Двухкаскадная теплообменная система — эффективная система теплообменного тока, состоящая из двух отдельных теплообменных теплообменных систем (последовательных, параллельных или смешанных) соединений, с помощью которых можно гибко регулировать термический процесс в соответствии с технологическими требованиями, с тем чтобы обеспечить переработку тепла, точный контроль температуры или обработка сложных рабочих условий. Главным преимуществом является модульный дизайн, эффективная экономия энергии и сильная адаптация, широко применяемая в таких областях, как химическая промышленность, электроэнергия, фармацевтическая промышленность, теплопроводный кондиционер (HVAC).
Двухкаскадная теплообменная система — эффективная система теплообменногтока, состоящая из двух отдельных теплообменных теплообменных систем (последовательных, параллельных или смешанных) соединений, с помощью которых можнгибкрегулировать термический процесс в соответствии с технологическими требованиями, с тем чтобы обеспечить переработку тепла, точный контроль температуры или обработка сложных рабочих условий. Главным преимуществом является модульный дизайн, эффективная экономия энергии и сильная адаптация, широкприменяемая в таких областях, как химическая промышленность, электроэнергия, фармацевтическая промышленность, теплопроводный кондиционер (HVAC).
Параметр продукции
общ рекуперативн площад: согласн одн рекуперативн площад суперпозиц, распространен 5-500 м ² рамк (как одиночн 25 м ², сдвоен общ рекуперативн площад 50 м ²).
вычислительн мощност: диэлектрическ трафик чурд 10-2000 м ³ / h, зависим от одиночн трафик и соединен.
Межд · коэффициент теплопередач (K сто) : стен сдвоен теплообменник теплообмен аппарат чурд 1500-50 W/(m ² ке), комбинирова дбольш эффективн.
Посл · паден давлен: оптимизац созда одиночн обруш управля на 0,05-0,2 мпа, систем снижен общ давлен традицион одноуровнев оборудован.
температурн диапазон: применя температур - 200 ° C - 800 ° C, нкриоген (так как СПГ испаря) ил высокотемпературн (так как неиспользован тепл дым отдава при переработк) сцен.
материа: нержавеющ стал (304/316L), тита., ха болезн сплав, углеродист стал подкладк ждат, едк совпаден сред характеристик.
Модель продукции
псвяз категор:
параллельный тип (например, "SHL-200A/B") : два теплообменных теплообменных аппарата работают бок бок, шунтируя поток среды, применимы к сценариям, в которых требуется расширение процессорногили избыточногдизайна.
последовательный тип (например, "SHC-300-2") : два теплообменных теплообменных аппарата, каскаднступенчатые нагревания или охлаждения, применяются к технологиям, которые требуют высоких температур (например, глубокий холод или высокотемпературная реакция).
гибридный тип соединения (например, SHX-500-1P) : последовательное и параллельное сочетание, совместимое с распределением трафика и точностью температур.
пприкладн сцен классификац:
промышленный уровень (например, "SHG-1000") : режим тяжелой нагрузки для химической промышленности, нефтепереработки и т.д.
коммерческий уровень (например, "SHC-200-HVAC") : используется для кондиционирования воздуха, региональноготопления и т.д.
птеплопередач категор:"
межстеночная (например, "SHB-400") : теплопередача через металлическую стену, применимая к окружающей среде.
Тип пластины (например, SSH-300) : гофрированные пластины усиливают теплопередачи, которые подходят для высоковязкой жидкости.
Введение в производственную линию
сыр готов:
Монолитные теплообменные материалы должны быть выбраны в соответствии с технологическими требованиями (например, титановые материалы для интенсивной коррозионной среды), а уплотнение должнбыть устойчивым к высоким температурам и давлению (например, графитовый накладка).
Компоненты cnnective (фланцы, болты) должны соответствовать дизайнерскому давлению, а сварные материалы должны быть совместимы с корпусом.
обработк созда:
одиночн созда: соответствен два теплообменник теплообмен аппарат оболочк сварк, коротк поводк сборк, герметичн экспериментальн (например гел протечк д1 × 10 ⁻ ⁶ па м ³ / с).
Интеграция систем : подключение двух теплообменных теплообменных аппаратов через фарланд или сварку, настройка шунтирующих клапанов, температурных датчиков и систем управления.
усиленный дизайн: оптимизация трубопроводов/раковых каналов для оптимизации последовательногтипа, уменьшение сопротивления движению; Параллельные модели должны уравновешивать распределение потока на двух станках.
обнаружен материальн объект:
монолитные тесты производительности (например, тесты на теплопередачи, тесты на понижение давления) и системные тесты на сцепление (моделирование совместной эффективности в реальных условиях работы).
уплотнение (1,25 - кратное испытание на давление воды и 30 минут без утечек).
упаковк транспортн: модульн разработа поддержива отборочн транспорт, мест быстр сборк; Большие устройства используют гидравлические подтяжки, а сейсмическая упаковка защищает внутренние трубопроводы.
Преимуществоборудования
эффективн энергоэффективн:
Последовательное проектирование последовательногтивина/охлаждения уменьшает спрос на одну термальную площадь (например, традиционный моноплан требует 100 м в квадрате в квадрате и всег60 м в квадрате в квадрате).
параллельная шунтирование снижает давление на одной панели и экономит расход энергии насосов (примерн15-25%).
гибк адаптирова к сложн режим
может переключаться на последовательные/параллельные модели (например, если тепловое отопление требует высокой температуры зимой, а также параллельнс большим потоком холодногохлаждения летом).
применяется к многослойному теплообмену (нагреваемому ппути и синхронизируемому охлаждению ппути).
высоконадёжн:
Разработка резервирования (одноконтурная неисправность при параллельном режиме не влияет на функционирование системы), обеспечивающая непрерывное производство.
Модульная структура облегчает местное обслуживание или очищение (например, если Один из остановок не влияет на другой).
точност обвин в тепл:
регулиру клапа сочетан градус, переключа процесс, достижен ± 1 ° C систем терморегуляц точност (превосходств над традицион одн ± 3 ° C).
поддержива удобн:
Отдельные выхлопные трубы разработаны так, чтобы при чистке или ремонте не приходилось очищать всю систему.
поддерживает онлайн-очистку (CIP) функций, которые подходят для сцен высокогуровня гигиены в пищевой и фармацевтической промышленности.
химическ промышлен:
Охлаждение расщепляющегося газа олефином (последовательное повышение тепловой эффективности) наряду с циркуляцией холодногмасла (параллельный шунтирование).
Многоступенчатая термическая переработка в производстве серной кислоты (оптимизация температурногградиента смешанных соединений).
электроэнергетическ промышлен:
Остаточная утилизация дыма на электростанциях (последовательная реализация низкотемпературногиспользования при низких температурах).
Система охлаждения воды на атомной электростанции (параллельная система безопасности).
систем вентиляц
Система отопления (последовательное повышение температуры/и совместное охлаждение потока).
Цикл охлаждающей воды в центре (двойная эффективность возведения).
фармацевтическ и продукт питан:
Температурный контроль биореактора (точная регулирующая температура избегает дегенерации материалов).
Концентрат сочногсока и пастеризование (параллельная реализация многосекционногконтроля температуры).