Lämmönsiirtolevy on lämmönvaihtimen ydinkomponentti. Levyn muovausprosessi ja materiaaliominaisuudet Tiivisteellä ja lämmönsiirron tehokkuudella on suora vaikutus.
Lämmönvaihdin käyttää yleensä vettä jäähdytysväliaineena. Suurin osa levystä on valmistettu ruostumattomasta teräslevystä. Levyssä on kohokuvioitu aaltopahvin kannattimet. Kahden vierekkäisen levyn välinen tila on mediavirtauskanava. Kylmä ja kuuma neste levyssä virtauksen molemmin puolin. Lämmönvaihto levyn läpi.
Voidaan sanoa, että lämmönsiirtolevy on levylämmönvaihtimen "sielu"! Levynvaihtoalan ammattilaiset ovat hyvin tietoisia lämmönsiirtolevyjen neljästä ominaisuudesta.
Triage-alueiden suunnittelu
Jopa leveimmällä levyllä voi myös saada nesteen jakautumaan täysin ja tasaisesti levyn kaikkiin kulmiin. Painehäviö shunttialueella on minimoitu.
Levyn koko lämmönsiirtoalue osallistuu tehokkaaseen lämmönsiirtoon. Koko levyn fyysinen pinta-ala muunnetaan tehokkaaksi lämmönsiirtoalueeksi. Ei lämmönsiirtokuollutta aluetta. Ei ole virtauksen kuollutta kulmaa. Ei ole helppo kerääntyä kalkkia. Kloori kalkin muodostumisen aiheuttamaa ionikorroosiota ei ole helppo syntyä.Sallittu painehäviö voidaan hyödyntää täysimääräisesti.Kasvata konvektiolämmönvaihtoosan virtausnopeutta. Paranna yleistä lämmönsiirtotehokkuutta.
yksipuolinen virtaussuunnittelu
Koko levylämmönvaihdin käyttää vain yhtä levytyyppiä.Helpompi putkisto.Helpompi asennus ja laitteiden huolto.Vähennä levyjen ja kumitiivisteiden varaosien tyyppejä ja määrää.
H- ja L-aaltokulmia on kahdenlaisia
Optimoidulla lämmönvaihdinlevyjen yhdistelmällä Maksimoi lämmönsiirtokerroin ja alenna laitekustannuksia.
Yksi puristusmuovaus
Samalla levylevyllä Levyjen poimutussyvyys on sama Tämä varmistaa, että kaikki levyjen väliset kosketuskohdat ovat hyvin kiinni.
Levyssä ei ole liiallista leimausaluetta. Ei piilotettuja halkeamia. Levyn metallirae on erittäin homogeeninen. Ohuin levy voi olla jopa 0,3 mm. Tämä lisää levyn paineensietokykyä. Vältetään lämpöjännityksen väsymistä. Vältä värähtelyn ja suurtaajuisen tärinän aiheuttamaa mekaanista väsymiskorroosiota. Levyn paremmat mekaaniset ominaisuudet. Piilotettujen halkeamien aiheuttamien vuotojen välttäminen. Yhteyspisteiden yhtenäinen jakautuminen. Kun väliaine virtaa levyn läpi Turbulenssin tehostaminen. Maksimoi lämmönsiirtotehokkuus. Vähennä laitteiden painoa. Varmistaaksesi, että painevaatimukset Saavutat korkeammat lämmönsiirtokertoimet.Miten voit todistaa, että lämmönsiirtolevysi voivat täysin taata yllä olevat ominaisuudet? Todista asiakkaillesi sanoin ja sanoin, että lämmönvaihdinlevyjesi laatu on erinomainen, erittäin hyvä, ensiluokkainen näyttää hieman kalpealta ja suostuttelusta tuntuu puuttuvan jotain. Joten mikä on vahvempi todiste?
Data Data on vakuuttavinta Datalla on eniten voimaa.
Joten kuinka voit todistaa lämmönvaihtimen lämmönsiirtolevyn laadun tiedoilla?
Käytä seuraavia kahdeksaa kohtaa todistaaksesi:
1) Levynäytteenotto ja tarkastus, mikrohalkeamat ovat 0.
2) Levyn aallotussyvyyden ja tiivisteen uran syvyyden poikkeaman tulee olla määräysten mukainen.
3) Viat, kuten kuopat, naarmut ja painaumat levyn pinnassa, jotka ylittävät paksuustoleranssin, ovat 0.
4) Levyn reunan ja kulman reiän purseet ovat 0.
5) Levyn työpinnan karheus elintarviketeollisuuden leimaamisen jälkeen on pienempi kuin alkuperäisen levyn.
6) Aaltoilun syvyyden poikkeama on alle 0,20 mm ja uran syvyyden poikkeama on alle 0,20 mm.
7) Muovausohennukset ovat alle 25 prosenttia levyn alkuperäisestä todellisesta paksuudesta.
8) Pohjapinnan yhdensuuntaisuus mihin tahansa suuntaan on alle 3/1000mm.






