テフロン熱交換器のパイプ材質の選び方
伝言を残す
1. BLL二重らせんコルゲートチューブ熱交換器はパイプライン内に熱媒体の螺旋流を形成し、パイプ壁の誘電体皮膜層に損傷を与え、伝熱面での熱伝達を増加させます。 その熱伝達メカニズムは、ライトチューブなどの熱伝達コンポーネントとは大きく異なります。 熱交換効果が大幅に向上します。 熱交換器に熱伝導率の良い銅チューブを使用しているため、他のシェルアンドチューブ熱交換器に比べて熱交換効率が3~5倍向上します。 銅管は特殊加工によりスケールがつきにくいです。 加工工程中、銅管の熱間伸びと冷間収縮によりスケール片が分離し、スケール付着を防止します。 伝熱管の熱補償能力、伝熱過程での優れた固定性、管板とチューブの膨張界面での漏れが少ないことにより、高い安全性能を発揮します。
2. サーマル熱交換器としても知られる SFP および LFP フローティング コイル熱交換器は、現代のニーズを満たす新しいタイプの熱交換器です。 ケーシング内に加熱された水を蓄え、管束コイル内に熱媒体(蒸気または高温水)を蓄えます。 注水制限型の熱交換器で、注水量は少ない(注水可能時間は1-3分)ですが、素早く熱を補給できます。 熱交換器の熱伝達効率が高いため、熱媒体と温水、特に給湯システムの温度を制御するには、熱媒体を熱源に導入する際に温度調節器を設置する必要があります。交換機。 自動スケール除去熱交換器内のスパイラルコイルは、熱媒体の温度、圧力、遠心力の変化や加熱水流力の影響を受けて、上下左右に自由に浮き、振動します。高周波によりスケールが管壁に付着しにくく、自動的に剥離し自動スケール除去を実現します。 ただし、一部の角にはまだ落ちないスケールがあり、熱湯がかかる可能性があるため、半年ごとに掃除する必要があります。 大幅な省エネ効果。 パイプライン内の熱媒体がシェル内に加熱されるため、シェルの表面温度が低くなり、放熱ロスが少なく省エネになります。 特に蒸気水の熱交換時には凝縮水の温度が低いため、省エネ効果が大きく、環境汚染を軽減できます。
3. BBR (BR) プレート熱交換器の構造は比較的単純で、プレート、シーリングガスケット、固定圧力プレートなどの部品で構成されています。プレートは輸入されたステンレス鋼板で作られています。 熱伝達率の高いプレート熱交換器は、バイパス熱交換器に比べ、少ない流量で流体を乱流させることができるため、高い熱伝達率とセルフクリーニング効果があり、汚れの発生を防ぐことができます。 プレート式熱交換器は設置面積が小さく、構造がコンパクトです。 熱伝達が同等の場合、占有スペースはシェルアンドチューブ熱交換器の半分から 1/3 にすぎません。 フリクションロスが少ない。 同じ熱伝達係数の下では、合理的な選択によってプレート熱交換器を制御できます。








