Échangeur de chaleur coaxial en titane

Échangeur de chaleur coaxial en titane

échangeur de chaleur et condenseur coaxiaux en titane
Type d'huître : acier/cuivre/titane
Tube intérieur : titane, cuivre, cuivre-nickel
taille du tube : OD19, OD21, OD38, OD42 ou sur demande
Raccordement : tube et écrou en cuivre
Quantité minimale de commande : 1 pièce

Présentation du produit

Échangeur de chaleur à tube coaxial en titaneest un type d'échangeur de chaleur constitué de deux tubes concentriques en titane. Le tube intérieur transporte le fluide chaud, tandis que le tube extérieur transporte le fluide froid. Les deux fluides circulent dans des directions opposées, ce qui permet un transfert de chaleur efficace entre eux.

L'utilisation d'échangeurs de chaleur coaxiaux en titane offre plusieurs avantages par rapport aux autres matériaux. Le titane est très résistant à la corrosion, ce qui en fait un matériau idéal pour une utilisation dans des environnements chimiques difficiles. Le transfert de chaleur par tube coaxial est également très durable et peut supporter une exposition prolongée à des températures et des pressions élevées sans se dégrader ni se corroder.

Les avantages de l’utilisation d’un échangeur de chaleur à serpentin coaxial comprennent :

1. Haute efficacité : la conception coaxiale de l'échangeur de chaleur permet un transfert de chaleur efficace entre les deux fluides, ce qui peut aider à réduire les coûts énergétiques et à augmenter l'efficacité globale.

2. Résistance à la corrosion : le titane est très résistant à la corrosion, ce qui en fait un matériau idéal pour une utilisation dans des environnements corrosifs. Cela peut contribuer à prolonger la durée de vie de l'échangeur de chaleur à serpentin coaxial et à réduire les coûts de maintenance.

3. Durabilité : Le titane est très durable et peut supporter des températures et des pressions élevées sans se dégrader ni se corroder. Cela peut contribuer à garantir que l'échangeur de chaleur reste opérationnel pendant de longues périodes sans nécessiter de remplacement.

4. Facilité de nettoyage : le titane est facile à nettoyer et à entretenir, ce qui peut aider à garantir que l'échangeur de chaleur à tube coaxial reste exempt de contaminants et fonctionne avec une efficacité maximale.

Il est couramment utilisé dans divers processus industriels, notamment dans le traitement chimique, la production d'aliments et de boissons et les systèmes CVC. Ils offrent un niveau élevé d'efficacité, de durabilité et de résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreuses applications où un transfert de chaleur efficace est essentiel.

Spécifications de l'échangeur de chaleur coaxial

Capacité nominale 3,5 kW-60 kW
Matériau de la chambre à air : tubes torsadés en titane/acier/cuivre/cuivre-nickel
Matériau du tube extérieur : Titane / S : Acier inoxydable (304/316L)/cuivre
spécification

Matériel

chambre à air : tube en titane/spirale

Tube extérieur : Titane, Acier inoxydable (extérieur)


Taille

19 mm x 0,6 mm

22 mm x 0,6 mm


38 mm x 0,8 mm


42 mm x 1,2 mm…


épaisseur du mur

{{{{{}}}}.55mm-3.0mm

Pression du fluide frigorigène :

4.0Mpa

Pression côté eau

3.0Mpa

Forme

Rond, ovale

Raccordement du réfrigérant

Écrou en cuivre

Raccordement d'eau

Soudé

Entrée et sortie du réfrigérant

12,7 mm/19 mm

Entrée et sortie d'eau

32 mm

Utiliser une conception coaxiale « tube dans tube ». L'eau s'écoule à travers le tube intérieur tandis que le réfrigérant s'écoule dans l'espace annulaire entre les tubes intérieur et extérieur.

Fonctionnalité

1. Débit d'eau dans le tube intérieur et débit de réfrigérant dans l'espace entre la bobine intérieure et extérieure, pour améliorer l'intensité de la turbulence et l'efficacité du transfert de chaleur.

2. Les tubes intérieurs ondulés en spirale augmentent la surface de transfert de chaleur pour créer une efficacité supérieure.

Fiable avec un support de pression plus élevé et moins de points de soudure.

3. Chambre à air en titane antigel et autonettoyante à haute résistance à la corrosion

4. La surface du tube intérieur à rainures améliorées augmente l'efficacité du transfert de chaleur de 30 %

Application

Certaines applications spécifiques de l'échangeur de chaleur coaxial en titane comprennent :

1. Récupération de chaleur : les échangeurs de chaleur à tubes coaxiaux sont souvent utilisés pour récupérer la chaleur perdue des processus industriels et la transférer vers d'autres parties du processus où elle peut être utilisée. Cela peut contribuer à réduire les coûts énergétiques et à augmenter l'efficacité globale.

2. Systèmes CVC : les échangeurs de chaleur coaxiaux sont couramment utilisés dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour transférer la chaleur entre l'air et l'eau ou d'autres fluides. Cela peut contribuer à améliorer l'efficacité énergétique du système et à réduire les coûts d'exploitation.

3. Traitement chimique : les échangeurs de chaleur à serpentin coaxial sont utilisés dans diverses applications de traitement chimique, notamment dans la production d'acides, de bases et d'autres produits chimiques. Ils sont idéaux pour une utilisation dans ces applications en raison de leur haut niveau de résistance à la corrosion et de durabilité.

4. Transformation des aliments et des boissons : les tubes coaxiaux de transfert de chaleur sont utilisés dans diverses applications de transformation des aliments et des boissons, notamment dans la pasteurisation du lait et dans le refroidissement des boissons. Leur résistance à la corrosion et leur facilité de nettoyage les rendent idéaux pour une utilisation dans ces applications.

Dans l'ensemble, les propriétés uniques du titane, notamment son niveau élevé de résistance à la corrosion et de durabilité, en font un matériau idéal pour une utilisation dans les échangeurs de chaleur à tubes coaxiaux. Ces échangeurs de chaleur ont une large gamme d'applications dans divers processus industriels, où un transfert de chaleur efficace est essentiel pour maintenir l'efficacité globale du processus et réduire les coûts d'exploitation.

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