技術熱交換器

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技術熱交換器 | 熱交換器の選び方について
管状熱交換器は、最も古い技術ですが、高圧や高粘度の流体における信頼性が高いため、今でも産業界で広く使用されています。 このような熱交換器は、一方の流体はチュ-ブ内を流れ、もう一方の流体はシェル内を流れます。 非常に大きなサイズのものもあり、高い熱交換効率を実現します。 その大きさと、チューブ内が汚れる可能性があるため、プレート式熱交換器に比べてメンテナンスが複雑になります。 また、プレート式に比べて熱交換効率は低いです。 熱交換器の材料は、流れる流体により決まります。シェルは、内側を流れる流体に対応可能で、チューブは両方の流体に対応できなければなりません。 一部のメーカーでは、スペースを取らないことからスパイラル式熱交換器をすすめしています。
浸漬熱交換器
浸漬熱交換器

... テンプレート浸漬パネルは、非常に汎用性の高い熱伝達製品であり、スタイル、形状、材料の数に制限なく供給できます。 これらは、お客様のストレージ/プロセスタンクに適合するサイズであり、必要な表面積および他の多くの要因は、当社のコンピュータ支援設計プログラムから選択されています。 液体に浸されたパネルにサービス液をポンプで送ることで、タンク内で加熱または冷却することができます。 それらは、化学、繊維、醸造、製薬、パルプおよび紙、食品、乳製品、飲料および廃棄物処理において、他の多くのものと共に使用することができる。 ...

シェル&チューブ熱交換器
シェル&チューブ熱交換器

作動圧力: 6 bar

... ガラス/SiC製熱交換器 - プロセスを視覚的にコントロール - 優れた熱伝導性 熱交換器は、主に化学プラントの吸収・精留工程における冷却・凝縮のために、減圧蒸留システムで使用されています。ガラス製熱交換器は、スケールアップ時や複数(酸性)の化学物質の製造・加工時に、目視によるプロセス制御を可能にします。ガラス製スパイラル型熱交換器とシェル&チューブ型熱交換器を提供しています。これらは、追加の蒸気凝縮のために二次コンデンサーと組み合わせて運転されることが多いです。 ガラス製スパイラル型熱交換器は、パイロットプラントにおいて、より高い凝縮性能と大型反応器システムのために、並列運転で大きな熱交換面積を形成することができます。洗浄が容易で、最大3バールの圧力で冷却媒体を操作できることが特徴です。 シェルアンドチューブタイプの熱交換器は、大規模なシステムで還流コンデンサーとして充填整流カラムと組み合わせて使用されます。Buchiは、熱交換面積0.6~23m2のガラスとガラス/シリコンカーバイド(SiC)タイプの熱交換器を提供しています。SiC熱交換器は熱伝導に優れているため、ガラス製に比べ熱交換面積が小さくなり、システム全体のスペースを小さくすることができます。また、オプションのセーフティチャンバーにより、漏えい検査が容易になり、冷却媒体の作動圧力が6barまで上昇します。 ...

水冷却熱交換器
水冷却熱交換器
200030

温度: 45 °C - 200 °C

... 水冷器と熱交換器 分析前にお湯を冷ます 証明書 PED 2014/68 / EU クーラーは、検査対象のお湯を集めるために使用されます。お湯を冷やして室温にします。 クーラーはボイラー内の水を冷却し、分析前に温度を下げるためのものです。これは冷水の流れによって行われます。 モデル。"テストキットを使用した分析のための温水サンプリング用の「手動」モデル、分析装置の分析前に水を冷却するように設計された「自動」モデル。 ...

マイクロカナル熱交換器
マイクロカナル熱交換器
MCHE

出力: 6.8, 14.8, 4.9, 3.1, 2.3 kW
作動圧力: 4.5 bar
温度: -40 °C - 121 °C

... マイクロチャネル熱交換器(MCHE)は、エネルギー効率と冷媒チャージの削減を原動力とする家庭用および業務用空調システム、ならびに冷凍装置での使用に最適です。 MCHEは、独創的でシンプルなオールアルミ製で、軽量なだけでなく、ガルバニック腐食の心配もありません。アルミニウム構造により、高強度、密閉設計、リサイクル可能な材料により、市場で最も持続可能なソリューションのひとつとなっています。 MCHEは、冷媒が微小流路を流れることで高効率を実現しています。この設計原理により、他の熱交換器と比べて冷媒の充填量が30%少なくなります。 特長と利点 コンパクト設計、軽量、持続可能な素材 冷媒充填量を30%削減*。 効率を10%向上 高い耐食性 データセンター冷却のための自由な冷却サイクル データセンター向けフリークーリング フリークーリングは、機械的な冷却の代わりに自然冷却の空気または水を使用することで、ビルやデータセンターの空気温度を下げるアプローチです。外気温度が冷水ループの冷却を補助するのに十分低い場合、コンプレッサーの運転を最小限に抑えることで、最適なパフォーマンスを実現します。電力は水を動かすポンプとファンの運転にのみ使用され、施設の電気代と二酸化炭素排出量を削減します。 ...

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