Thread Content
Механизм теплообмена в пластинчатых теплообменниках основан на законах термодинамики: «Тепло всегда передается от объекта с более высокой температурой к объекту с более низкой температурой; при наличии разницы температур между двумя объектами неизбежно происходит процесс передачи тепла». ”Когда две жидкости конвектируют по обе стороны пластин теплообменника в пластинчатом типе, тепло переносится от жидкости с более высокой температурой к жидкости с более низкой температурой (обычно жидкость с высокой температурой находится на первой стороне, а жидкость с низкой температурой — на второй). Благодаря оптимизированной конструкции в виде волнистых структур, эффективность теплообмена достигает примерно 92%. Таким образом, тепло с высокотемпературной стороны может быть эффективно поглощено и использовано на низкотемпературной стороне. Конкретно, как показано на рисунке, с высокотемпературной стороны красный стрелка указывает на вход с этой стороны, а розовая — на выход с той же стороны ; С левой стороны, темно-синий цвет обозначает вход на низкотемпературную сторону, а голубой цвет — выход с нее. Когда жидкость поступает через вход с темно-красным цветом, под действием конвекции тепло передается через пластины к жидкости с низкой температурой, поступающей через вход с темно-синим цветом. После снижения температуры жидкости на стороне высоких температур, она вытекает из выхода розового цвета ; После повышения температуры жидкости на низкотемпературной стороне она вытекает из выхода голубовато-синего цвета. В этот момент жидкость завершает процесс теплообмена. Пластинчатые теплообменники обладают множеством преимуществ: компактная конструкция, высокая эффективность теплообмена, удобство монтажа, небольшая площадь занимаемой территории и низкие затраты на обслуживание. В настоящее время они широко используются в таких отраслях, как электроэнергетика, нефтегазовая промышленность, химическая промышленность, металлургия, машиностроение, пищевая промышленность, фармацевтика, судостроение и быт