Cet échangeur de chaleur à plaques avec joints est conçu pour le refroidissement de l'eau douce à l'eau de mer. Comme garantie du fonctionnement des turbines marines, il existe également certaines différences dans les performances d'application des différents types d'échangeurs de chaleur. mais les échangeurs de chaleur à plaques et joints devraient être relativement répandus dans l'ingénierie maritime, et ils sont très populaires en raison de leur faible encombrement, de leur faible efficacité et peuvent être déplacés pour le nettoyage.
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Paramètre de produit de l'échangeur de chaleur à plaques avec joints
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construction d'un échangeur de chaleur à plaques



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Paramètres de travail du produit pour les calculs |
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Quel genre de source chaude |
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1. Température d'entrée de la source chaude |
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2. Débit de source chaude |
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3. À quel degré l’eau de la piscine doit-elle être chauffée |
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4. Combien de temps pendant lequel l'eau de la piscine est chauffée à la température demandée |
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5.La température initiale de l’eau de la piscine |
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6.Volume d’eau de piscine |
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7. Débit d’eau de piscine |
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8.Les délais de circulation |
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Nous devons connaître au moins 5 paramètres pour pouvoir calculer par logiciel |
Étude connexe sur l'échangeur de chaleur à plaques
Les échangeurs de chaleur à plaques (PHE) sont devenus le type d'échangeur de chaleur (HE) le plus populaire pour un large éventail d'applications quotidiennes en raison de leur compacité et de leurs performances thermiques élevées. La présente étude vise à élargir la compréhension des performances thermiques du PHE plat de base (FPHE) et à développer également un FPHE plus efficace. Une nouvelle disposition des flux est proposée afin d'améliorer les performances thermiques du FPHE (FPHE modifié). Le nouveau mécanisme de flux est réalisé en changeant le
conception du joint où les ports d'entrée et de sortie sont situés du même côté de la plaque thermique. La dynamique des fluides computationnelle (CFD) a été utilisée pour effectuer les simulations numériques. Les simulations globales ont été réalisées sur deux FPHE ; le basique et le modifié. Les deux HE ont des dimensions géométriques et des conditions de test physiques identiques. Numéro Nusselt
( Nu ), le nombre de Stanton (St), le facteur de Colburn j, le facteur de frottement (f) et le facteur JF sont utilisés pour évaluer et comparer les performances thermiques des échangeurs de chaleur actuels. Les conditions de transfert de chaleur sont considérées comme monophasées (eau-eau) et pour un nombre de Reynolds (Re) allant de 250 à 2000. Les résultats numériques ont été validés avec des données expérimentales de référence tirées de la littérature. Les résultats montrent que les données Nu et f du FPHE modifié sont respectivement jusqu'à 70 % et 4,4 fois celles de l'échangeur de chaleur à cadre et à plaques de base. Les nombres de Reynolds critiques ( Recr ) pour le FPHE modifié sont identifiés. De plus, les données JF
du FPHE modifié montre une amélioration d'environ 0,7 % à 9 % des performances thermiques par rapport au FPHE de base, il pourrait donc économiser du matériel et de l'énergie pour le même usage thermique. Les résultats de la présente étude ont également permis de développer les corrélations correspondantes pour Nu et f pour tous les cas.
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La logistique

Notre avantage
1. Technicien professionnel pour PHE
2. fabriquer un échangeur de chaleur à plaquesplaques, joints, cadres
3. Concepteur de moules compétent
4.ISO 9001certification des normes de qualité internationales
5. Nous contrôlons plus de80% de marché dans cette industrie en Chine
6. Diverses marques échangeur de chaleur à plaques avec joints, tel queAPV,TRANTER,Sondex, GEA, Vicarb, Funke, Sigma, Thermowave, Hisakaet ainsi de suite.
7. Les clients sont répartis dans le monde entier avec une qualité supérieure et des prix compétitifs.
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