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Características de los intercambiadores de calor de placas de tubos electrotérmicos

Características de los intercambiadores de calor de placas de tubos electrotérmicos

En los últimos años, las características de los intercambiadores de calor de placas son peso ligero, tamaño reducido, baja inversión, alta eficiencia de intercambio de calor, montaje flexible, fácil expansión y fácil desmontaje. Poco a poco se va popularizando en diversas industrias y procesos. Sin embargo, debido a la pequeña sección transversal del flujo de los intercambiadores de calor de placas. Después del escalado, es fácil bloquear y reducir la eficiencia de transferencia de calor del intercambiador de calor de placas, lo que afecta la seguridad del equipo y el uso normal de los usuarios. Por lo tanto, se soluciona la limpieza del intercambiador de calor de placas y se evita la formación de incrustaciones. Se convertirá en un tema importante para garantizar una producción segura y una operación económica. El uso de intercambiadores de calor de placas. Por mal funcionamiento de los equipos de tratamiento de agua. Los estándares de control de calidad del agua, la falla del sistema de inyección de agua suavizada, el carbonato de calcio y magnesio, el agua después de la descomposición térmica del carbonato de calcio y el hidróxido de magnesio, forman un enlace en la superficie de calentamiento del intercambiador de calor, formando incrustaciones. Debido a la baja conductividad térmica, la eficiencia de transferencia de calor del intercambiador de calor disminuye, lo que resulta en un grave desperdicio de energía térmica. Afectando así el efecto de la transferencia de calor.

 

En un intercambiador de calor, normalmente hay dos tipos de flujo relativo de fluido: flujo directo y flujo inverso. Cuando está aguas abajo, la diferencia de temperatura entre los dos fluidos en la entrada es la más grande, disminuyendo gradualmente a lo largo de la superficie de transferencia de calor y la temperatura más baja en la salida. En la superficie de transferencia de calor, la distribución de temperatura de los dos fluidos es más uniforme. Cuando se determinan las temperaturas de entrada y salida de los fluidos frío y caliente, y no hay transición de fase entre los dos fluidos, la diferencia de temperatura promedio del caudal aguas abajo es el valor mínimo, y la diferencia de temperatura promedio del caudal aguas arriba es el valor máximo.

Bajo las mismas condiciones de transferencia de calor, la corriente inversa puede aumentar la diferencia de temperatura promedio y reducir el área de intercambio de calor del intercambiador de calor; Si el área de transferencia de calor es constante, el consumo de líquido de calentamiento o enfriamiento puede reducirse cuando se usa flujo a contracorriente. El primero puede ahorrar costos de equipo, mientras que el segundo puede ahorrar costos operativos, por lo que el intercambio de calor a contracorriente debe usarse tanto como sea posible en el diseño o el uso de producción. En el proceso de transferencia de calor, la reducción de la resistencia térmica del intercambiador de calor de pared es un problema importante para mejorar el coeficiente de transferencia de calor. La resistencia de la película de fluido proviene principalmente de la pared adherida a ambos lados de la superficie de transferencia de calor (llamada capa límite), que forma capas de suelo a ambos lados de la pared. El intercambiador de calor utilizado para la resistencia térmica de la pared metálica es relativamente pequeño.

 

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