Introducció a l'intercanviador de calor de plaques espirals
ElBescanviador de calor de plaques espirals (intercanviador de calor en espiral)és un tipus d'equip de transferència de calor d'alta{0}}eficiència que s'utilitza àmpliament en indústries química, farmacèutica, de processament d'aliments, calefacció i altres indústries.
A causa de la seva estructura de canal espiral única, elintercanviador de calor de plaques espiralsté avantatges com ara una alta eficiència de transferència de calor, una estructura compacta, un bon rendiment de segellat i una baixa tendència a la contaminació.
Característiques bàsiques de l'intercanviador de calor de plaques espirals

Breu introducció al procés de fabricació d'intercanviadors de calor de plaques espirals
A intercanviador de calor en espiralgeneralment es fabrica enrotllant dues o quatre plaques d'acer en forma d'espiral.
Com que les plaques d'acer s'enrotllen en forma d'espiral, s'anomenen plaques espirals. Aquestes dues o quatre plaques d'acer finalment formen el cos espiral de laintercanviador de calor de plaques espirals.
El procés de fabricació requereix un equip de laminació especial, que normalment s'anomena màquina de laminació.
La laminadora està equipada amb un parell de corrons semicirculars separables. Durant la fabricació, s'han de soldar molts tacs de distància a les plaques espirals.
Després de soldar els perns de distància a les dues plaques espirals, s'utilitza una placa d'acer amb una amplada igual al diàmetre del corró semicircular per connectar les dues plaques espirals. Aquesta placa d'acer s'anomena placa de partició central.
A continuació, el cos complet de l'espiral s'enrotlla a la màquina especial de laminació per formar-lointercanviador en espiral.
Un cop completat el cos espiral, les superfícies finals s'han de segellar mitjançant soldadura.
El propòsit del segellat final és formar canals de flux tancats i garantir que els fluids flueixin dins de canals independents sense fuites ni barreja.
Actualment, els mètodes de segellat inclouen principalment la formació de vores o la inserció de tires seguida de la soldadura.
Després de la fabricació, el fluid flueix pels canals en espiral. Les connexions d'entrada i sortida es troben a l'extrem de la placa espiral i la secció semicircular.
Si un canal lateral utilitza la connexió semicircular com a entrada i la connexió final en espiral com a sortida, l'altre canal lateral utilitza la disposició oposada.
Això crea el patró de flux-de corrent òptim per a la transferència de calor.

Avantatges de l'intercanviador de calor de plaques espirals
Major eficiència de transferència de calor
Els canals espirals corbats i els tacs de distància a l'interiorintercanviador de calor de flux espiralajuda a augmentar la turbulència del fluid, la qual cosa millora el coeficient de transferència de calor.
En les mateixes condicions de funcionament, el coeficient de transferència de calor de aintercanviador de calor de plaques espiralsés aproximadament 2-3 vegades més gran que la d'un intercanviador de calor de carcassa i tub.
Efecte d'-neteja automàtica
La velocitat del fluid dins del canal únic augmenta en passar per zones on es poden acumular impureses.
L'augment de la velocitat ajuda a eliminar els dipòsits i proporciona un efecte d'auto{0}}neteja.
Per tant, elBescanviador de calor tipus espiralés adequat per a aplicacions on la resistència a la contaminació és important.
Excel·lent rendiment de segellat
L'estructura no-desmuntable d'un intercanviador de calor en espiral soldat ofereix un excel·lent rendiment de segellat.
És adequat per a aplicacions de transferència de calor que impliquin fluids tòxics, inflamables, explosius o valuosos.
Comptador pur-Flux de corrent
Els fluids dels canals adjacents flueixen en una direcció de corrent contrari-pura.
Això proporciona la màxima diferència de temperatura mitjana logarítmica i millora el rendiment de la transferència de calor amb petites diferències de temperatura.
És especialment adequat per a aplicacions de recuperació de calor a baixa-temperatura.
Mentrestant, com que el canal de flux de l'intercanviador de calor de plaques en espiral és relativament llarg, el control de temperatura del medi és més precís.
Estructura compacta
L'estructura de laintercanviador en espiralés compacte.
L'àrea de transferència de calor per unitat de volum pot arribar a uns 150 m².
Baix esforç tèrmic
Com que el propi canal de flux espiral té flexibilitat, permet una expansió tèrmica lliure.
Per tant, es redueix l'estrès tèrmic causat per les diferències de temperatura.
Desavantatges de l'intercanviador de calor de plaques espirals
Encara que elintercanviador de calor en espiralté un efecte-de neteja automàtica, encara es pot produir un bloqueig a causa d'un disseny o funcionament inadequats.
Per exemple:
- Grans quantitats de fibres es poden enredar al voltant dels tacs de distància.
- El medi es pot solidificar durant l'inici-o l'apagada.
- El fluid pot contenir grans quantitats de partícules sòlides i tenir una alta viscositat.
Aquestes situacions poden provocar un bloqueig del canal.
Fins i tot quan s'utilitza una estructura extraïble, la neteja mecànica encara pot ser difícil. En casos greus, és possible que s'hagi de substituir l'equip.
El major desavantatge delintercanviador de plaques en espiralés que el manteniment és relativament difícil.
Si la placa espiral interior està danyada, és possible que s'hagi de substituir tot l'equip.
A causa de la limitació de la resistència de la placa d'acer, la capacitat de pressió d'un intercanviador de calor en espiral sol ser inferior a la d'altres tipus d'intercanviador de calor.
Això també limita el desenvolupament d'intercanviadors de calor en espiral molt grans.
Tipus d'intercanviador de calor espiral
Segons diferents dissenys, els intercanviadors de calor en espiral es poden classificar de la següent manera:
Segons el mètode de manteniment:
● Bescanviador de calor de plaques en espiral extraïble
● Bescanviador de calor de plaques en espiral no-desmuntable
Segons el patró de flux de fluids:
● Tipus de flux totalment espiral
● Un flux en espiral lateral i un tipus de flux axial
Segons el material:
● Bescanviador de calor en espiral d'acer al carboni
● Bescanviador de calor en espiral d'acer inoxidable
● Bescanviador de calor en espiral de titani
Segons la instal·lació:
● Bescanviador de calor en espiral horitzontal
● Bescanviador de calor en espiral vertical
● Bescanviador de calor espiral giratori
Selecció d'intercanviador de calor de plaques espirals
L'àmbit d'aplicació delintercanviador de calor de plaques espiralsés molt ample.
- S'utilitza àmpliament en:
- Indústria química
- Indústria farmacèutica
- Indústria alimentària
- Sistemes de calefacció
- Aplicacions de recuperació d'energia
El model de l'intercanviador de calor de plaques en espiral representa els seus paràmetres bàsics.
En seleccionar un intercanviador de calor en espiral, un cop determinat el model, també es confirmen els paràmetres bàsics de disseny.
Alguns fluids no són adequats per a intercanviadors de calor en espiral.
Per exemple:
- Fluids que contenen fibres
- Fluids que es condensen o solidifiquen fàcilment
Aquestes sol·licituds s'han d'avaluar acuradament abans de la selecció.
Durant el funcionament:
- Eviteu-la pressió a llarg termini només en un canal.
- Eviteu una diferència de pressió excessiva entre dos canals.
- En començar, obriu primer el costat de baixa-pressió i després el costat d'alta-pressió.
- Quan us atureu, tanqueu primer el costat-d'alta pressió i després el costat de baixa-pressió.
- Eviteu que fibres i materials estranys entrin a l'equip.
Sobre Suzhou Ukada Energy Saving Technology Co., Ltd.
Suzhou Ukada Energy Saving Technology Co, Ltd s'especialitza en el disseny i la fabricació d'intercanviadors de calor.
Amb experiència professional afabricació d'intercanviadors de calor en espiral, ens centrem a resoldre problemes difícils de transferència de calor i oferir solucions personalitzades als clients.






