Pladevarmevekslerenhedens funktioner

En pladevarmeveksler er en type rekuperativ varmeveksler, hvis princip er baseret på omdannelse og overførsel af termisk energi fra et medium til et andet gennem kontaktplader. De er samlet i et enkelt bundt og danner en slags kanaler, gennem hvilke kølevæsken bevæger sig. Enhedens parametre og dimensioner er angivet ved standarderne i GOST 15518-83.

Varianter af varmevekslere

Pladevarmevekslerens effektivitet er højere på grund af stigningen i kontaktområdet med kølevæsken

Afhængig af graden af ​​tilgængelighed til service og inspektion er varmevekslere opdelt i flere typer:

  • sammenklappelig
  • loddet
  • påsvejst
  • semi-svejset.

Sammenklappelig

Enheder af denne type samles og demonteres til periodisk vedligeholdelse, inspektion og reparation. Varmeoverførselsprocessen udføres ved hjælp af plader, der skifter hinanden og danner to bevægelseskonturer. Dette eliminerer blandingen af ​​termisk energi mellem de to vandløb. Alle plader adskilles af gummipakninger.

loddet

Enheder af denne type adskilles ikke i modsætning til den tidligere betragtede type, og alle plader er loddet sammen. Fordelen ved sådanne enheder betragtes som overkommelige omkostninger og små dimensioner. Det vigtigste anvendelsesområde er indenlandske gaskedler og andre varmesystemer.

svejset

Enheder i denne klasse består af plader, der er svejset sammen uden gummipakninger. Varmestrømmen bevæger sig gennem to kanaler: den ene langs den korrugerede, den anden gennem den rørformede. Blandt ulemperne er de høje omkostninger ved enheden og dens størrelse. Kølevæsker i denne klasse bruges i industriel målestok.

Semi-svejste

Et design bestående af plader, der er installeret på en kombineret måde. Tætningerne er placeret på ydersiden af ​​de parvis svejste plader. Sådant udstyr tillader det anvendelse i ekstremt aggressive miljøer eller i kølesystemer.

Fordele og ulemper

Brug frostvæske som kølevæske for at forlænge varmevekslerpladernes levetid

Blandt de positive aspekter ved brugen af ​​sådanne enheder kan identificeres:

  • mangel på store produktions- og investeringsomkostninger;
  • varmeforsyningseffektivitet;
  • små størrelser;
  • selvrensende evne på grund af høj turbulent strømning;
  • ved at øge antallet af plader er det muligt at opnå en stigning i effektiviteten;
  • pålidelighed;
  • let vedligeholdelse og skylning;
  • let vægt;
  • let installation;
  • minimal overfladeforurening;
  • fuldstændig udelukkelse af blanding af forskellige typer kølevæske takket være et specielt tætningssystem;
  • modstand mod korrosion;
  • høj effektivitet sikrer en minimal varmevekslingsoverflade;
  • muligheden for at reducere tryktab til et minimum ved at bruge plader med forskellige typer profiler;
  • temperaturjustering.

Ulemperne ved pladevarmevekslere inkluderer:

  • behovet for jordforbindelse;
  • nøjagtighed til kvaliteten af ​​kølevæsken.

Et stort antal fordele muliggør anvendelse af varmevekslere i det indenlandske og industrielle segment. Efterspørgsel efter kølevæske er sandsynligvis ikke en ulempe, men et behov for at forhindre hyppigheden af ​​udskiftning af slidte plader.

Enhedspladen varmevekslere

Pladevarmeveksleren er vidt brugt til varmeudveksling i dampe eller væsker og fungerer som en køler, varmeapparat eller kondensator. Det består af flere komponenter:

  • bevægelig plade;
  • fast plade;
  • dyser, med gevindflange og svejset forbindelse;
  • et sæt plader, der er fastgjort sammen;
  • nedre og øverste guide;
  • gevindstativ til montering og stifter.

Mellem pladerne er gummipakninger. Bevægelsen af ​​termisk energi sker på flere måder:

  • direkte strømning,
  • modstrøm
  • blandet.

Valg af udstyr til installation i varmesystemet og beregningen udføres ved hjælp af speciel software udviklet specifikt til disse formål.

Ledningsdiagram

Varmeveksleren installeres ved hjælp af ind- og udløbsrøret

For at forbinde pladen TO bruges et klassisk kredsløb, hvor kølevæskets ind- og udløbsrør er placeret på frontpanelet. Oftest er disse åbninger placeret på en sådan måde, at de tilvejebringer en modstrøm af termisk energi og for at forhindre blanding af varm og kold strømning.

Den anden mulighed for tilslutning af varmeveksleren bruger de samme ind- og udløbsdyser, som ikke kun kan placeres på frontpanelet, men også på bagsiden.

Indgangs- og udgangsstrømmene af termisk energi er forbundet ved hjælp af rør med en flanget, gevind eller svejset forbindelse.

I nogle tilfælde må du ikke bruge dyser. Derefter opstår forbindelsen ved at bore yderligere huller med indvendig gevind til installation af stifter, der vil fungere som et fastgørelsesmiddel til kølevæsken med rørledningen. Som pakning kan du tage en varmebestandig gummi eller gummipakning.

Udvælgelsesregler

Enhedens strøm afhængigt af varmevekslerens kapacitet

Valget af udstyr afhænger af flere parametre, som hver beregnes individuelt, afhængigt af hvor varmeveksleren installeres.

Når du vælger en model, skal du bestemme følgende punkter:

  • type medium (damp, vand osv.);
  • temperaturindikatorer ved kølevæskets indløb og udløb;
  • tilladt tryktab
  • maksimal temperatur
  • maksimalt tryk inden i enheden;
  • termisk belastning på udstyret.

Efter at have indhentet data om disse parametre er det nødvendigt at beregne indikatorerne på varmevekslingssystemet. Derefter kan du begynde at vælge en model, baseret på de tilgængelige indikatorer for strøm, vandstrømningshastighed, diameter og varmeoverførselsareal.

Funktionsprincip

Princippet om betjening af en tovejs varmeveksler

Princippet om betjening af pladevarmeveksleren kan ikke kaldes enkelt. Pladerne monteres i en vinkel på 180 grader i forhold til hinanden. Normalt er dette en spids af to par plader, der giver input og output af termisk energi. Det ekstreme par er ikke involveret i varmeoverførselsprocessen.

Afhængigt af designfunktionerne er varmevekslere normalt opdelt i tre typer:

  • single-kredsløb,
  • flerkredssystemer
  • tovejs.

Cirkulationen af ​​termisk energi i en enhedskredsløbsindretning udføres permanent, langs hele kredsløbet og i en retning med en samtidig modstrøm af kølevæsken.

Bevægelsen af ​​den termiske bærer i multikredsløbet udstyr finder sted i forskellige retninger. Sådanne anordninger bruges kun, hvis der er en lille forskel i temperatur i retur- og indløbstrømmen.

Bevægelsen af ​​termisk energi i tovejsanordninger foregår langs to uafhængige kredsløb underlagt konstant overvågning af varmeforsyningen.

Der er en anden type enhed - en varmeveksler til en dampplade, der er ansvarlig for opvarmning af vand eller anden væske i varmesystemet. Prinsippet for betjening af denne enhed adskiller sig ikke fra standardmodeller af pladeaggregater.

Plade Varmevekslerplader

Kobber i varmeveksleren varer længere og har større termisk ledningsevne

Materialet til pladerne er stål, 1 mm tyk. For at turbulere kølevæskestrømmen og forøge varmeoverførselsområdet, dannes strømningsdelen af ​​pladerne ribbet eller i form af en korrugering.

Hvis du ser i tværsnit, har den korrugerede overflade profilen af ​​en ligesidet trekant. Modstanden og strømningshastigheden afhænger af graden af ​​den vinkel, hvorpå korrugeringen er placeret. Jo skarpere det er, jo lavere er modstanden og jo højere er kølevæskehastigheden.

Ud over stål bruges andre legeringer også til at fremstille varmevekslerplader, afhængigt af hvor enheden fungerer.

Anvendelsesområder

Hver type varmeveksler har sit eget anvendelsesområde.

Sammenfoldelige varmevekslere bruges ofte:

  • til installation af opvarmningsnetværk;
  • i køleskabe;
  • i puljer osv.

Loddede enheder bruges:

  • i frysere;
  • i klimaanlæg;
  • i ventilationssystemer;
  • i kompressorinstallationer.

Svejste og halvvejsede enheder har fundet deres anvendelse:

  • i klimakontrol og ventilationssystemer;
  • inden for den farmaceutiske industri;
  • i fødevareindustrien;
  • i varmesystemer og varmt vandforsyning;
  • i cirkulationspumper osv.

I husholdningsbrug er den mest ofte lodde type varmeveksler. Han er ansvarlig for afkøling eller opvarmning af termisk energi.

En varmeveksler er et element i det system, der bruges i forsyningssektoren, fødevarer, metallurgi og olie- og gasindustrien samt i skibsbygning. Overvejelsen af ​​fordele frem for ulemper indikerer dens effektive anvendelse. Når du har fastlagt enhedens tekniske egenskaber og opgaver korrekt, kan du installere varmesystemet derhjemme ved hjælp af tegninger og varmevekslerforbindelsesdiagrammer, der er tilgængelige på Internettet.

Opvarmning

Ventilation

Kloakering