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Juntas y placas

personalizado: personalizado
Proceso de dar un título: CE, ISO, RoHS
forma de la sección: Cuadrado
Material: Acero inoxidable
Paquete de Transporte: Wooden Case
Especificación: M3, M6B, M6M, M10B, M10M

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Shanghai, China
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Información Básica.

No. de Modelo.
AISI 304/316
Marca Comercial
DGXT OR ORM
Origen
China
Código del HS
84165000
Capacidad de Producción
100000pieces/Year

Descripción de Producto

                                               Juntas y placas


En un intercambiador de calor de placas con juntas herméticas, las placas están equipadas con juntas elastoméricas que sellan los canales y dirigen los líquidos a canales alternativos. El paquete de placas se monta entre una placa de bastidor y una placa de presión y se comprime apretando los pernos colocados entre estas placas. Las placas de canal y la placa de presión están suspendidas de una barra de transporte superior y situadas por una barra de guía inferior, ambas fijadas a la columna de soporte. El diseño físico del intercambiador de calor de placas con juntas permite una limpieza fácil y una modificación de la capacidad mediante la adición o extracción de placas.
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Esta animación anterior muestra el principio de funcionamiento de un intercambiador de calor líquido/líquido de 1 pasos con juntas de placa y marco DGXT, donde los fluidos pasan por el intercambiador de calor. El líquido caliente (ilustrado en rojo) normalmente entra a través de una de las conexiones superiores y sale a través de la conexión inferior

Los fluidos entran a través de las conexiones y portillas de las placas de transferencia de calor. Las juntas de sellado especialmente diseñadas situadas entre las placas dirigen los fluidos de manera que los fluidos calientes y fríos pasen en forma contracorente por canales alternos. Cuando el líquido entra entre las placas, pasa por el área de distribución. DGXT ofrece dos tipos de áreas de distribución: Nuestra patentada CurveFlowTM y el patrón de chocolate. El área de distribución es una 
de las características más importantes de un intercambiador de calor de placas. Su principal objetivo es garantizar un flujo uniforme de fluido sobre toda la placa, al tiempo que maximiza la eficiencia de transferencia de calor y minimiza la mala distribución y la suciedad. En la animación se puede ver que el área de distribución ayuda a los fluidos a llenar rápidamente toda la sección transversal de las planchas.

Para medios muy sensibles al calor,  el flujo de corriente de CO  se utiliza en intercambiadores de calor de placas y bastidores con juntas. La ventaja de este diseño es que el fluido más frío se une al fluido más caliente al entrar en el intercambiador de calor, minimizando el riesgo de sobrecalentamiento o congelación de medios sensibles. En la animación se puede imaginar que el fluido caliente está invertido, de modo que ambos fluidos entran en las conexiones inferiores.  

La animación muestra el principio de funcionamiento de un intercambiador de calor de placas y bastidores con juntas convencional, pero el mismo principio de funcionamiento también se aplica a gamas especializadas como nuestros     intercambiadores de calor de placas semidoldadas y WideGap.

DGXT tiene  una gama extremadamente amplia de intercambiadores de calor de placas y bastidores con juntas  que se utilizan en todo tipo de industrias. El número de tamaños, materiales de placas y juntas y opciones disponibles son enormes.
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La animación anterior muestra el principio de funcionamiento de un intercambiador de calor de placa y marco con juntas DGXT cuando se utiliza como calentador de vapor. El vapor o vapor (en gris) entra a través de una de las conexiones superiores y el condensado sale a través de la conexión inferior. El líquido frío (ilustrado en azul que se transfiere a rojo) entra a través de una de las conexiones inferiores y sale a través de la conexión anterior.


A medida que los fluidos pasan por el intercambiador de calor, el calor se transfiere del vapor/vapor de condensación al medio frío.  Los fluidos entran a través de las conexiones y orificios de las placas de transferencia de calor. Las juntas de sellado especialmente diseñadas situadas entre las placas dirigen los fluidos de manera que los fluidos calientes y fríos pasen en forma contracorente por canales alternos. Cuando el líquido entra entre las placas, pasa por el área de distribución. DGXT ofrece dos tipos de áreas de distribución: Nuestra patentada CurveFlowTM  y el patrón de chocolate. El área de distribución es una  de las características más importantes de un intercambiador de calor de placas. Su principal objetivo es garantizar un flujo uniforme de fluido sobre toda la placa, al tiempo que maximiza la eficiencia de transferencia de calor y minimiza la mala distribución y la suciedad. En la animación se puede ver que el área de distribución ayuda a los fluidos a llenar rápidamente toda la sección transversal de las planchas.

La animación muestra el principio de funcionamiento de un intercambiador de calor de placas y bastidores con juntas convencional, pero el mismo principio de funcionamiento también se aplica a gamas especializadas como nuestros     intercambiadores de calor de placas semidoldadas y WideGap.


Los fluidos entran a través de las conexiones y portillas de las placas de transferencia de calor. Las juntas de sellado especialmente diseñadas situadas entre las placas dirigen los fluidos de manera que los fluidos calientes y fríos pasen en forma contracorente por canales alternos. Cuando el líquido entra entre las placas, pasa por el área de distribución. DGXT ofrece dos tipos de áreas de distribución: Nuestra patentada CurveFlow y el patrón de chocolate. El área de distribución es una 
de las características más importantes de un intercambiador de calor de placas. Su principal objetivo es garantizar un flujo uniforme de fluido sobre toda la placa, al tiempo que maximiza la eficiencia de transferencia de calor y minimiza la mala distribución y la suciedad. En la animación se puede ver que el área de distribución ayuda a los fluidos a llenar rápidamente toda la sección transversal de las planchas.

La animación muestra el principio de flujo de un intercambiador de calor convencional de placas y bastidores con una configuración de 2 pasadas, pero es posible realizar pasadas adicionales. También es posible tener un número diferente de pasadas a cada lado del intercambiador de calor. Para modelos más grandes con caudales más altos, a veces se utilizan placas de partición de refuerzo que no se muestran en la animación. También son posibles gamas especializadas del intercambiador de calor de placas y bastidores con juntas, como nuestro  semi-soldado  y  WideGap.
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Para medios muy sensibles al calor, el flujo de corriente de CO se utiliza en intercambiadores de calor de placas y bastidores con juntas. La ventaja de este diseño es que el fluido más frío se une al fluido más caliente al entrar en el intercambiador de calor, minimizando el riesgo de sobrecalentamiento o congelación de medios sensibles. En la animación, se puede imaginar la inversión del líquido frío para que ambos fluidos entren en las conexiones de la placa del marco.
 


 

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