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En savoir plus sur les échangeurs de chaleur à plaques et ailettes

2024-02-19

Qu'est-ce que l'échangeur de chaleur à plaques et ailettes ?


La structure du produit

Il est généralement constitué de cloisons, d'ailettes, de joints et de déflecteurs. Des ailettes, déflecteurs et joints sont placés entre deux cloisons adjacentes pour former un intercalaire, appelé canal. De telles couches intermédiaires sont empilées selon différents modèles de fluides et brasées ensemble pour former un faisceau de plaques. Le faisceau de plaques est un faisceau de plaques. Le noyau de l'échangeur de chaleur à ailettes, ainsi que les têtes, tuyaux, supports, etc. nécessaires, forment l'échangeur de chaleur à plaques et à ailettes.

1. Palmes

Les ailettes sont les composants de base des échangeurs de chaleur à plaques et ailettes en aluminium. Le processus de transfert de chaleur s'effectue principalement par conduction thermique des ailettes et transfert de chaleur par convection entre les ailettes et le fluide. La fonction principale des ailettes est d’élargir la zone de transfert de chaleur.

Améliorez la compacité de l'échangeur de chaleur, améliorez l'efficacité du transfert de chaleur et servez également de support à la cloison, améliorant ainsi la résistance et la capacité de charge de l'échangeur de chaleur. Le pas entre les ailettes varie généralement de 1 mm à 4,2 mm. Il existe différents types et types de palmes. Les formes couramment utilisées incluent le type en dents de scie, le type poreux, le type droit, le type ondulé, etc. À l'étranger, il existe également des ailettes et des ailettes à persiennes. Ailerons en bandes, ailettes à clous, etc.

2. Assiette

Le séparateur est une plaque métallique plate placée entre deux couches d'ailettes. Il est recouvert d’une couche d’alliage de soudure sur la surface du métal-mère. Lors du brasage, l'alliage fond et les ailettes, joints et plaques plates métalliques sont soudés entre eux. La cloison sépare deux couches adjacentes et l'échange thermique se produit à travers la cloison. Les cloisons couramment utilisées ont généralement une épaisseur de 1 à 2 mm.

3. Sceau

Des sceaux sont placés autour de chaque couche et leur fonction est de séparer le support du monde extérieur. Les joints peuvent être divisés en trois types selon leurs formes transversales : forme de rainure en queue d'aronde, forme de canal en acier et forme de tambour de ceinture. Généralement, les côtés supérieur et inférieur du joint doivent avoir une pente de 0,3/10 pour former un espace lorsqu'ils sont combinés avec la cloison pour former un faisceau de plaques, ce qui favorise la pénétration du solvant et la formation d'une soudure complète.

4. Plaque de guidage

Les aubes directrices sont généralement disposées aux deux extrémités des ailettes. Dans le type d'aileron en plaque d'aluminium

La fonction principale de l'échangeur de chaleur est de guider l'entrée et la sortie du fluide pour faciliter la répartition uniforme du fluide dans l'échangeur de chaleur, réduire la zone morte d'écoulement et améliorer l'efficacité de l'échange de chaleur.

5. En-tête

La tête est également appelée boîte collectrice, qui est généralement soudée ensemble par le corps de la tête, la buse, la plaque d'extrémité, la bride et d'autres pièces. La fonction de la tête est de distribuer et de rassembler le milieu, et de connecter le faisceau de plaques et le pipeline de processus.



Principe de fonctionnement

Du point de vue du mécanisme de transfert de chaleur, les échangeurs de chaleur à plaques et ailettes sont toujours classés comme échangeurs de chaleur à cloison. Sa principale caractéristique est qu'il possède une surface de transfert de chaleur secondaire élargie (ailettes), de sorte que le processus de transfert de chaleur est effectué non seulement sur la surface de transfert de chaleur primaire (plaque de séparation), mais également sur la surface de transfert de chaleur secondaire en même temps. En plus de déverser la chaleur du milieu latéral à haute température vers le milieu latéral à basse température, il transfère également une partie de la chaleur dans le sens de la hauteur de la surface de l'aileron. Autrement dit, dans le sens de la hauteur des ailettes, une cloison évacue la chaleur, puis transfère la chaleur vers le côté basse température par convection. moyen. Étant donné que la hauteur des ailettes dépasse largement l'épaisseur de l'ailette, le processus de conduction thermique dans le sens de la hauteur de l'ailette est similaire à la conduction thermique d'une tige de guidage mince et homogène. A ce stade, la résistance thermique des ailettes ne peut être ignorée. La température maximale aux deux extrémités de l'ailette est égale à la température de la cloison. Avec le dégagement de chaleur par convection entre l'ailette et le milieu, la température continue de diminuer jusqu'à atteindre la température du milieu dans la zone médiane de l'ailette.



Application

Les échangeurs de chaleur à plaques et ailettes sont de plus en plus utilisés dans divers secteurs industriels en raison de leurs performances supérieures et de leur technologie mature.

1. Équipement de séparation d'air : L'utilisation d'échangeurs de chaleur à plaques et à ailettes pour les échangeurs de chaleur à basse température tels que l'échangeur de chaleur principal, le sous-refroidisseur, l'évaporateur de condensation, etc. de l'équipement de séparation d'air peut économiser les coûts d'investissement et d'installation de l'équipement et réduire la consommation d'énergie unitaire. .

2. Industrie pétrochimique : les échangeurs de chaleur à plaques et ailettes présentent les avantages d’une grande capacité de traitement, d’un bon effet de séparation et d’une faible consommation d’énergie. Ils ont été utilisés dans des processus tels que la séparation cryogénique de l’éthylène, le lavage à l’azote de l’ammoniac synthétique, du gaz naturel, ainsi que la séparation et la liquéfaction des gaz des champs pétrolifères.

3. Machines d'ingénierie : Après plus de 20 ans de recherche et de pratique, les pays du monde entier ont produit et utilisé en série des échangeurs de chaleur à plaques et ailettes dans les automobiles, les radiateurs de locomotives, les refroidisseurs d'huile d'excavatrice, les radiateurs de réfrigérateur et les radiateurs de transformateur haute puissance. appareil.

4. Technologie supraconductrice et spatiale : Le développement de la technologie supraconductrice et spatiale à basse température offre de nouvelles voies pour l’application des échangeurs de chaleur à plaques et ailettes. Les échangeurs de chaleur à plaques et ailettes sont utilisés sur le vaisseau spatial américain Apollo et le vaisseau spatial chinois Shenzhou. Tous ont des applications.






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