Наявність: | |
---|---|
Кількість: | |
· Введення продукту
Односторонні теплообмінники відіграють вирішальну роль у відновленні тепла, ефективно перенесуючи тепло з джерела з відпрацьованим теплом у тепловідвід, який може використовувати цю відновлену енергію. Ось загальний огляд того, як працюють односторонні теплообмінники в контексті відновлення тепла:
Джерело тепла: Процес починається з джерела тепла, яке генерує відпрацьоване тепло. Це може бути димовий газ від процесу згоряння, вихлопного вихлопу двигуна або будь -якого іншого промислового потоку відходів з високою тепловою енергією.
Для поглинання тепла від потоку відходів використовується середовище теплопередачі: середовище теплопередачі, наприклад, повітря, вода або спеціалізована рідина. Цей середовище протікає через теплообмінник, контактуючи з джерелом тепла.
Одностороння конструкція потоку: У односторонньому теплообміннику потік середовища передачі тепла розроблений таким чином, що воно рухається лише в одному напрямку відносно джерела тепла. Ця конструкція може допомогти у створенні більш ефективної передачі тепла, зберігаючи високу температуру різниці на поверхнях теплообміну.
Обмін теплом: Коли середня передача тепла протікає через теплообмінник, він поглинає тепло від потоку відходів. Конструкція теплообмінника, включаючи розташування труб або пластин та шляху потоку, оптимізована для максимізації площі поверхні в контакті з джерелом тепла, тим самим посилюючи теплопередачу.
Теплово -раковина: нагріта середовище потім переміщується до тепловідводу, де поглиблене тепло використовується або для прямого нагрівання, наприклад, попередньо нагрівання живильної води на електростанції, або воно приводить тепловий двигун у циклі, як органічний цикл ранцину (ORC), щоб генерувати потужність.
Потік, що сприяє гравітацією: У деяких вдосконалених конструкціях, таких як теплообмінник гравітації, гравітація використовується для сприяння потоку середовища передачі тепла через обмінника. Це може зменшити потребу в насосах і, таким чином, зменшити споживання енергії процесу відновлення тепла.
Оптимізація та контроль: Робота теплообмінника оптимізується за допомогою різних параметрів, таких як витрата, температура та тиск. Системи управління монітор та регулюють ці параметри, щоб забезпечити максимальну ефективність відновлення тепла.
Технічне обслуговування та забруднення: односторонні теплообмінники призначені для мінімізації забруднення та обслуговування. Потік однонаправлений потік може допомогти зменшити накопичення частинок та масштабу на поверхнях теплопередачі, що є поширеною проблемою у традиційних теплообмінниках.
Економічні та екологічні вигоди: відновлюючи відпрацьоване тепло, односторонні теплообмінники сприяють економії енергії, зменшенню споживання палива та зниження викидів парникових газів, що робить їх екологічно чистим та економічно життєздатним рішенням.
Конкретна конструкція та експлуатація односторонніх теплообмінників можуть змінюватись залежно від застосування та типу джерела відпрацьованого тепла. Однак фундаментальний принцип залишається тим самим: для ефективного захоплення та перенесення відходів на корисне застосування, тим самим покращуючи загальну енергоефективність системи.
· Модель
ZL230F | ||||
B (мм) 249 | C (мм) 161 | D (мм) 497 | E (мм) 414 | Товщина (мм) 172 |
Вага (кг) 6,5+0,37n Тиск дизайну (MPA) 3/4,5 | ||||
Товщина (мм) 13+2,1n максимум потоку (м3/год) 42 |
Ми можемо змінювати та оновити параметри, перелічені на кресленнях та таблицях параметрів без попереднього повідомлення. Параметри продуктивності та розмірні малюнки підлягають підтвердженню замовлення.