Теплообменник со спиральной трубкой
вода/водаиз нержавеющей сталииз титана

Теплообменник со спиральной трубкой - Shandong Qinglei Environmental Technology Science Co.,ltd. - вода/вода / из нержавеющей стали / из титана
Теплообменник со спиральной трубкой - Shandong Qinglei Environmental Technology Science Co.,ltd. - вода/вода / из нержавеющей стали / из титана
Теплообменник со спиральной трубкой - Shandong Qinglei Environmental Technology Science Co.,ltd. - вода/вода / из нержавеющей стали / из титана - изображение - 2
Теплообменник со спиральной трубкой - Shandong Qinglei Environmental Technology Science Co.,ltd. - вода/вода / из нержавеющей стали / из титана - изображение - 3
Теплообменник со спиральной трубкой - Shandong Qinglei Environmental Technology Science Co.,ltd. - вода/вода / из нержавеющей стали / из титана - изображение - 4
Теплообменник со спиральной трубкой - Shandong Qinglei Environmental Technology Science Co.,ltd. - вода/вода / из нержавеющей стали / из титана - изображение - 5
Теплообменник со спиральной трубкой - Shandong Qinglei Environmental Technology Science Co.,ltd. - вода/вода / из нержавеющей стали / из титана - изображение - 6
Добавить в папку «Избранное»
Добавить к сравнению
 

Характеристики

Тип
со спиральной трубкой
Жидкости
вода/вода
Материал
из нержавеющей стали, из титана
Место применения
для фармацевтической промышленности, для рекуперации тепла выхлопных газов
Температура

МИН.: -196 °C
(-321 °F)

МАКС.: 203 °C
(397 °F)

Описание

Спирально-навивной трубчатый теплообменник представляет собой разновидность настенного теплообменника, в котором холодная и горячая жидкости разделены твердыми стенками без смешивания, а теплообмен осуществляется между стенками. Теплообменник со спирально-навитой трубкой основан на технологиях вычислительной гидродинамики CFD, дифференциального метода конечных элементов FEM, критерия частоты дрожания турбулентности OWEN, критерия Эйзингера, критерия Бевинса, асимметричной конструкции потока и других технологий, использует усовершенствованную теорию теплопередачи, стандарты частоты дрожания турбулентности OWEN и допустимого акустического резонанса, и мы разработали новый энергосберегающий продукт. С другой стороны, теплообменник более подходит для жидкостного состояния кожухотрубного процесса, позволяя среде протекать через кожухотрубный процесс. Граница раздела потоков и направление потока постоянно меняются, и набегающий слой перетекает в придонный слой, образуя сложный смешанный троичный поток, благодаря чему в процессе теплообмена в кожухотрубном аппарате достигается сильная турбулентность, усиливается теплопередача и обеспечивается теплообмен. Эффективность передачи значительно повышается. При определенных условиях эксплуатации коэффициент теплопередачи может достигать 14 000 Вт/м². Теплообменник состоит из сердечника и кожуха. Сердечник состоит в основном из теплообменных трубок. Кожух состоит из цилиндра и головки цилиндра. Верхняя и нижняя головки цилиндра имеют по два отверстия. Центр отверстия одного сопла находится под углом 90°, поэтому теплообменник полностью участвует в теплообмене, мертвая зона отсутствует。

---

* Цены указаны без учета налогов, без стоимости доставки, без учета таможенных пошлин и не включают в себя дополнительные расходы, связанные с установкой или вводом в эксплуатацию. Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от страны, цен на сырьевые товары и валютных курсов.