Найти в Дзене
WhiteNord

Пластины в теплообменниках: главное о главном

Материалы изготовления Пластины теплообменного аппарата чаще всего изготавливаются из нержавеющей стали — около 95%, титана и сплава. Эти материалы обладают высокой коррозионной стойкостью и долговечностью, что делает их идеальными для использования в условиях, где пластины могут контактировать с агрессивными средами, например, соленой водой. Поверхность пластин Поверхности гофрированных пластин имеют характерный рифленый профиль, который играет ключевую роль в процессе теплообмена. Этот древний принцип, использовавшийся еще в VI веке до нашей эры в римских термах, заключается в том, что гофрированные поверхности создают турбулентность в потоках воды. Это увеличивает площадь контакта между нагревающей и охлаждающей средами, что, в свою очередь, способствует более эффективной передаче тепла. Гофрированные пластины имеют вид тонких металлических листов, в которых методом прессовки выдавливаются каналы глубиной от 3 до 8 мм. По этим каналам протекают рабочие среды, что обеспечивает эффект

Материалы изготовления

Пластины теплообменного аппарата чаще всего изготавливаются из нержавеющей стали — около 95%, титана и сплава. Эти материалы обладают высокой коррозионной стойкостью и долговечностью, что делает их идеальными для использования в условиях, где пластины могут контактировать с агрессивными средами, например, соленой водой.

Поверхность пластин

Поверхности гофрированных пластин имеют характерный рифленый профиль, который играет ключевую роль в процессе теплообмена. Этот древний принцип, использовавшийся еще в VI веке до нашей эры в римских термах, заключается в том, что гофрированные поверхности создают турбулентность в потоках воды. Это увеличивает площадь контакта между нагревающей и охлаждающей средами, что, в свою очередь, способствует более эффективной передаче тепла.

Гофрированные пластины имеют вид тонких металлических листов, в которых методом прессовки выдавливаются каналы глубиной от 3 до 8 мм. По этим каналам протекают рабочие среды, что обеспечивает эффективный теплообмен. Контакт между носителями тепла происходит через поверхности гофрированных пластин, что позволяет передавать тепловую энергию от горячего вещества к холодному.

Конструкция и эффективность

Количество пластин в теплообменнике зависит от его технических параметров и требований к оборудованию. Пакет пластин формирует внутренний контур устройства и играет главную роль в процессе теплообмена. Пластины прижимаются друг к другу с помощью уплотнительных прокладок, что предотвращает утечки и обеспечивает надежную работу аппарата.

При выборе теплообменника важно учитывать угол наклона каналов, который может составлять 30 или 60 градусов. Этот параметр влияет на эффективность передачи тепла. В стяжке пакета поверхности разворачиваются под углом в 180 градусов, что способствует образованию дополнительных каналов для тока жидкостей и оптимизации теплообмена.

Пластины — это высокотехнологичные элементы, которые обеспечивают эффективную передачу тепла благодаря своему материалу, конструкции и специфической поверхности. Их разработка и производство основаны на многовековом опыте, который продолжается и сегодня, улучшая производительность и надежность теплообменных аппаратов в самых разных отраслях.