alta eficiência de transferência de calor: O coeficiente de transferência de calor é normalmente 3-5 vezes maior que o dos trocadores de casco e tubos.
    Estrutura compacta: Ocupa pouco espaço, ocupando apenas 1/5 a 1/3 do espaço exigido pelas unidades de casco e tubo.
    Flexibilidade: A área de transferência de calor pode ser ajustada adicionando ou removendo placas.
    Fácil de Limpar: Fácil de desmontar, tornando-o adequado para aplicações que requerem limpeza frequente.
    Baixa perda de calor: Geralmente não é necessário isolamento.

  • Quais parâmetros são necessários para selecionar um PHE?

    +

    R: Para fornecer uma seleção precisa, as seguintes “condições operacionais” devem ser fornecidas:
    1.Nome e propriedades do fluido: corrosividade, viscosidade, densidade, etc.
    2.Programa de temperatura: Temperaturas de entrada e saída para meios quentes e frios.
    3.Taxa de fluxo: Taxas de fluxo para mídia quente e fria.
    4. Queda de pressão permitida: A perda de pressão máxima permitida pelo sistema.
    5. Pressão e temperatura de projeto: A pressão e temperatura máximas de operação do sistema.

  • Quais são os materiais de placas comuns e como escolhê-los?

    +

    Aço Inoxidável (304/316L): Mais comum; adequado para água, óleo e solventes orgânicos comuns.
    Liga de Titânio (Ti) / Ti-Pd: Adequado para água do mar, salmoura e líquidos com alto teor de cloreto.
    Hastelloy: Adequado para meios corrosivos fortes como ácido sulfúrico concentrado e ácido clorídrico.
    Níquel (Ni): Adequado para soda cáustica de alta temperatura e alta concentração.

Hainan Yongtuo Win-Win Comércio Internacional Co., Ltd

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