Hi-eff: الأجزاء الاحترافية الخاصة بك لمصنع المبادلات الحرارية للوحة!

 

 

تعتبر شركة Nantong Hi-eff Heat Exchange Equipment Co., Ltd. موردًا رائدًا للمبادلات الحرارية وقطع غيار ألواحها وحشياتها. تقع شركتنا في مقاطعة جيانغسو وتم تأسيسها في عام 2012. ولديها حاليًا مصنع يغطي مساحة تزيد عن 5 000 متر مربع ويقدم خدمات للعملاء في أكثر من 30 دولة ومنطقة حول العالم. منتجاتنا الرئيسية هي المبادلات الحرارية للوحة والإطار، والمبادلات الحرارية للوحة الملحومة، وملحقات المبادلات الحرارية للوحة، وما إلى ذلك، والتي يمكن استخدامها في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وصناعة الورق، والصلب، والكيماويات، والتبريد، والطاقة الكهربائية، وبناء السفن، والأغذية والمشروبات وغيرها من الصناعات.


تجربة غنية:يتكون فريقنا من أكثر من 200 موظف فني يتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية وقد ساعد منتجاتنا في الحصول على أكثر من 60 شهادة براءة اختراع.


مجهزة تجهيزا جيدا:تم تجهيز الشركة بالعديد من أدوات معالجة القوالب المتقدمة باستخدام الحاسب الآلي، والمكابس الهيدروليكية الخاصة، وآلات التثقيب، وآلات التقطيع المتكاملة وغيرها من المعدات، ويمكنها تزويد العملاء بقطع غيار عالية الجودة لمبادل حراري وحشوات، وخاصة GEA، وTranter، وAPV، وAGC. ونماذج أخرى.


تاكيد الجودة:لدينا مركز فحص الجودة الخاص بنا لضمان امتثال عملية الإنتاج لمعايير ISO، وإجراء فحص جودة المبادلات الحرارية من خلال معدات اختبار الهيليوم، ومعدات اختبار القوة، وما إلى ذلك لضمان توافق جميع المنتجات مع شهادات CE وRoHS.


خدمات مخصصة:فريقنا جيد في التصميم والإنتاج حسب الطلب، ويدعم طلبات OEM وODM، بما في ذلك توفير أنابيب التبادل الحراري المختلفة، والزعانف، والأجزاء الهيكلية، والأنابيب لتلبية متطلبات بيئات الاستخدام المختلفة.

ما هي أجزاء المبادل الحراري للوحة؟

 

 

تتكون المبادلات الحرارية للوحة من أجزاء قليلة نسبيًا. نظرًا لاستخدام المبادلات الحرارية اللوحية لنقل الحرارة، فإنها تتطلب مداخل ومخارج حيث يمكن لوسائل التدفق أو السوائل (قد تكون سائلة أو غازية) الدخول والخروج من المبادل الحراري. تتضمن بعض الأجزاء الشائعة ألواح التبادل الحراري، والجوانات، والإطار، والمسامير، والصواميل. تعتبر لوحات التبادل الحراري قلب النظام، حيث تنقل الحرارة بين سائلين دون خلطهما. توفر الحشيات ختمًا بين اللوحات، مما يمنع التسربات ويضمن أقصى قدر من الكفاءة. يحمل الإطار الألواح والجوانات والمكونات الأخرى معًا، بينما تحافظ البراغي والصواميل على النظام بأكمله محكمًا وآمنًا. قد تشمل الأجزاء الأخرى تجهيزات التوصيل والصمامات وأجهزة قياس الضغط وأجهزة استشعار درجة الحرارة.

ميزات أجزاء المبادل الحراري للوحة

مواصفات متعددة

تتوفر هذه الملحقات في مجموعة متنوعة من الأنواع، بما في ذلك الحشيات، والألواح، والإغلاق الهيدروليكي، والأغطية العازلة، والمرشحات، وما إلى ذلك، وهي متوفرة بمواد وأحجام وخيارات تشطيب مختلفة.

قابلة للتخصيص

تدعم جميع ملحقات المبادل الحراري للوحة، بدءًا من الحشيات وحتى الأجهزة الكاملة، تخصيص OEM ويمكن تصنيعها بدقة وفي الوقت المحدد لضمان تلبية المواصفات والجودة لمعايير العملاء.

مادة متينة

يتم تصنيع قطع الغيار هذه من الفولاذ المقاوم للصدأ 304,316 أو NBR أو EPDM أو فيتون، ومن بينها الجزء المعدني مصقول ومطلي بالمسحوق لتوفير سطح مقاوم للتآكل، مع عمر خدمة متوقع يبلغ 8-12 سنة.

ضمان طويل

تأتي قطع الغيار هذه في صناديق تحتوي على تفاصيل قطع الغيار والعلامة التجارية للمعدات مطبوعة عليها لضمان التوافق الكامل مع قطع الغيار الأصلية، كما نقدم أيضًا ضمانًا لمدة 12 شهرًا على جميع العناصر غير القابلة للتآكل.

أنواع أجزاء المبادل الحراري للوحة
Standard Plates Of Sondex
Twin Plates For LWC Series
Epdm Rubber Seal
Standard Plates Type Of FP22

أنابيب / قنوات
تتكون المبادلات الحرارية من شبكة من الأنابيب أو القنوات التي يتدفق من خلالها السائل. توفر هذه الأنابيب أو القنوات طريقًا للسوائل لتبادل الحرارة. يمكن أن تكون مستقيمة أو ملفوفة، اعتمادًا على تصميم المبادل الحراري.

 

غلاف قذيفة
يحيط الغلاف أو الغلاف بالأنابيب أو القنوات ويوفر الدعم الهيكلي للمبادل الحراري. كما أنها بمثابة حجرة لاحتواء أحد السوائل، المعروف باسم جانب الصدفة.

 

صفائح الأنبوب/الرأس
صفائح الأنابيب عبارة عن صفائح معدنية تدعم وتثبت الأنابيب أو القنوات في مكانها. أنها تغلق نهايات الأنابيب وتمنع تسرب السوائل. في بعض التصاميم، قد يكون هناك رأس مدخل ومخرج متصل بصفائح الأنبوب لتسهيل توزيع السوائل.

 

مداخل ومخارج السوائل
تحتوي المبادلات الحرارية على مداخل ومخارج منفصلة لكل سائل. تسمح هذه المنافذ بدخول وخروج السوائل داخل وخارج المبادل الحراري. قد تتدفق الموائع في تكوينات متوازية أو معاكسة، اعتمادًا على خصائص نقل الحرارة المطلوبة.

 

يحير / زعانف
تُستخدم الحواجز أو الزعانف لتعزيز نقل الحرارة عن طريق زيادة مساحة السطح المتاحة للتبادل الحراري. وعادة ما يتم ربطها بالأنابيب أو جدران القنوات. يمكن أن تكون الزعانف إما صفائح صلبة أو أسطح ممتدة، مثل التصاميم المموجة أو الحلزونية، والتي تعزز نقل الحرارة بشكل أفضل بين السوائل.

 

تمرير الأقسام / المقسمات
في بعض المبادلات الحرارية، يتم تركيب أقسام أو فواصل لتوجيه تدفق السائل. فهي تفصل جانب الغلاف إلى حجيرات أو قنوات متعددة، مما يضمن توزيع التدفق المناسب ويمنع قصر دائرة السائل.

 

سطح نقل الحرارة
يشير سطح نقل الحرارة إلى المنطقة التي يحدث فيها تبادل الطاقة الحرارية بين السوائل. عادة ما يكون السطح الداخلي للأنابيب أو القنوات. كلما كانت مساحة سطح نقل الحرارة أكبر، زادت كفاءة عملية التبادل الحراري.

 

المضطربات
تستخدم بعض المبادلات الحرارية مكونات إضافية مثل Turbulators داخل الأنابيب. تعمل المحركات المضطربة على تعطيل تدفق السوائل لتعزيز معدلات الخلط ونقل الحرارة.

 

العزل والكسوة
في بعض التطبيقات، يمكن عزل المبادلات الحرارية لتقليل فقدان الحرارة أو للحفاظ على التحكم في درجة الحرارة. يتم استخدام مواد العزل مثل البطانيات الحرارية أو الطلاءات لتقليل انتقال الحرارة عبر القشرة أو الأسطح الخارجية الأخرى.

 

سطح نقل الحرارة للوحة
بالإضافة إلى الأنابيب أو القنوات، تستخدم بعض المبادلات الحرارية هياكل تشبه اللوحة كسطح لنقل الحرارة. قد تحتوي هذه الألواح على أسطح أو زعانف ممتدة لزيادة مساحة نقل الحرارة وتحسين الكفاءة.

 

الحشيات / الأختام
يتم استخدام الحشيات أو الأختام لضمان اتصال محكم وخالي من التسرب بين المكونات المختلفة للمبادل الحراري، مثل صفائح الأنابيب أو الرؤوس أو الشفاه. أنها تساعد في الحفاظ على الفصل بين السوائل ومنع التلوث المتبادل.

 

الفوهات / الشفاه
تحتوي المبادلات الحرارية على فتحات أو فوهات ذات حواف لتوصيل أنظمة الأنابيب الخارجية. توفر هذه الفوهات نقاط وصول لدخول السوائل وخروجها، بالإضافة إلى وصلات لمعدات إضافية مثل المضخات أو الصمامات أو أجهزة استشعار درجة الحرارة.

 

تجاوز الصمامات
قد تشتمل بعض المبادلات الحرارية على صمامات جانبية تسمح لجزء متحكم فيه من السائل بتجاوز المبادل الحراري. تعتبر الصمامات الالتفافية مفيدة لتنظيم معدل نقل الحرارة أو لأغراض صيانة النظام.

 

الموزعين وجامعي
في المبادلات الحرارية الكبيرة، يتم استخدام الموزعين والمجمعات لتوزيع السائل بالتساوي عبر الأنابيب أو القنوات وجمع السائل من أنابيب أو قنوات متعددة مرة أخرى إلى منفذ مشترك. تضمن هذه المكونات التوزيع المناسب للتدفق وتعظيم كفاءة نقل الحرارة.

 

نظارات البصر
نظارات الرؤية أو النوافذ عبارة عن أقسام شفافة في غلاف المبادل الحراري أو الأنابيب التي تسمح بالفحص البصري لتدفق السائل أو مستواه أو أي مشاكل محتملة مثل التلوث أو الانسداد.

 

صمامات التصريف
تم تجهيز المبادلات الحرارية بصمامات تصريف لإزالة المكثفات المتراكمة أو الرواسب أو الشوائب الأخرى. تعمل صمامات الصرف على تسهيل الصيانة، ومنع التآكل، والحفاظ على كفاءة نقل الحرارة المثلى.

 

أجهزة استشعار الضغط ودرجة الحرارة
قد تشتمل المبادلات الحرارية على أجهزة استشعار للضغط ودرجة الحرارة في نقاط مختلفة لمراقبة ظروف التشغيل وضمان التشغيل الآمن والفعال. توفر هذه المستشعرات تعليقات للتحكم في العملية وقد تكون متصلة بنظام تحكم.

 

تجاوز المخمدات
في بعض المبادلات الحرارية، وخاصة المبادلات الحرارية هواء-إلى-هواء أو أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، تُستخدم المخمدات الالتفافية للتحكم في تدفق الهواء عبر المبادل الحراري. تنظم هذه المخمدات كمية الحرارة المنقولة، اعتمادًا على درجة الحرارة المطلوبة أو جودة الهواء.

حلول لمشاكل مكونات المبادلات الحرارية

 

أنابيب / قنوات

●الفحص والصيانة الدورية لتحديد ومعالجة مشاكل التآكل أو التآكل.
● تنفيذ المعالجة السليمة للمياه أو استخدام مواد مقاومة للتآكل للأنابيب.
● التنظيف الدوري أو إزالة الترسبات من أسطح الأنابيب لإزالة الأوساخ أو القشور.

غلاف قذيفة

● وضع طلاءات أو مواد مقاومة للتآكل على الغلاف.
●التأكد من سماكة القشرة بشكل مناسب خلال مرحلة التصميم.
●استخدام مواد عازلة أو تكسية عالية الجودة لتقليل فقد الحرارة.

صفائح الأنبوب/الرأس

●استخدام مواد مقاومة للتآكل لألواح الأنابيب.
● ضمان المحاذاة الصحيحة وختم الأنابيب أثناء التثبيت.
● التنظيف المنتظم أو إزالة الترسبات من أسطح صفائح الأنبوب لمنع التلوث.

مداخل ومخارج السوائل

● تحجيم وتصميم توصيلات المدخل/المخرج بشكل صحيح لضمان توزيع التدفق الموحد.
●التأكد من الختم المناسب عند نقاط الاتصال لمنع التسرب.
●الفحص والصيانة الدورية لمعالجة أي مشاكل في التوصيلات.

يحير / زعانف

●تنفيذ إجراءات التنظيف أو الصيانة المنتظمة لإزالة الأوساخ أو القشور على أسطح الحاجز أو الزعانف.
● ضمان التصميم القوي وبناء الحواجز أو الزعانف لتحمل الضغوط الناجمة عن تدفق السوائل.
● التباعد الأمثل وتصميم الحواجز أو الزعانف لتجنب انسداد التدفق أو تجاوزه.

تمرير الأقسام / المقسمات

● التصميم المناسب ووضع أقسام المرور لضمان توزيع التدفق الموحد.
● ضمان الختم الفعال في واجهات الأقسام لمنع اختلاط السوائل أو تجاوزها.
●الفحص والصيانة المنتظمة لمعالجة أي مشاكل تتعلق بأقسام المرور.

سطح نقل الحرارة

● التنظيف المنتظم أو إزالة الترسبات من سطح نقل الحرارة لإزالة الأوساخ أو القشور.
●زيادة مساحة السطح من خلال استخدام الأسطح أو الزعانف الممتدة لتحسين كفاءة نقل الحرارة.
●استخدام مواد مقاومة للتآكل لسطح نقل الحرارة.

الزعانف/المضطربات

●تنفيذ إجراءات التنظيف أو الصيانة المنتظمة لإزالة الأوساخ أو القشور على أسطح الزعنفة أو جهاز Turbulator.
● ضمان تصميم وبناء قوي للزعانف أو المحركات لتحمل الضغوط الناجمة عن تدفق السوائل.
● التباعد والتصميم المناسب للزعانف أو المحركات لتجنب انسداد التدفق أو انخفاض الضغط.

العزل والكسوة

●الفحص والصيانة الدورية للعوازل لتحديد ومعالجة أي تدهور أو ضرر.
●التأكد من سماكة وتغطية العزل الكافية لتقليل فقدان الحرارة.
●استخدام مواد أو طلاءات مقاومة للتآكل للكسوة.

 

صورة الشهادة
 
 
Honor1
Honor2
Honor3
Honor4
Honor5
صورة المصنع
 
1
1
1
1
 
الأسئلة المتداولة حول أجزاء المبادل الحراري للوحة

س: ما هي مكونات المبادل الحراري؟

ج: الغلاف، القنوات أو الرؤوس، الأنابيب، صفائح الأنبوب، وصلة التمدد، درجة الأنبوب، الحواجز، قضبان الربط والفواصل والمزيد من العناصر.

س: ما هي المواد المستخدمة في ألواح المبادلات الحرارية؟

ج: المواد الأكثر استخدامًا للألواح هي الفولاذ المقاوم للصدأ (AISI 304، 316)، والتيتانيوم والألومنيوم. يؤدي التموج الموجود على الصفائح إلى دفع السائل إلى السير في مسار متعرج، مما يؤدي إلى وضع مسافة بين اللوحتين المتجاورتين ب، من 1 إلى 5 ملليمتر.

س: ما هي الأنواع الأربعة الرئيسية للمبادل الحراري من النوع اللوحي؟

ج: المبادل الحراري اللوحي هو نوع مدمج من المبادلات الحرارية يستخدم سلسلة من الصفائح الرقيقة لنقل الحرارة بين سائلين. هناك أربعة أنواع رئيسية من PHE: ذات حشيات، وملحومة بالنحاس، وملحومة، وشبه ملحومة.

س: ما هي مميزات المبادل الحراري للوحة؟

ج: عادةً ما يرجع فشل هذه الأنواع من المبادلات الحرارية إلى الأسباب التالية: التلوث والتآكل والتآكل، بينما قد يحدث التعب في بعض الحالات.

س: ما هو الجزء الأكثر أهمية في المبادل الحراري؟

ج: ربما تكون الأنابيب هي العنصر الأكثر أهمية في المبادل الحراري الأنبوبي. أنها تلعب دورا حاسما في عملية التبادل الحراري. تُستخدم الأنابيب في المبادلات الحرارية لنقل الحرارة والسوائل، وتعمل عن طريق السماح بتدفق السوائل. قد تكون ملحومة أو غير ملحومة، ولكن من المعروف أن الأنابيب الملحومة أكثر اقتصادا.

س: ما هو نوع التدفق في المبادل الحراري اللوحي؟

ج: قد يكون التدفق عبر المبادل الحراري اللوحي متوازيًا أو متقاطعًا أو معاكسًا. عادةً ما تستخدم المبادلات الحرارية للوحة التدفق المعاكس لأن هذا هو أكثر أنواع التدفق كفاءة لنقل الحرارة. يُعرف التدفق المضاد أحيانًا باسم التدفق المعاكس.

س: ما هو الفرق بين المبادل الحراري والمبادل الحراري للوحة؟

ج: خاصة عند مقارنتها بالمبادلات الحرارية ذات الغلاف والأنبوب أو المبادلات الحرارية الحلزونية. ينخفض ​​​​الضغط العالي. تتكون المبادلات الحرارية اللوحية من ممرات ضيقة لتدفق السوائل، مما يؤدي إلى انتقال حرارة عالي. وينتج عن ذلك انخفاض أعلى في الضغط وتكلفة ضخ أعلى من المبادلات الحرارية ذات الغلاف والأنبوب.

س: لماذا يعتبر المبادل الحراري للوحة هو الأفضل؟

ج: عادةً ما يكون المبادل الحراري اللوحي هو الخيار الصحيح لأنه الخيار الأكثر كفاءة والأقل تكلفة. تعد المبادلات الحرارية اللوحية أكثر كفاءة بما يصل إلى خمس مرات من تصميمات الغلاف والأنبوب. تعمل سلسلة الحشيات الموجودة في المبادل الحراري للوحة والإطار على إنشاء مساحات ومسارات تدفق بين اللوحات.

س: كيف يمكنك خدمة لوحة المبادل الحراري؟

ج: لتنظيف المبادل الحراري للوحة، قم أولاً بتصريف كلا الجانبين وعزله عن سائل النظام (يتم ذلك عادةً باستخدام صمامات العزل). ثم قم بتدفق الماء من كلا الجانبين حتى يصبح صافياً. للحصول على أفضل النتائج، يجب عليك دفع السوائل عكس الاتجاه الذي تسير فيه أثناء التشغيل.

س: ما هي أفضل مادة للمبادل الحراري؟

ج: بالنسبة للتطبيقات الأقل تطلبًا، غالبًا ما يكون النحاس هو المعدن المفضل للمبادلات الحرارية. يتميز بموصلية حرارية تبلغ 413 واط لكل متر كلفن (W/mK).

س: ما هو عمر المبادل الحراري للوحة؟

ج: عادةً ما يتم تصميم المبادلات الحرارية لتدوم لمدة 20 أو 25 عامًا. في الواقع، غالبًا ما يظلون في الخدمة لفترة أطول.

س: ما مدى فعالية المبادل الحراري للوحة؟

ج: إن فعالية المبادل الحراري المسطح هي 70%-90% في وضع التدفق المعاكس و60%-80% في وضع التدفق المتقاطع. تعتمد فعالية العجلات الحرارية بشدة على معدلات التدفق ومساحة سطح نقل الحرارة.

س: ما هو الغرض من وجود الهواء في المبادل الحراري؟

ج: في الصيف، يمكن للمبادل الحراري أن يبرد، وفي بعض الحالات، يزيل الرطوبة من الهواء الخارجي الساخن الذي يمر عبره إلى المنزل للتهوية. يقوم المبادل الحراري من الهواء إلى الهواء بإزالة الرطوبة الزائدة ويطرد الروائح والملوثات المتولدة في الداخل.

س: ما هو الفرق بين المبادلات الحرارية اللوحية والقشرية والأنبوبية؟

ج: تعد المبادلات الحرارية اللوحية أكثر كفاءة بما يصل إلى خمس مرات من تصميمات الغلاف والأنابيب مع درجات حرارة قريبة تصل إلى درجة واحدة فهرنهايت. ويمكن زيادة استرداد الحرارة بشكل كبير عن طريق استبدال الغلاف والأنابيب الموجودة بمبادلات حرارية مدمجة.

س: ما هي أنواع الحشيات المختلفة المستخدمة في المبادلات الحرارية اللوحية؟

ج: يتم تصنيع حشوات لوحة المبادل الحراري من مجموعة متنوعة من المواد، ولكل منها مميزاتها الخاصة. بعض المواد الشائعة المستخدمة في الحشيات تشمل: مطاط النتريل بوتادين (NBR)، إيثيلين بروبيلين ديين مونومر (EPDM)، فيتون

س: كيف أختار لوحة المبادل الحراري؟

ج: يجب أن يأخذ اختيار المبادلات الحرارية اللوحية في الاعتبار كلاً من نقل الحرارة وانخفاض الضغط. في الحالات التي يكون فيها معدل التدفق مرتفعًا وانخفاض الضغط صغيرًا، يجب اختيار نوع اللوحة ذات المقاومة المنخفضة.

س: كيف تختلف قنوات المبادل الحراري اللوحي في الشكل والتصميم؟

ج: تتكون المبادلات الحرارية اللوحية من العديد من الصفائح المعدنية المتوازية مع وجود فجوات بينها. يتم ضغط الألواح في شكل مموج مما يزيد من الخلط ويضيف القوة والدعم. تسمى التموجات أحيانًا بالأضلاع أو الشيفرون.

س: ما هو ترتيب قناة المبادل الحراري اللوحي؟

ج: يتم ترتيب الألواح بحيث يتم تطوير قنوات رفيعة مستطيلة الشكل لتغيير الحرارة من خلال قطع جزئية. بين هذه القنوات الملتوية والضيقة، يتدفق السائل التشغيلي.

س: ما هي وظيفة شريط التعادل في لوحة مبادل حراري؟

ج: عادة ما تكون قضبان الربط مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ الكربوني وتكون ملولبة من كلا الطرفين. ويتم ربطها بعزم دوران محدد لضغط الألواح وضمان إحكام الغلق بينها، مما يساعد على منع التسربات والحفاظ على نقل الحرارة بكفاءة.

س: كيف يتم التحكم في اتجاه التدفق في المبادل الحراري اللوحي؟

ج: في PHE، تقوم الألواح بإنشاء إطار حيث يتم ضغط الألواح باستخدام الرؤوس وقضبان الربط، ويتم ضمان الختم بواسطة الحشيات. تعمل الحشيات، بالإضافة إلى تأثيرها الختم، على توجيه تدفق السوائل، ويتم وضعها على طول الأخاديد عند حواف الألواح.

باعتبارها واحدة من الأجزاء الرائدة لمصنعي المبادلات الحرارية للوحة في الصين ، نرحب بكم بحرارة لشراء أجزاء عالية الجودة لمبادل الحرارة للوحة للبيع هنا من مصنعنا. جميع المعدات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية. للحصول على الاقتباس، اتصل بنا الآن.

مبادل حراري سهل إصلاح الإصلاح, مبادل حراري لوحة الحشية للمناطق السكنية, مبادل حراري لوحة الحشية للمكتبات