産業冷却 · プレート&ブロック熱交換器
ポリオールとISOフォーミュラタンク冷却
直接全溶接の版およびブロックの冷却と混合する非有効な冷水タンクを取り替えて下さい。

プロジェクト概要
チャレンジ
既存のサウジプロセスは、制御とシステム効率を低下させる間接冷水タンク混合に使用される。
工学応答
全溶接の版およびブロックの交換装置は腐食およびプロセス制約を見直した後直接ポリオールおよびISOの方式ジェット機の冷却のために導入されました。
アウトコンペ
再設計は熱制御を改善し、非効率的な中間ステップを取除き、長期プロセス信頼性を支えます。
- サウジアラビアの産業プロジェクト
- ポリオールおよびISOの運転条件
- 直接プロセス冷却
- 全溶接の構造
オリジナルプロジェクトレコード
全溶接の版及びポリオールの方式のジャケット タンクの冷却のためのブロックの熱交換器との冷却する非有効なチル水漕を取り替えて下さい
サウジアラビアの顧客はもともと、チラーと冷水貯蔵タンクを使用して、2つのジャケット製品タンクを冷却しましたが、水タンク内の熱伝達が不安定な冷却性能を引き起こしました。 HEXNOVASは緩衝タンクを除去し、直接全溶接の版及びブロックの熱交換器システムとそれを取り替えることによってシステムを再設計しましたり、熱伝達の効率、信頼性および長期耐食性を改善します。
プロジェクトの背景
顧客の元のプロセスは慣習的なスリラーを使用して水漕を冷却し、そしてISOおよびポリオールの公式媒体を含んでいる2つのjacketed貯蔵容器にタンクからの循環された冷水を使用しました。 チラー自体は冷水を作り出すことができるが、実際のプロセス冷却性能は悪い。
元のシステム問題
コアの問題はチラー容量ではなく、システム熱伝達の不効率性でした。 冷水はタンク内で最初に貯えられ、混合され、温度の stratification および悪い有効な熱交換を作成します。 緩衝タンク内の冷水は、ジャケットタンクに循環される前に、プロセス側にエネルギーを十分に移さなかった。
- 直接高効率交換の代わりにタンク内の冷水混合
- スロー熱応答
- 製品タンクに達する前に温度損失
- 2つのタンク間の冷房の一貫性
- 不必要な中間水貯蔵が付いている大きいシステム足跡
エンジニアリング分析
熱分析後、問題は「間接緩衝inefficiency」として識別されました。水漕は有効な熱伝達装置ではなく熱混合の容器として機能しました。 プロセス媒体の直接温度差を最大にすることの代りに、システムによって希釈された冷却の性能。
HEXNOVASは、冷却アーキテクチャを再設計し、水タンクを完全に除去し、チラーの冷却能力を直接ジャケットループに転送する熱交換器でそれを交換することにより、冷却アーキテクチャを再設計しました。
選択された解決: 全溶接の版及びブロックの熱交換器
お客様のメディアは、エラストマーガスケットの腐食性効果が認められているため、従来のガスケットプレート熱交換器は理想的ではありませんでした。 長期ガスケットの分解は維持の頻度および汚染の危険を高めます。
従ってHEXNOVASは選びました:全溶接の版及びブロックの熱交換器(版およびブロックのタイプ)と:
- 腐食性媒体との接触のガスケット無し
- 0.6のmmのステンレス鋼の版の厚さ
- より長い運用寿命
- より高い化学互換性
- コンパクトフットプリント
- 簡易メンテナンス
注文の全溶接の版及びブロックの熱交換器は冷却の運転条件を処理するために直接冷やされた水のために設計しました。熱設計データ変数ISOの側面のポリオールの側面の流量 8.0 m³/h 8.0 m³/h 入口の温度 50°C 50°C 出口の温度 30°C 30°C 冷却水 で/出ます 7°C → 12°C 熱負荷 82.55 kW 119.3 kW LMTDの特長 29.9 K ISOモデル FW-PB33-92D ポリオールモデル FW-PB33-134D 版材料 304 ステンレス鋼の版の厚さ 0.6 mm 完全な溶接された設計タイプ ガスケットの版無し及びブロックの冷却の作戦 直接熱交換 なぜ版及びブロックの代わりに ガスケットの版熱交換器 ガスケットの熱交換器 全溶接の版及びブロックのガスケットの化学危険 潜在的な分解 ガスケットの露出 維持 定期的なガスケットの取り替え より低い維持サービス 生命媒体 より長い小型性 高い媒体の両立性 積極的な媒体のためのガスケットのよりよい供給 改装の後で 不必要な冷水タンク 改良された直接熱条件 転写 全面的な熱伝達の効率 より低い維持 より低い維持 サービス 生命媒体の長期にわたる圧縮率 十分に使用される アセンブリ 安定したシステム 耐久の取り替え 耐久 耐久財 耐久の取り替え 耐久の取り替え 耐久の取り替え 耐久 耐久財 耐久財 耐久財 耐久の 耐久の 耐久の 耐久の建築 耐久財 耐久財 耐久財 より小さい建築 圧縮の建築 より小さい建築 より小さい建築 耐久財 より低い構造 貯蔵 貯蔵 耐久財 耐久財 より低い構造 より小さい建築 圧縮の建築材料 より低い構造 貯蔵 より小さい建築材料 貯蔵 耐久 圧縮 圧縮の建築 圧縮の建築 圧縮の建築 圧縮 圧縮の建築 圧縮の建築 圧縮の建築 耐久 耐久 耐久 耐久 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮の圧縮の圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮
なぜこのプロジェクトマター
このプロジェクトでは、冷房性能が不十分な冷房力によって常に引き起こされないことを実証しています。 多くの産業システムでは、システムアーキテクチャ自体が実質のボトルネックです。
「間接プロセス熱交換」で「冷蔵+混合」を交換することで、HEXNOVASは、制御された熱伝達ソリューションにアンダーフォーミング冷却ループを変形させました。
このソリューションのための典型的なアプリケーション
- ポリオール冷却
- ISOの冷却
- 化学貯蔵のジャケットの冷却
- バッチ原子炉の温度制御
- 腐食性媒体の間接冷却
- 産業チラーの最適化の改装
FAQ
冷水タンクは、主に効率的な熱交換器ではなく混合容器として機能し、プロセスタンクへの効果的な熱伝達を削減します。
ボトルネックは熱転写アーキテクチャで、冷媒ではありませんでした。 直接交換は、より効果的に性能を向上させるより性能を向上チラーのサイズを単独で増加させます。
プロセスメディアは、時とともにガスケットを攻撃する可能性があるため。 全溶接の構造はガスケットの腐食の心配を除去し、長期信頼性を改善します。
この適用のために、0.6のmmは熱伝達の効率、強さおよび耐久性の最大限に活用されたバランスをステンレス鋼板を溶接しました。
非効率的な工業用冷却システムをアップグレードする必要がありますか?
HEXNOVASは、腐食性メディアの冷却、プロセスの改装、および直接チラーの最適化のための完全な溶接されたプレート&ブロック熱交換器を設計し、タンクと間接ループが実際の冷却性能を低下させます。
プロジェクトスナップショット
所在地: サウジアラビア
媒体:ISO/ポリオールの方式
元の問題: 冷却する非有効な冷やされた水漕
解決: 全溶接の版及びブロック
主な利点
直接冷却、ガスケットの腐食無し、単純にされたシステム、長い生命、より低い維持。
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プロジェクトギャラリー
このHEXNOVASレコードのオリジナル画像

