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최신 판형 열교환기 생산 제조 표준 및 기술

2016-06-23View Original

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최적화 설계 방향: 개선된 판형 열교환기. 열전달 효율을 높이는 핵심은 열전달 계수와 로그형 균일 온도차를 향상시키는 것입니다.판의 두께를 늘리면 열교환기의 내압 능력이 향상됩니다.이 방식은 역류 배치를 채택하여, 열교환기에서 나오는 냉매의 온도가 높아지도록 해야 하며, 이를 통해 열교환기 출구에서 합류된 냉매의 온도가 설계 요구사항을 충족할 수 있도록 해야 합니다. 최적화 설계 방법을 통해 판형 열교환기의 성능을 향상시키는 것은 종합적인 경제적 효과와 관련된 문제이므로, 기술적·경제적 비교를 거친 후에 결정해야 한다.대칭형 또는 비대칭형, 단일 흐름형 또는 다중 흐름형 판형 열교환기를 사용하든, 열교환기 바이패스관을 설치할 수 있지만 반드시 구체적인 열역학적 계산을 거쳐야 합니다.열교환기의 내압 능력이 충분한 경우, 가능한 한 얇은 판 두께를 선택해야 합니다.다중 공정 조합으로 혼합 유동형이 발생하여, 균일한 열전달을 위한 온도 차이가 약간 낮아집니다. 비대칭형 판형 열교환기를 사용하면, 냉매와 열매체의 유량이 많을 때 대칭형 단일 흐름 열교환기에 비해 판의 면적을 줄일 수 있습니다.하드 보드와 소프트 보드를 조합하면, 높음(HH), 중간(HL), 낮음(LL)의 3가지 특성을 가진 유로를 만들 수 있어 다양한 작동 조건에 맞게 활용할 수 있습니다. 판재 두께 감소. 판재 재질로는 오스테나이트 스테인리스, 티타늄 합금, 구리 합금 등을 선택할 수 있습니다.판의 두께는 열전달 계수에 큰 영향을 미친다. 두께가 0.1mm 줄어들면, 대칭형 판형 열교환기의 전체 열전달 계수는 약 600W/(m·K) 증가하고, 비대칭형의 경우에는 약 500W/(m·K) 증가한다.분리형 판형 열교환기는 분해하여 청소하기 쉽고, 열교환기의 면적을 유연하게 조절할 수 있어 난방 공사에서 많이 사용됩니다. 오염층의 열저항을 줄일 수 있습니다. 판형 열교환기의 주름 구조 덕분에, 낮은 유속에서도 유체가 난류를 일으킬 수 있습니다(레이놀즈 수가 150일 때). 그 결과, 더 높은 표면 열전달 계수를 얻을 수 있습니다. 표면 열전달 계수는 판의 주름 구조와 유체의 상태에 따라 달라집니다.일부 난방 업체들은 물 도둑질과 금속 부품의 부식을 방지하기 위해 난방 매체에 약제를 첨가하는데, 이로 인해 수질과 점성이 있는 약제가 열교환기 판에 이물질이 달라붙는 것을 주의해야 합니다.

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