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1580-2444-262 盤錦學校酒店蒸汽熱水容積式換熱器

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遼寧中創(chuàng)換熱技術(shù)工程有限公司,主要經(jīng)營:板式換熱器,、管殼式換熱器,、智能換熱機組、一二類壓力容器生產(chǎn)制造,,空氣加熱器,、空氣冷卻器、高溫汽水換熱器,、容積式換熱器,、半容積浮動盤管換熱器、油冷器,、翅片管散熱器,、干燥設備、板式換熱器拆卸扳手,。   公司注冊資本1600萬,,我公司的辦公地址位于東北*大城市、素有“一朝發(fā)祥地,,兩代帝王都”之稱--沈陽,,遼寧 沈陽 渾南新區(qū)金卡路6號,我們有較好的產(chǎn)品和專業(yè)的銷售和技術(shù)團隊,,我們?yōu)榭蛻籼峁┹^好的產(chǎn)品,、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務,遼寧中創(chuàng)換熱技術(shù)工程有限公司是沈陽換熱設備行業(yè)企業(yè),,如果您對我公司的產(chǎn)品服務有興趣,,請在線留言或者來電詢。

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電  話:158-0244-4262


換熱設備,,干燥設備

傳熱方式 混合式換熱器 流道截面積 0.2258m2
應用領(lǐng)域 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,文體,綜合 重量 1258kg


盤錦學校酒店蒸汽熱水容積式換熱器

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容積式換熱器產(chǎn)品原理介紹

1. 概述

容積式換熱器是一種廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)和民用領(lǐng)域的換熱設備,,主要用于加熱或冷卻流體介質(zhì)。其核心功能是通過熱交換將熱量從一種介質(zhì)傳遞到另一種介質(zhì),,以滿足工藝需求或提供生活熱水,。容積式換熱器因其結(jié)構(gòu)簡單、操作方便,、換熱效率高等優(yōu)點,,在化工、石油,、食品,、制藥、暖通空調(diào)等領(lǐng)域得到了廣泛應用,。

2. 工作原理

容積式換熱器的工作原理基于熱傳導和對流換熱的基本原理,。其核心是通過固體壁面將兩種不同溫度的流體隔開,使熱量從高溫流體傳遞到低溫流體,,從而實現(xiàn)熱交換,。具體來說,容積式換熱器的工作過程可以分為以下幾個步驟:

2.1 熱傳導

熱傳導是容積式換熱器中熱量傳遞的主要方式之一,。當高溫流體與換熱器的壁面接觸時,,熱量通過壁面材料從高溫側(cè)傳遞到低溫側(cè)。熱傳導的效率取決于壁面材料的導熱系數(shù),、壁面厚度以及兩側(cè)流體的溫度差,。導熱系數(shù)越高、壁面越薄,、溫度差越大,,熱傳導的效率就越高。

2.2 對流換熱

對流換熱是容積式換熱器中另一種重要的熱量傳遞方式,。當流體流經(jīng)換熱器的壁面時,,流體與壁面之間會發(fā)生對流換熱。對流換熱的效率取決于流體的流速,、流體的物理性質(zhì)(如比熱容,、密度、粘度等)以及壁面的形狀和粗糙度,。流速越高,、流體的導熱性能越好,對流換熱的效率就越高。

2.3 熱交換過程

在容積式換熱器中,,熱交換過程通常分為以下幾個步驟:

1. **高溫流體進入換熱器**:高溫流體通過入口進入換熱器,,流經(jīng)換熱器的內(nèi)部通道或管束。

2. **熱量傳遞**:高溫流體通過熱傳導和對流換熱將熱量傳遞給換熱器的壁面,,壁面再將熱量傳遞給低溫流體,。

3. **低溫流體吸收熱量**:低溫流體通過另一側(cè)的通道或管束流經(jīng)換熱器,,吸收壁面?zhèn)鬟f的熱量,,溫度升高。

4. **流體排出**:經(jīng)過熱交換后的高溫流體和低溫流體分別通過出口排出換熱器,,完成熱交換過程,。


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結(jié)構(gòu)組成

容積式換熱器通常由以下幾個主要部分組成:

3.1 殼體

殼體是容積式換熱器的主要承壓部件,通常由鋼板或不銹鋼板焊接而成,。殼體的內(nèi)部空間用于容納換熱管束和流體介質(zhì),。殼體的設計需要考慮壓力、溫度以及流體的腐蝕性等因素,。

3.2 換熱管束

換熱管束是容積式換熱器的核心部件,,通常由多根金屬管組成。換熱管束的設計需要考慮流體的流速,、溫度差以及熱傳導效率等因素,。換熱管束的材料通常為不銹鋼、銅合金或其他耐腐蝕,、導熱性能良好的材料,。

3.3 管板

管板是固定換熱管束的部件,通常位于殼體的兩端,。管板的作用是將換熱管束固定在殼體內(nèi),,并防止流體在殼體和管束之間泄漏。管板的設計需要考慮壓力,、溫度以及流體的腐蝕性等因素,。

3.4 封頭

封頭是容積式換熱器的端部部件,通常位于殼體的兩端,。封頭的作用是封閉殼體的內(nèi)部空間,,并連接進出口管道。封頭的設計需要考慮壓力,、溫度以及流體的腐蝕性等因素,。

3.5 進出口管道

進出口管道是容積式換熱器的流體通道,通常位于殼體的兩端,。進出口管道的作用是將流體引入和引出換熱器,。進出口管道的設計需要考慮流體的流速、壓力以及溫度等因素。

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