Trocador de calor de placa de cobre em sistemas de refrigeração para transferência de calor entre o refrigerante e o meio de refrigeração
Trocador de calorem uso comum para aquecimento de fluido criogénico ou de resfriamento de fluido de alta temperatura durante a produção na indústria do petróleo, química, indústria leve, farmacêutica, energia, etc.Transmitir líquido para vapor através da nebulização.O trocador de calor é um componente elementar como aquecedor, resfriador, condensador e também parte de equipamentos técnicos.
Desenvolvimento:
O trocador de calor é um equipamento de eficiência energética que permite a transferência de calor entre materiais de dois tipos ou mais de dois tipos de fluido com diferentes temperaturas.Fazer o calor transmitir de temperatura mais alta para temperatura mais baixa do fluido , e fazer a temperatura do fluido corresponder ao índice indicado, a fim de atingir a exigência da condição técnica, enquanto isso, também o equipamento principalmente para melhorar a taxa de utilização de energia.É amplamente utilizado em aquecimento e ventilação, recipientes sob pressão, equipamentos de tratamento de água, produtos químicos, petróleo, metalurgia, energia elétrica, navios, aquecimento, alimentos, ar condicionado de refrigeração, farmácia, etc....
Características:
Desenho de chapas onduladas:Os BPHEs consistem em placas onduladas que criam turbulência e aumentam a eficiência da transferência de calor.
Tamanho compacto:Os BPHEs têm um design compacto e economizador de espaço devido à configuração das placas empilhadas, o que permite uma utilização eficiente do espaço, tornando-os ideais para instalações com requisitos limitados de pegada.
Construção de cobre:Os BPHEs são feitos principalmente de cobre, que oferece excelente condutividade térmica.
Tecnologia de brasagem:As placas de um BPHE de cobre são soldadas juntas usando material de soldadura baseado em cobre.
Alta eficiência térmica:A combinação do projeto da placa ondulada e da excelente condutividade térmica do cobre resulta em altas taxas de transferência de calor e desempenho térmico eficiente.
Compatibilidade com fluidos versáteis:Os BPHEs de cobre podem lidar com uma ampla gama de fluidos, incluindo água, refrigerantes, óleos e vários fluidos industriais.
Resistência à corrosão:O cobre apresenta boa resistência à corrosão, tornando os BPHEs de cobre adequados para aplicações que envolvem fluidos agressivos ou corrosivos.Isto prolonga a vida útil do trocador de calor e reduz o risco de degradação do desempenho.
Capacidade de pressão e temperatura elevadas:Os trocadores de calor de chapas de cobre podem operar sob condições de alta pressão e alta temperatura, tornando-os adequados para aplicações industriais exigentes.
Manutenção fácil:Os BPHEs são relativamente fáceis de manter. As superfícies lisas da placa são fáceis de limpar, e a ausência de juntas elimina a necessidade de substituição de juntas, reduzindo os requisitos de manutenção.
Projeto modular:Os BPHEs podem ser facilmente expandidos ou modificados adicionando ou removendo placas com base em requisitos de transferência de calor em mudança.
Baixo potencial de impureza:O fluxo turbulento criado pelas placas onduladas ajuda a minimizar a impureza, reduzindo a frequência e a intensidade da limpeza e manutenção.
Eficácia em termos de custos:Os trocadores de calor de chapa de cobre oferecem soluções econômicas por seu design compacto, alta eficiência térmica e durabilidade a longo prazo.Ajudam a reduzir o consumo de energia e os custos de instalação.
Máquinas e aparelhos para a produção de calorsão amplamente utilizados em sistemas de refrigeração para transferência de calor eficiente entre o refrigerante e o meio de refrigeração.
Condensadores:Nos sistemas de refrigeração, o condensador desempenha um papel vital na liberação de calor do refrigerante de alta pressão e alta temperatura.Os BPHEs de cobre são comumente utilizados como condensadores para transferir calor do refrigerante para o ar ou água circundantesO refrigerante, em estado gasoso, libera calor à medida que se condensa numa fase líquida no interior do BPHE.
Evaporadores:Os evaporadores são responsáveis por absorver o calor do espaço de arrefecimento ou do produto e evaporar o refrigerante para facilitar o arrefecimento.Os BPHEs de cobre são amplamente utilizados como evaporadores devido à sua elevada condutividade térmica e às suas capacidades eficientes de transferência de calorO evaporador absorve o calor do ambiente, fazendo com que o refrigerante evapore e arrefeça a área desejada.
Bombas de calor:As bombas de calor são sistemas de refrigeração que podem fornecer capacidades de aquecimento e resfriamento.Os BPHEs de cobre são utilizados em sistemas de bomba de calor para transferir calor entre o refrigerante e o meio circundanteNo modo de aquecimento, a bomba de calor absorve o calor do ar externo, do solo ou da fonte de água e transfere-o para o espaço interior desejado usando o BPHE. No modo de resfriamento, o processo é invertido,e a bomba de calor libera calor para o ambiente exterior.
Exchanges de calor de refrigerante para refrigerante:Em algumas aplicações de refrigeração, podem ser utilizados vários refrigerantes com diferentes faixas de temperatura ou propriedades.Os BPHEs de cobre podem ser utilizados como trocadores de calor de refrigerante para refrigerante para transferir calor entre diferentes circuitos de refrigeranteIsto pode ser útil para a recuperação de calor ou para otimizar o desempenho do sistema.
Lista de produtos e dados:
TÍPO | B (((mm | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
Espessura (mm) |
Peso ((Kg) | Fluxo máximo (m3/h) | Pressão de projecto (Mpa) |
SB14 | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2,3N | 0.7+0.06N | 8 | 1/3/4.5 |
SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | 1/3/4.5 |
SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 |
SB20B | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2,3N | 1+0,08N | 8 | 3/4.5 |
SB20C | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1,28N | 0.9+0.07N | 8 | 3/4.5 |
SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2,32N | 1.3+0.12N | 18 | 3/4.5 |
SB26F | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1,98N | 1.3+0.1N | 18 | 3/4.5 |
SB28B | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4.5 |
SB28C | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4.5 |
SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2,35N | 2.2+0.16N | 18 | 3/4.5 |
SB52A | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2,32N | 2.6+0.21N | 18 | 3/4.5 |
SB52B | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2,32N | 2.6+0.19N | 18 | 3/4.5 |
SB53 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | 3/4.5 |
SB62A | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4.5 |
SB62B | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4.5 |
SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5+0.228N | 18 | 3/4.5 |
SB95A | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4.5 |
SB95B | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4.5 |
SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2,34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4.5 |
SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2,34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4.5 |
SB190 | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2,3N | 12+0,61N | 100 | 1.6/2.1/3 |
SB200A | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200E | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2,85N | 13+0,957N | 100 | 2.1/3 |
SB300 | 370 | 118 ((95.5) | 995 | 861 ((816) | 17+2,675N | 20+1,26N | 200 | 1.6/2.1/3 |
SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 26.6+0.93N | 200 | 2.1/3 |
SB01 | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2,75N | 30+1.8N | 300 | 3/4.5 |
Oficina:
Embalagem:
Laboratório:
Material de cobre:
Peças: