HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Zehn wesentliche Eigenschaften von Plattenwärmeübertragern

2015-09-19View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von gn_1984 am 21.9.2015 um 15:48 bearbeitet. Zehn Eigenschaften von Plattenwärmeübertrager: 1. Hohe Wärmeübertragungseffizienz – Das Wellenmuster der Platten ist so konzipiert, dass eine hocheffiziente Wärmeleitung erreicht wird. Die durch die Wellenmuster entstehenden speziellen Strömkanäle sorgen dafür, dass bereits bei sehr niedrigen Fließgeschwindigkeiten starke Turbulenzen entstehen. Diese Turbulenzen haben wiederum eine selbstreinigende Wirkung, wodurch das Entstehen von Schmutz verhindert wird. Dadurch ist die Wärmeübertragungseffizienz sehr hoch. Zweitens: Geringe Widerstandsschwankungen. Unter denselben Bedingungen bezüglich des Wärmeübergangskoeffizienten können bei Plattenwärmeübertrager durch eine sinnvolle Auswahl der Strömungsgeschwindigkeit die Widerstandsschwankungen auf etwa 1/3 des Wertes bei Rohrgehäuse-Wärmeübertragern begrenzt werden. Drittens: Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Verwendung. Am Dichtungsmechanismus zwischen den Platten sind zwei Dichtungen vorhanden. Zudem gibt es Signalkanäle, durch die im Falle eines Lecks das Medium nach außerhalb des Wärmetauschers abgeleitet werden kann. Dadurch wird verhindert, dass sich die beiden Medien miteinander vermischen, und es entsteht außerdem eine Sicherheitswarnfunktion. IV. Mehrzweck-Einheit: Durch die Auswahl einer bestimmten Plattenkonstruktion und -anordnung kann daraus ein effizienter Plattenverdampfer, Plattenkondenser oder Wärmeaustauscher für spezielle Zwecke werden. Zehn Vorteile von Plattenwärmeübertrager: Fünftens: Geringer Platzbedarf und einfache Wartung. Die Konstruktion des Plattenwärmeübertragers ist äußerst kompakt. Unter gleichen Wärmeübergabeverhältnissen nimmt er nur 1/2 bis 1/3 der Fläche eines Rohrgehäuse-Wärmeübertragers ein. Außerdem ist es nicht wie bei Rohrgehäusen notwendig, viel Platz für das Herausziehen des Rohrbündels zur Wartung einzuplanen; dadurch ist die Montage und Demontage einfach. VI. Vorteile bei der Nutzung von Kältequellen: Da die beiden Medien fast vollständig gegen den Strom zirkulieren und die Wärmeübertragungseffizienz hoch ist, kann die minimale Temperaturdifferenz zwischen den beiden Medien in Plattenwärmeaustauschern bei 1 °C liegen. Es ist ein ideales Gerät, um Restwärme bei niedrigen Temperaturen zurückzugewinnen oder Quellen niedriger Temperatur zu nutzen. 7. Geringe Wärmeverluste: Aufgrund der kompakten Bauweise und des kleinen Volumens ist auch die Außenfläche des Wärmeaustauschers sehr klein. Dadurch sind die Wärmeverluste gering – in der Regel ist daher keine Isolierung des Geräts notwendig. 8. Geringer Bedarf an Kühlmittelwasser: Aufgrund der geometrischen Form der Kanäle in den Plattenwärmeübertrager sowie der hohen Wärmeeffizienz beider Flüssigkeiten kann der Bedarf an Kühlmittelwasser erheblich reduziert werden. Dies wiederum verringert die Installierungskosten für Rohre, Ventile und Pumpen. 9. Hohe Wirtschaftlichkeit: Unter denselben Wärmeübertragungsbedingungen führen beim Vergleich von Plattenwärmeaustauschern mit Rohrgehäuse-Wärmeaustauschern die geringeren Werte bezüglich der Wärmeübertragungsfläche, des Fluidwiderstands sowie des Bedarfs an Kühlmittel dazu, dass die Kosten für Investitionen in die Anlage, in die Infrastruktur sowie für den Energieverbrauch **gesenkt werden**. X. Anpassungsfähigkeit: Da die Wärmeaustauschplatten leicht abnehmbar sind, lässt sich durch Anpassung der Anzahl der Platten oder durch Änderung des Prozesses das optimale Wärmeübertragungsverhalten sowie die erforderliche Kapazität erzielen. Durch die Verwendung des Mittelträgers des Wärmetauschers können die Wärmetauschplatten verschiedene einzigartige Funktionen erfüllen. So wird es den Nutzern ermöglicht, die Verarbeitungsmenge jederzeit zu ändern, den Wärmeübergangskoeffizienten K anzupassen oder neue Funktionen hinzuzufügen.
Reply #22015-09-19
Warum hat dieses nur Vorteile und keine Nachteile oder Einschränkungen?
Reply #32015-09-19
Gelernt!* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42015-09-20
Um die Eigenschaften zu beschreiben, sollte man sowohl die Vorteile als auch die Nachteile nennen
Reply #52015-09-21
:$ Die Strukturfestigkeit von Plattenwärmeübertrager ist erheblich geringer als die von Rohrgehäuse-Wärmeübertragern. Deshalb können Plattenwärmeübertrager nicht in Anwendungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck sowie in den meisten Fällen bei mittlerem Druck eingesetzt werden (in der Regel gelten für Plattenwärmeübertrager Werte von ≤3,5 MPa und ≤300 °C). Dieser Nachteil resultiert aus den strukturellen Eigenschaften der Plattenwärmeübertrager.
Reply #62015-09-22
Der Kanal ist schmal und neigt dazu, verstopft zu werden. In extremen Fällen kann dies zu Korrosionsverschleiß an den Engstellen führen.
Reply #72015-09-24
Dieser Nachteil ist äußerst fatal und führt dazu, dass Plattenfaltwärmeübertrager in vielen Fällen nicht eingesetzt werden können

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.