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STAHL 8570/11-407
面议SYSTECH SY900057 备品备件
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面议SSP SP-X-85-802-00 接线盒
面议SPECK 1047.2146 机械密封
面议SELECTRON 代理 CAN831-T
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面议SETRA MGRE20W-FT 液位开关
面议SENSORIK FSP60A2 2202-E 感应开关
面议斯贝克 SPECK NPY 2251-MK.0044 泵代理
面议德国SPECK TOE-CY 6091.0811 泵
面议德国SPECK 1230.1111 叶轮
面议SWEP成立于1983年,是的换热方案提供商,专业生产钎焊板式换热器。SWEP利用他们的专业知识和创新能力来创建可持续的供暖和制冷解决方案,从而为客户提供竞争优势。他们的钎焊板式换热器以的生命周期成本提供了的性能。结合标准组件以创建定制解决方案,使他们能够降低成本并缩短交货时间,同时仍确保在每种情况下均能获得大的产量。他们提供市场上广泛的BPHE系列产品,从小尺寸到大容量。下文为您介绍SWEP热交换器。
涡流热膜换热器采用新的涡流热膜传热技术,通过改变流体运动状态来增加传热效果,当介质经过涡流管表面时,强力冲刷管子表面,从而提高换热效率。高可达10000W/m2℃。
据【换热设备推广中心】介绍这种结构实现了耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢功能。其它类型的换热器的流体通道为固定方向流形式,在换热管表面形成绕流,对流换热系数降低。
涡流热膜换热器的大特点在于经济性和安全性统一。由于考虑了换热管之间,换热管和壳体之间流动关系,不再使用折流板强行阻挡的方式逼出湍流,而是靠换热管之间自然诱导形成交替漩涡流,并在保证换热管不互相摩擦的前提下保持应有的颤动力度。换热管的刚性和柔性配置良好,不会彼此碰撞,既克服了浮动盘管换热器之间相互碰撞造成损伤的问题,又避免了普通管壳式换热器易结垢的问题。
折叠性能特点
1.高效节能,该换热器传热系数为6000-8000W/m2.0C。
换热器
换热器
2.全不锈钢制作,使用寿命长,可达20年以上。
3.改层流为湍流,提高了换热效率,降低了热阻。
4.换热速度快,耐高温(400℃),耐高压(2.5Mpa)。
5.结构紧凑,占地面积小,重量轻,安装方便,节约土建投资。
6.设计灵活,规格齐全,实用针对性强,节约资金。
7.应用条件广泛,适用较大的压力、温度范围和多种介质热交换。
8.维护费用低,易操作,清垢周期长,清洗方便。
9.采用纳米热膜技术,显著增大传热系数。
10.应用领域广阔,可广泛用于热电、厂矿、石油化工、城市集中供热、食品医药、能源电子、机械轻工等领域。
折叠编辑本段相关内容
折叠质检内容
设备制造过程中的检验,包括原材料的检验、工序间的检验及压力试验,具体内容如下:
(1)原材料和设备零件尺寸和几何形状的检验;
(2)原材料和焊缝的化学成分分析、力学性能分析试验、金相组织检验,总称为破坏试验;
(3)原材料和焊缝内部缺陷的检验,其检验方法是无损检测,它包括:射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测等;
(4)设备试压,包括:水压试验、介质试验、气密试验等。
耐压试验和气密性试验:
制造完工的换热器应对换热器管板的连接接头,管程和壳程进行耐压试验或增加气密性试验,耐压试验包括水压试验和气压试验。换热器一般进行水压试验,但由于结构或支撑原因,不能充灌液体或运行条件不允许残留试验液体时,可采用气压试验。
如果介质毒性为极度,高度危害或管、壳程之间不允许有微量泄漏时,必须增加气密性试验。
折叠质检方法
换热器压力试验的顺序如下:
固定管板换热器先进行壳程试压,同时检查换热管与管板连接接头,然后进行管程试压;
U形管式换热器、釜式重沸器(U形管束)及填料函式换热器先用试验压环进行壳程试压,同时检查接头,然后进行管程试压;
浮头式换热器、釜式重沸器(浮头式管束)先用试验压环和浮头专用工具进行管头试压,对于釜式重沸器尚应配备管头试压专用壳体,然后进行管程试压,后进行壳程试压;
重叠换热器接头试压可单台进行,当各台换热器程间连通时,管程和壳程试压应在重叠组装后进行。
折叠安装方法
安装换热器的基础必须满足以使换热器不发生下沉,或使管道把过大的变形传到传热器的接管上。基础一般分为两种:一种为砖砌的鞍形基础,换热器上没有鞍式支座而直接放在鞍形基础上,换热器与基础不加固定,可以随着热膨胀的需要自由移动。另一种为混凝土基础,换热器通过鞍式支座由地脚螺栓将其与基础牢固的连接起来。
在安装换热器之前应严格的进行基础质量的检查和验收工作,主要项目如下:基础表面概况;基础标高,平面位置,形状和主要尺寸以及预留孔是否符合实际要求;地脚螺栓的位置是否正确,螺纹情况是否良好,螺帽和垫圈是否齐全;放置垫铁的基础表面是否平整等。
基础验收完毕后,在安装换热器之前在基础上放垫铁,安放垫铁处的基础表面必须铲平,使两者能很好的接触。垫铁厚度可以调整,使换热器能达到设计的水平高度。垫铁放置后可增加换热器在基础上的稳定性,并将其重量通过垫铁均匀地传递到基础上去。垫铁可分为平垫铁、斜垫铁和开口垫铁。其中,斜垫铁必须成对使用。地脚螺栓两侧均应有垫铁,垫铁的安装不应妨碍换热器的热膨胀。
换热器就位后需用水平仪对换热器找平,这样可使各接管都能在不受力的情况下连接管道。找平后,斜垫铁可与支座焊牢,但不得与下面的平垫铁或滑板焊死。当两个以上重叠式换热器安装时,应在下部换热器找正完毕,并且地脚螺栓充分固定后,再安装上部换热器。可抽管束换热器安装前应抽芯检查,清扫,抽管束时应注意保护密封面和折流板。移动和起吊管束时应将管束放置在专用的支承结构上,以避免损伤换热管。
根据换热器的形式,应在换热器的两端留有足够的空间来满足条件(操作)清洗、维修的需要。浮头式换热器的固定头盖端应留有足够的空间以便能从壳体内抽出管束,外头盖端必须也留出一米以上的位置以便装拆外头盖和浮头盖。
固定管板式换热器的两端应留出足够的空间以便能抽出和更换管子。并且,用机械法清洗管内时。两端都可以对管子进行刷洗操作。U形管式换热器的固定头盖应留出足够的空间以便抽出管束,也可在其相对的一端留出足够的空间以便能拆卸壳体。
换热器不得在超过铭牌规定的条件下运行。应经常对管,壳程介质的温度及压降进行监督,分析换热管的泄漏和结垢情况。管壳式换热器就是利用管子使其内外的物料进行热交换、冷却、冷凝、加热及蒸发等过程,与其他设备相比较,其余腐蚀介质接触的表面积就显得非常大,发生腐蚀穿孔结合处松弛泄漏的危险性很高,因此对换热器的防腐蚀和防泄漏的方法也比其他设备要多加考虑,当换热器用蒸汽来加热或用水来冷却时,水中的溶解物在加热后,大部分溶解度都会有所提高,而硫酸钙类型的物质则几乎没有变化。冷却水经常循环使用,由于水的蒸发,使盐类浓缩,产生沉积或污垢。又因水中含有腐蚀性溶解气体及氯离子等引起设备腐蚀,腐蚀与结垢交替进行,激化了钢材的腐蚀。因此必须经过清洗来改善换热器的性能。由于清洗的困难程度是随着垢层厚度或沉积的增加而迅速增大的,所以清洗间隔时间不宜过长,应根据生产装置的特点,换热介质的性质,腐蚀速度及运行周期等情况定期进行检查,修理及清洗。
换热器既可是一种单独的设备,如加热器、冷却器和凝汽器等;也可是某一工艺设备的组成部分,如氨合成塔内的热交换器。
由于制造工艺和科学水平的限制,早期的换热器只能采用简单的结构,而且传热面积小、体积大和笨重,如蛇管式换热器等。随着制造工艺的发展,逐步形成一种管壳式换热器,它不仅单位体积具有较大的传热面积,而且传热效果也较好,长期以来在工业生产中成为一种典型的换热器。
折叠发展历史
二十世纪20年代出现板式换热器,并应用于食品工业。以板代管制成的换热器,结构紧凑,传热效果好,因此陆续发展为多种形式。30年代初,瑞典制成螺旋板换热器。接着英国用钎焊法制造出一种由铜及其合金材料制成的板翅式换热器,用于飞机发动机的散热。30年代末,瑞典又制造出第一台板壳式换热器,用于纸浆工厂。在此期间,为了解决强腐蚀性介质的换热问题,人们对新型材料制成的换热器开始注意。
60年代左右,由于空间技术和科学的迅速发展,迫切需要各种高效能紧凑型的换热器,再加上冲压、钎焊和密封等技术的发展,换热器制造工艺得到进一步完善,从而推动了紧凑型板面式换热器的蓬勃发展和广泛应用。此外,自60年代开始,为了适应高温和高压条件下的换热和节能的需要,典型的管壳式换热器也得到了进一步的发展。70年代中期,为了强化传热,在研究和发展热管的基础上又创制出热管式换热器。
换热器中流体的相对流向一般有顺流和逆流两种。顺流时,入口处两流体的温差大,并沿传热表面逐渐减小,至出口处温差为小。逆流时,沿传热表面两流体的温差分布较均匀。在冷、热流体的进出口温度一定的条件下,当两种流体都无相变时,以逆流的平均温差大顺流小。
在完成同样传热量的条件下,采用逆流可使平均温差增大,换热器的传热面积减小;若传热面积不变,采用逆流时可使加热或冷却流体的消耗量降低。前者可节省设备费,后者可节省操作费,故在设计或生产使用中应尽量采用逆流换热。
当冷、热流体两者或其中一种有物相变化(沸腾或冷凝)时,由于相变时只放出或吸收汽化潜热,流体本身的温度并无变化,因此流体的进出口温度相等,这时两流体的温差就与流体的流向选择无关了。除顺流和逆流这两种流向外,还有错流和折流等流向。
在传热过程中,降低间壁式换热器中的热阻,以提高传热系数是一个重要的问题。热阻主要来源于间壁两侧粘滞于传热面上的流体薄层(称为边界层),和换热器使用中在壁两侧形成的污垢层,金属壁的热阻相对较小。
增加流体的流速和扰动性,可减薄边界层,降低热阻提高给热系数。但增加流体流速会使能量消耗增加,故设计时应在减小热阻和降低能耗之间作合理的协调。为了降低污垢的热阻,可设法延缓污垢的形成,并定期清洗传热面。
一般换热器都用金属材料制成,其中碳素钢和低合金钢大多用于制造中、低压换热器;不锈钢除主要用于不同的耐腐蚀条件外,奥氏体不锈钢还可作为耐高、低温的材料;铜、铝及其合金多用于制造低温换热器;镍合金则用于高温条件下;非金属材料除制作垫片零件外,有些已开始用于制作非金属材料的耐蚀换热器,如石墨换热器、氟塑料换热器和玻璃换热器等。
折叠机组构造
换热机组是一次热网与用户之间的直接桥梁,从一次热网得到热量,自动连续地转换为用户需要的生活用水及采暖用水,适用于空调(供暖供冷),采暖,生活用水(洗浴)或其他换热回路(如地板供热,工艺水冷却等)。换热机组由板式换热器、循环水泵、补水泵、过滤器、阀门、机组底座、热计量表、配电箱、电子仪表及自控系统等组成。热源的蒸汽或高温水从机组的一次侧供水口进入板式换热器,二次侧的低温回水经过过滤器除污,通过循环泵也进入板式过滤器,两种不同温度的水经过热交换,二次侧将热量输送给热用户。
HX-025
GC-30 555 100
GX-18(对角,胶粘)
HX-85
UX-80
GFP-097
MF-257
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HX-12
GXD-085
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GM-276
11T
HX-180
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UX-10
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GFP-030
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GCD-006
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HX-180
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HX-50
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GX-042
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GFP-050
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GC-26(单边,胶粘)
GXD-180
GX-018
GF-257
GFP-100
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GXD-060
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GX-026
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GM-59
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GM-257
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GX-64 1320 285
GFP-180
HX-050
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GXD-091
GXD-018
SWEP ART.NR 0118972.0 换热器
SWEP ART.NR 0118972.0 换热器
1.SWEP热交换器B10T
SWEP热交换器B10T可在很宽的容量范围内提供有效的热交换解决方案,并且快速,简单地适应多种应用。该产品的紧凑尺寸,多功能性和出色的传热性能使其成为单相和制冷剂应用的理想选择。
2.SWEP热交换器B12
SWEP热交换器B12为大流量应用提供紧凑的传热解决方案。它具有不同的板模式,可在各种流体粘度和密度范围内履行各种热任务。B12是要求苛刻的蒸汽和空气干燥器应用的佳选择。它可以用作空调中的过热降温器,以及用作制冷中的CO 2吸气热交换器。
3.SWEP热交换器B16
SWEP热交换器B16专为单相应用而设计,并经过量身定制,可覆盖区域供热变电站,散热器回路和自来水供热应用的容量和规格。B16也是机油冷却的佳选择。
4.SWEP热交换器B18
由于跨临界CO 2应用的压力要求达到140bar,因此SWEP热交换器B18是自然的选择。B18针对高热泵容量进行了优化(作为气体冷却器,大功率为150kW,作为蒸发器,大功率为60kW)。紧凑而轻巧的B18是冷链应用(超市,运输冷却,热回收,节能器)和热泵(蒸发器和气体冷却器)的佳选择。
5.SWEP热交换器B220
B220是紧凑但高效的钎焊板式换热器,它以低成本提供了很高的传热效率。一种主要应用是高效自来水加热,但也可以用于其他单相应用,例如油冷却,空间加热和减温器。得益于其两层堆叠的特性,热长度可以变化,并且有可能针对每种应用获得量身定制的性能佳的产品。
6.SWEP热交换器部分型号如下:
①热交换器B10T
②热交换器B10TS
③热交换器B12
④热交换器B120T
⑤热交换器B15T
⑥热交换器B16
⑦热交换器B16DW
⑧热交换器B18
⑨热交换器B185
⑩热交换器B20
换热器 B25HX16/1P-SC-S 059211.0
换热器 B35Hx40/1P-SC-S, 4 x 2" 54 mm lg
板式换热器 B60H-Lx50
换热器 PWT B65Lx160/1P-SC-S2*DN100Ccs 12075-160
BUHLER
M DW-3- 250+ E04+ M01
BUHLER
MTW-9- 100+ E08
HONSBERG
ORDER CODE: HD1 K-015GM010
INA
ZKLF2068- 2RS- PE
INA
| KH0622- PP
GEMS
3100H300PG02R0000F原型号已停产,替代型号: 3500-H-300PG 02-K-000-
KSB
PSEUS63T, SISTO- 20 PN16 DN80, TEILE- NR.42469738
ME
| KD9363S-250KG 5M
BUSCH
替代型号: 0532140157
GWK
G021201, TECO CS 90E.1
ENTRELEC
PED 16733425
GEORGII KOBOLD
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VAHLE
KA-8
VAHLE
U12FD
ICAR
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VAHLE
U12DJ
BUHLER
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GEMU
| 88342550 C60 8D77R55A1 2 HPS
AC-MOTOREN
IE3AC09LC403, FCA 90 LC 4/PHE, B5
PARKER .
PV 140R1K1T1VMMC
GFA- ELEKTROMATEN
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LEUZE
RT 318M/R- 550
LEUZE
D-73277
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D663Z4382K P03HXMM6NEX2- E
AC-MOTOREN
| IE3AC09LC403, FCA 90 LC 4/PHE B5
AC- MOTOREN
AC07B6200003, FCA 71 B4 B5
VEM
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| 88030934 51465D 137 51 2 + 88004334 1300000Z06
;T
| BTA41600B
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FIBRO
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VAHLE
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ASHCROFT
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GARDNER DENVER
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GARDNER DENVER
2BH1610-7HD56-Z要用户
WAELZLAGER-U.ANTRIEBSTECHNIK GMBH
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WAELZLAGER-U.ANTRIEBSTECHNIK GMBH
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SIGMATEK
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