التوفر: | |
---|---|
كمية: | |
مقدمة المنتج
يتم تقييم مبادلات الصفيحة الحرارية (PHES) بشكل كبير في الصناعة الكيميائية بسبب تعدد استخداماتها وكفاءتها وقدرتها على التعامل مع مجموعة واسعة من العمليات الكيميائية. فيما يلي نظرة عامة على كيفية استخدام المبادلات الحرارية في الصناعة الكيميائية:
1. نقل الحرارة الفعال:
توفر PHES مساحة سطح عالية لنقل الحرارة في مساحة مضغوطة ، وهو مثالي للعمليات الكيميائية حيث تكون هناك حاجة إلى التحكم الدقيق في درجة الحرارة.
2. مقاومة التآكل:
غالبًا ما تتضمن العمليات الكيميائية مواد تآكل. يمكن صنع PHES من مواد تقاوم التآكل ، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم أو السبائك الخاصة ، مما يجعلها مناسبة لهذه البيئات.
3. من السهل التنظيف والصيانة:
يمكن إزالة لوحات الحشوات بسهولة للتنظيف ، وهو أمر بالغ الأهمية في الصناعات حيث يمكن أن يؤثر تراكم المخلفات على كفاءة نقل الحرارة أو منتجات تلوث.
4. توفير الطاقة:
نظرًا لكفاءتها الحرارية العالية ، يمكن لـ PHES أن تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة في العمليات الكيميائية ، مما يؤدي إلى وفورات في التكاليف.
5. قابلية التوسع:
يتيح التصميم المعياري للمبادلات الحرارية للوحة السهولة توسيع نطاق أو لأسفل من السعة الإنتاجية دون تغييرات كبيرة في إعداد العملية.
6. العملية الآمنة:
يمكن تصميم PHES للعمل في ضغوط عالية ، والتي غالبا ما تكون ضرورية في التفاعلات الكيميائية.
7. المواد الكيميائية العدوانية:
إنهم قادرون على التعامل مع المواد الكيميائية العدوانية دون تدهور كبير لمادة المبادل الحراري.
8. التخصيص:
يمكن تخصيص PHES لتلبية الاحتياجات المحددة لعملية كيميائية ، بما في ذلك نوع اللوحات والحشيات وترتيبات التدفق.
9. استرداد الحرارة:
في الصناعة الكيميائية ، غالبًا ما يتم استخدام PHES لاستعادة الحرارة من تيارات النفايات ، والتي يمكن استخدامها لتسخين المواد الأولية أو لعمليات أخرى.
10. صديقة للبيئة:
من خلال تحسين كفاءة الطاقة ، تساهم PHES في انخفاض البصمة البيئية الإجمالية للعمليات الكيميائية.
11. المرونة في ترتيبات التدفق:
يمكن أن تستوعب PHES ترتيبات التدفق المختلفة (على سبيل المثال ، متوازي ، أو مضادة ، أو تدفق متقاطع) لتحسين نقل الحرارة لتطبيقات محددة.
12. التصميم المدمج:
يعد التصميم المدمج لـ PHES مفيدًا في الصناعة الكيميائية حيث تكون المساحة في كثير من الأحيان قسطًا.
13. المراقبة والتحكم:
يمكن تجهيز PHEs المتقدمة بأجهزة استشعار وأنظمة التحكم لمراقبة الوقت الفعلي لدرجة الحرارة والتدفق ، مما يضمن استقرار العملية.
14. الظروف المعقمة:
بالنسبة للعمليات التي تتطلب ظروفًا معقمة ، يمكن تصميم PHES مع أسطح ناعمة وزوايا مستديرة لمنع نمو البكتيريا.
15. تطبيقات درجات الحرارة العالية:
تتطلب بعض العمليات الكيميائية التشغيل في درجات حرارة عالية جدًا. يمكن تصميم PHES لتحمل هذه الظروف.
· نموذج
ZL202 | ||||
ب (مم) 319 | ج (مم) 188 | د (مم) 741 | ه (مم) 603 | سمك (مم) 16+2.85n |
Max Flowrate (M3/H) 100 | ||||
الوزن (كيلوغرام) 13+0.957n ضغط التصميم (MPA) 2.1/3 |
يجوز لنا تعديل وترقية المعلمات المدرجة في الجداول والمعلمات دون إشعار مسبق. تخضع معلمات الأداء والرسومات الأبعاد لتأكيد الطلب.