至少一个之前列动部件的主流通道和至少一个副流通道在形状和尺寸上与至少一个第二流体部件的主流通道和至少一个副流通道相同。至少一个之前列体部件和至少一个第二流体部件尤其可以完全相同。替选地,至少一个之前列体部件的主流通道或至少一个副流通道(或两者)可以在形状和/或尺寸上与至少一个第二流体部件的主流通道或至少一个副流通道不同。至少一个之前列体部件和至少一个第二流体部件的副流通道的数量也可以不同。如果设有多个之前列体部件和/或多个第二流体部件,所述多个之前列体部件和/或多个第二流体部件可以相对彼此如此设置,使得所述多个之前列体部件和/或多个第二流体部件一起形成重复图案。所以例如,之前列体部件和第二流体部件可以交替地设置(横向于主流动方向观察)。根据实施形式,设有设置在流体流源中并且**地经由整个流体流源延伸的分隔壁。在此,分隔壁具有之一侧和与之一侧相对置的第二侧。分隔壁将至少一个之前列体部件与至少一个第二流体部件如此相对彼此分离,使得至少一个之前列体部件处于所述分隔壁的这一侧(在之一侧上)并且至少一个第二流体部件处于所述分隔壁的另一侧(在第二侧上)。在此,分隔壁不是平坦的。。 板式热交换器直销商。山西结构紧凑热交换器的用途和特点
而是具有基本上从分隔壁的主延伸平面垂直地显现的多个凹形或凸形变形部。在此,分隔壁可具有平行于分隔壁的主延伸平面或在分隔壁的主延伸平面中延伸的平面部段,以及具有基本上垂直于分隔壁的延伸的主平面延伸的一些部段。根据脱模斜度的程度,后一种部段相对于分隔壁的主延伸平面的角度可以或多或少地偏离90°。垂直于主延伸平面延伸的平面部段将平行延伸或在主延伸平面中延伸的平面部段彼此连接,使得分隔壁可以是连续的并且没有中断。通过分隔壁的变形部,可以构成至少一个之前列体部件的主流通道和至少一个副流通道以及至少一个第二流体部件的主流通道和至少一个副流通道。在之一(第二)侧上示出流体流可以在其中流动的凹陷的变形部可以在第二(之一)侧上示出升高,所述升高在第二(之一)侧上界定了主流通道或至少一个副流通道,并且没有流体可以流过所述升**隔壁的主延伸平面基本上平行于至少一个之前列体部件和至少一个第二流体部件的(一个或多个)振荡平面。具有变形部的分隔壁可以通过使原本平坦的壁变形来制造。在此,在平行于分隔壁的主延伸平面或在分隔壁的主延伸平面中延伸的平面部段与基本上垂直于分隔壁的主延伸平面延伸的平面部段之间的过渡处出现半径。 山西经济耐用热交换器价格热交换器又称换热器,占地小,方便清洗。
体部的入口尤其可以设置在流体部件的出口的下游。**地,热交换体的入口直接邻接在流体部件的出口处。根据另一实施形式,在热交换体的流动室中可以设有湍流器,例如,所述湍流器至少设置在热交换体的表面上。由此,可以减少热交换体的流动室中的流体死区,并且可以提高设备的效率。所描述的至少一个表面尤其是平坦的表面或具有平坦的部段的表面。替选地,所述表面可以具有弯曲。热交换体可以是空心体或实心体。在空心体中,内表面或外表面可以与流体流相互作用。在实心体中,外表面可以与流体流相互作用。热交换设备还可以具有多于一个的流体部件作为流体流源和/或多于一个的热交换体。流体流尤其可以是液体流或气体流。热交换设备可以构成为板式热交换器、热管或涡轮叶片。也可以考虑在技术上使用的设备中(蒸发器、冷凝器、塔、冷凝器、油冷却器、蒸汽发生器、太阳能收集器以及加热器)使用流体部件作为流体流源。借助于拉深或压印可以将流体部件集成到热交换体的壁中。为此。尤其可以设有不具有锐利的边缘而是具有半径的流体部件。关于前面提到的流体部件的描述同样适用于现在以下实施形式的流体部件。
适用于室内外温差大湿差小的地区;板式热交换器并可根据用户的要求配置加热、制冷、加湿、净化、消声等不同功能段;板式热交换器通常使用不锈钢(sus304,sus316)、钛合金在真空高温钎焊而成钎焊式,或者使用密封圈螺栓锁合成组合式;板式热交换器形成结构紧凑的板式热交换器,能够耐受持续高温和高压条件下的运行。板式热交换器工作原理编辑能科板式热交换器是大型空调系统排风能量回收、高温烟气余热回收和计算机CPU散热的重要装置。结构具有真空充液封头和芯体,真空充液封头设在真空充液通道两侧,其中一侧真空充液封头设有接管,芯体由真空充液通道和若干个板翅通道间隔叠置而构成。真空充液通道上下设有隔板,两侧设有封条,通道内可设置翅片。板翅通道上下设有隔板,两侧设有封条,通道内设有翅片。板式热交换器每个板翅通道由一封条分隔成并列的两个热介质通道和冷介质通道。组装后整体呈水平倾斜布置或垂直布置。板式热交换器应用领域编辑制冷、暖通、空调、油冷却等行业;热处理厂及铜焊厂;汽车零组建厂、机械五金与注塑机制造业者、家电冷气厂,船舶行业等。a.制冷:用作冷凝器和蒸发器。b.暖通空调:配合锅炉使用的中间换热器、高层建筑中间换热器等。热交换器可以用于控制温度,从而保护设备和产品。
所述角度可以基本上为90°。因此,振荡的流体流可以交替地撞击至少两个表面中的一个表面和另一个表面,并且借此同时引起与热交换体的至少两个表面的热交换。替代具有至少两个表面的热交换体,还可以设有至少两个分别具有至少一个表面的热交换体。根据另一实施形式,用于热交换的体部具有至少一个表面,所述至少一个表面与流体流相互作用以用于热交换,并且所述至少一个表面关于流体部件如此取向,使得从流体部件流出的流体流的振荡平面基本上平行于至少一个表面延伸。在这种情况,流体部件的纵轴线同样平行于至少一个表面延伸。在此,流体部件的出口可以关于至少一个表面如此取向,使得出口宽度平行地延伸并且出口的深度垂直于至少一个表面延伸,其中,出口沿其深度观察与至少一个表面间隔开。替选地,还可以设有至少两个表面,所述至少两个表面彼此平行延伸并且限定通道或中间空间。至少两个表面之间的间距可以至少与流体部件的出口的深度一样大。然后。流体流可以从平行于至少两个表面的出口流入通道或中间空间。即使流体部件的纵轴线不平行于至少一个表面延伸。与表面围成不等于0°的入流角。
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热交换器的设计可以根据不同的应用进行调整。山西结构紧凑热交换器的用途和特点
热交换器是一种热能转换和余热利用的设备,在化工厂、发电厂及石化企业等工业领域应用十分普遍。由于冷却水在热交换过程中,冷冻水吸收了冷却水的热量,使其温度上升,此时原来溶于水中的碳酸氢钙和碳酸氢镁在温度的作用下析出CO2生成微溶于水的CaCO3和MgCO3。由于CaCO3和MgCO3的溶解度随温度的上升而下降,从水中结晶析出,当这些结晶物不断地沉积于热交换器表面,便形成了很硬的水垢,这不但影响了热交换效率,还增加了能耗,严重时还会因冷却水的流量不足和压力降低导致停机,所以热交换器使用一段时间后须进行清洗。山西结构紧凑热交换器的用途和特点