Las placas se soldan en pares para formar casetes. El vapor se condensa en el canal de gran velocidad soldada mientras el agua de enfriamiento fluye a través del canal angosto. Una entrada de vapor grande colocada centralmente, salidas de condensado más bajas y conexiones de agua de refrigeración simétricas soportan una distribución estable y baja pérdida de presión de vapor.
Construcción
Intercambiador de calor de placas a gaseosa de cassette
Canal libre
11 / 3 mm, lado de vapor / lado de agua de refrigeración
Presión máxima de diseño
10 bar / 145 psi
Temperatura máxima de diseño
160°C / 320°F
Ingeniería explicada
Vea lo que está sucediendo dentro del intercambiador.
Las imágenes de producto se combinan con el contexto técnico para que los compradores e ingenieros puedan entender la construcción, la trayectoria de flujo y la configuración, no sólo el exterior.
01
Camino de flujo de condensación de vacío dedicado
La gran entrada de vapor superior alimenta canales de gran velocidad soldadas; hojas de condensación en la parte inferior mientras el agua de refrigeración viaja a través de canales de gaseosa alternados.
Modelos " datos técnicos
Compare modelos y especificaciones publicadas.
Compare las dimensiones modelo publicadas y los valores técnicos de la hoja de datos del producto.
Dimensiones GPHE del condensador publicado de la hoja técnica suministrada. El recuento final de casete, longitud de marco, clase de conexión, material y límites operativos se confirman para el deber seleccionado.
Las dimensiones son sólo para referencia. Las dimensiones finales están sujetas al dibujo aprobado del orden. HEXNOVAS se reserva el derecho de interpretación final.
Detalles del modelo
AC400-W
HEXNOVAS Condensadores de placas con juntas
Configuración del productoDibujo de dimensión
A (mm)
617
B (mm)
2,217
C (mm)
1,658
D (mm)
1,215
E (mm)
457
F (mm)
236
G (mm)
270
Tipo de placa
Semi-welded
Canal libre
11 / 3 mm
Material de placa
304 / 316L de acero inoxidable; opción de titanio por deber
Mantas de campo y anillo
NBR / EPDM / FKM
Presión máxima de diseño
10 bar / 145 psi
Temperatura máxima de diseño
160°C / 320°F
Las dimensiones son sólo para referencia. Las dimensiones finales están sujetas al dibujo aprobado del orden. HEXNOVAS se reserva el derecho de interpretación final.
304 / 316L de acero inoxidable; opción de titanio por deber
Mantas de campo y anillo
NBR / EPDM / FKM
Presión máxima de diseño
10 bar / 145 psi
Temperatura máxima de diseño
160°C / 320°F
Las dimensiones son sólo para referencia. Las dimensiones finales están sujetas al dibujo aprobado del orden. HEXNOVAS se reserva el derecho de interpretación final.
Diseñado en torno al rendimiento, la integridad y la servidumbre.
Grandes canales de vapor soportan condensación bajo vacío con baja presión de gota
Subcooling opcional de gases condensados y no condensables
El área de transferencia de calor se puede ajustar cambiando el conteo de casetes
Construcción abierta soporta inspección y limpieza
Configuración del producto
Estructura y opciones materiales.
Configuraciones disponibles
Plataformas semi-acondicionadas AC400-W y AC600-W
condensación de vacío con subcooling de condensado opcional
Cassette cuenta ajustable dentro de los límites de marco
Conexiones de brida metálicas o de acero inoxidable
Opciones de material
304 o 316L placas de transmisión de calor de acero inoxidable
Titanio de la placa opción para las tareas de refrigeración de agua de mar
NBR, EPDM o FKM campo y juntas de anillo
Marco de acero pintado por epoxi y placas de presión
Aplicaciones típicas
Donde encaja este intercambiador.
01
Biotecnología y procesamiento farmacéutico
02
Industrias químicas y de procesos
03
Energía, utilidades y recuperación de calor
04
Alimentación, bebidas, gastos de transporte marítimo, papel de pulpa y aguas residuales
Información de selección
Lo que nuestros ingenieros necesitan de ti.
Proveer composición y carga de vapor, presión de condensación o vacío, flujo de refrigeración y temperaturas, caída de presión de vapor permitible, requisito de subcooling, contenido de gas no condensable, requisitos de materiales y tendencia de fouling.
Preguntas frecuentes
Preguntas clave antes de la selección de productos.
¿Cómo lo hace? Condensadores de placas con juntas ¿Trabajo?
Las placas se soldan en pares para formar casetes. El vapor se condensa en el canal de gran velocidad soldada mientras el agua de enfriamiento fluye a través del canal angosto. Una entrada de vapor grande colocada centralmente, salidas de condensado más bajas y conexiones de agua de refrigeración simétricas soportan una distribución estable y baja pérdida de presión de vapor.
¿Qué información se necesita para seleccionar el producto adecuado?
Proveer composición y carga de vapor, presión de condensación o vacío, flujo de refrigeración y temperaturas, caída de presión de vapor permitible, requisito de subcooling, contenido de gas no condensable, requisitos de materiales y tendencia de fouling.
¿Qué materiales y configuraciones están disponibles?
304 o 316L placas de transmisión de calor de acero inoxidable; Opción de placa de titanio para las tareas de refrigeración de agua de mar; NBR, EPDM o FKM campo y juntas de anillo; Marco de acero pintado por epoxi y placas de presión
¿Cómo se confirma el tamaño final del producto?
El tamaño final se confirma mediante cálculo térmico utilizando caudales, temperaturas de entrada y salida, caída de presión permitible, presión de diseño y propiedades de fluido.
Documentación del producto
Catálogo y descargas técnicas.
Utilice el catálogo publicado para referencia de gama de productos. Las dimensiones finales, las calificaciones y los materiales se confirman para el modelo seleccionado y el deber operativo.