Luogo di origine: | Cina |
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Marca: | Tenkai |
Certificazione: | ISO9001-2015 |
Numero di modello: | Norme |
Quantità di ordine minimo: | 1 confezione in legno |
Prezzo: | Negotiate/Competitive |
Imballaggi particolari: | Confezione in scatola di legno |
Tempi di consegna: | Entro 12 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P a vista |
Capacità di alimentazione: | 80 pezzi/giorno |
Materiale: | Rame/acciaio inossidabile | Temperatura di progettazione del rame: | -196 °C-225 °C |
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Copper MAX Pressione di progettazione: | 4.5 MPa | Temperatura di progettazione in acciaio inossidabile: | -196 °C-550 °C |
Pressione massima di progettazione in acciaio inossidabile: | 2,5 MPa | Modalità di connessione: | Filati maschili, filati femminili, flange, flange SAE, saldatura |
periodo di garanzia: | 1 anno | Struttura: | Scambiatore di calore a piastra |
Saldatura: | Brasato | ||
Evidenziare: | Scambiatore di calore a piastra brasata con evaporatore,Scambiatore di calore a piastra di brasatura a condensatore,Condizionatore d'aria scambiatore di calore a piastra brasata |
Evaporatore, condensatore scambiatore di calore a piastra brasata per applicazioni di condizionatori d'aria
scambiatori di calore in lamiera di ramesi riferisce a un tipo di scambiatore di calore a piastre che utilizza piastre di rame come superficie primaria di trasferimento di calore.resistenza alla corrosioneGli scambiatori di calore in lamiera di rame sono comunemente utilizzati in varie industrie e applicazioni in cui è richiesto un efficiente trasferimento di calore e una resistenza alla corrosione.
Instruzioni:
Precauzioni di sicurezza: prima di iniziare qualsiasi lavoro, assicurarsi che lo scambiatore di calore e l'area circostante siano sicuri e privi di eventuali pericoli.Indossare attrezzature di protezione individuale (EPI) adeguate, come guanti e occhiali di sicurezza.
Ispezione: ispezionare lo scambiatore di calore della piastra di rame per verificare eventuali segni di danni, corrosione o perdite; verificare eventuali detriti o sporcizie sulle piastre che potrebbero influire sull'efficienza del trasferimento di calore.
Spegnere e isolare: spegnere in modo sicuro il sistema e isolare lo scambiatore di calore dal flusso del fluido.Chiudere le valvole o scollegare le connessioni per impedire il flusso di fluidi durante la manutenzione.
Sgomberamento: scaricare il liquido dallo scambiatore di calore in un luogo sicuro e seguire le opportune procedure per evitare fuoriuscite o contaminazioni.
Smontaggio: togliete con attenzione i bulloni o le pinze che tengono le piastre insieme.
Pulizia: Pulire le piastre di rame utilizzando metodi appropriati come la pulizia chimica o la pulizia meccanica per rimuovere eventuali sporcizie o depositi.Seguire le istruzioni del produttore o le procedure di pulizia raccomandate.
Ispezione e riparazione: ispezionare le lastre per verificare eventuali danni o deformazioni.Controllare eventuali segni di corrosione o erosione e affrontarli di conseguenza.
Riassemblaggio: riporre le lastre pulite e riparate nel loro ordine e posizione originali.Reinstallare i bulloni o le pinze di serraggio e fissarli secondo le specifiche del costruttore.
Prova: eseguire una prova di pressione per assicurarsi che non ci siano perdite nello scambiatore di calore riassemblato.
Avvio del sistema: una volta che lo scambiatore di calore è stato riassemblato e testato, ricollegare il flusso del fluido e avviare il sistema.Monitoraggio delle differenze di prestazioni e di temperatura per garantire un corretto funzionamento.
Caratteristiche:
Alta conduttività termica: il rame è noto per la sua eccellente conduttività termica, che consente un efficiente trasferimento di calore tra i flussi di fluido.Ciò si traduce in un miglioramento delle prestazioni di scambio termico e in una riduzione del consumo energetico.
Resistenza alla corrosione: il rame è resistente alla corrosione, quindi è adatto per la manipolazione di vari fluidi, compresi quelli ad alta acidità o alcalinità.È particolarmente resistente alla corrosione da buche, rendendo gli scambiatori di calore in lamiera di rame resistenti e duraturi.
Eccellente efficienza di trasferimento del calore: la progettazione degli scambiatori di calore a piastra di rame, con la loro grande superficie e i modelli di piastra ottimizzati, promuove una maggiore efficienza di trasferimento del calore.Questo permette un efficace scambio di calore anche con progetti compatti, che si traduce in scambiatori di calore compatti e economici di spazio.
Versatilità: gli scambiatori di calore in lamiera di rame possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni, tra cui riscaldamento, raffreddamento, evaporazione, condensazione e recupero del calore.Trovano applicazioni in settori come l' HVAC, refrigerazione, lavorazione chimica, generazione di energia, lavorazione alimentare e altro ancora.
Facile manutenzione: le lastre di rame sono relativamente facili da pulire e mantenere, resistenti all'inquinamento e possono essere pulite con vari metodi, compresa la pulizia chimica o la pulizia meccanica.garantire prestazioni ottimali di trasferimento di calore nel tempo.
Lungo durata: gli scambiatori di calore in lamiera di rame sono noti per la loro durata e la loro lunga durata di vita.che lo rende adatto ad applicazioni industriali difficili.
Resistenza allo shock termico: il rame presenta una buona resistenza allo shock termico, consentendo agli scambiatori di calore a piastra di rame di gestire improvvisi cambiamenti di temperatura senza compromettere la loro integrità strutturale.
Il rame è un materiale riciclabile, che rende gli scambiatori di calore in lamiera di rame rispettosi dell'ambiente.riduzione dei rifiuti e promozione della sostenibilità.
TIPO | B(mm) | C(mm) | D (mm) | E (mm) | Spessore ((mm) | Peso ((Kg) | Flusso massimo (m3/h) | Pressione di progettazione ((Mpa) |
UFP 10 | 77 | 42 | 155 | 119 | 9+1,25N | 0.28+0.027N | 4 | 3/4.5 |
UFP 20A | 93 | 40 | 323 | 269 | 9+1.5N | 1+0,09N | 8 | 3/4.5 |
UFP 42A | 121 | 68 | 332 | 279 | 10+1,53N | 2.05+0.11N | 18 | 3/4.5 |
UFP 62FA | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | 3/4.5 |
UFP 62FB | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | 3/4.5 |
UFP 95FA | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | 3/4.5 |
UFP 95FB | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | 3/4.5 |
Laboratorio:
Area di prova:
Immagine: