| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | CAISSE EN BOIS |
| Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 ensembles |
![]()
| Nom du composant | Conception structurelle | Fonctions et avantages essentiels |
|---|---|---|
| Plaque métallique | Fabriqué à partir de feuilles métalliques minces par estampage au moule, avec des ondulations, des rainures d'étanchéité et des trous d'angle pressés sur la surface | 1Amélioration du transfert de chaleur: la structure ondulée élargit la zone de contact du transfert de chaleur, rompt la couche limite du débit moyen et améliore l'efficacité du transfert de chaleur; 2Renforcement structurel: la conception ondulée augmente la rigidité de la feuille mince, améliorant directement la capacité globale de support de pression de l'échangeur de chaleur de plaque; 3Autodéplacement et anti-embouteillage: les ondulations conduisent le milieu à circuler dans un état turbulent, réduisant l'accumulation de sédiments et de saletés sur la surface de la plaque et réduisant la fréquence de nettoyage; 4Distribution des canaux d'écoulement: les trous d'angle coopèrent avec les rainures d'étanchéité pour diviser les canaux d'écoulement indépendants pour les supports chauds et froids, assurant les flux de fluide selon le chemin conçu |
| Étanchéité d'étanchéité | Personnalisé pour correspondre à la taille de la plaque, installé dans la rainure du joint autour de la plaque | 1- Sécurisation et prévention des fuites:Remplit les espaces entre les plaques pour empêcher les fuites de liquide vers l'extérieur (voir "Causes and Solutions for External Leakage of Plate Heat Exchangers" pour plus de solutions de prévention des fuites); 2. Partage des canaux de débit: scelle certains trous d'angle selon les exigences de conception, forçant les supports chauds et froids à circuler dans des canaux dédiés et éliminant le risque de débit croisé |
| Type de composant | Fonction de base | Impact sur les performances des joints |
|---|---|---|
| Polymère de caoutchouc | Matériau de base du joint | Détermine l'élasticité de base, la résistance à la température et la résistance à la corrosion du joint (par exemple, caoutchouc naturel, caoutchouc isoprénique, etc.) |
| Agent vulcanisant | Molecules de caoutchouc à liaisons transversales | Améliore la résistance, la dureté et la résistance au vieillissement du joint, empêchant la déformation après une utilisation prolongée |
| Remplisseur | Optimise les propriétés physiques | Réduit les coûts tout en améliorant la résistance à l'usure et à la pression du joint |
| Agents anti-âge | Taux de retard du vieillissement | Prolonge la durée de vie du joint et réduit la dégradation des performances causée par l'oxydation et la lumière |
| Aide au traitement | Améliore le processus de fabrication | N'améliore pas directement la facilité d'utilisation, mais optimise la fluidité de traitement des processus de mélange, d'extrusion et de moulage |
| Diluant | Ajuste la viscosité du composé de caoutchouc | Facilite la formation des joints et assure une correspondance de taille précise avec la rainure des joints de plaque |
| Type de caoutchouc | Composition chimique | Principaux avantages de performance | Des scénarios appropriés |
|---|---|---|---|
| Ruban naturel | Extrait de latex Hevea brasiliensis, principalement composé de cis-polyisoprène | Excellente élasticité, résistance mécanique élevée, bonne résistance à l'usure et bonne compatibilité avec d'autres caoutchoucs | Scenarios de température normale, basse pression et milieu neutre (par exemple, systèmes de climatisation et de climatisation civils) |
| Le caoutchouc isoprénique ( caoutchouc naturel synthétique) | Polymérisé à partir d'isoprène, ayant une structure similaire à celle du caoutchouc naturel | Des performances proches du caoutchouc naturel, une fourniture stable de matières premières et une capacité de remplacement du caoutchouc naturel | Conditions générales de travail nécessitant un approvisionnement et des performances stables correspondant au caoutchouc naturel |
| Le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) | Copolymérisé à partir de butadiène et de styrène (deux types: polymérisation par émulsion et polymérisation par solution) | Bonne résistance au vieillissement, meilleure résistance à l'usure que le caoutchouc naturel et faible coût | Scénarios généraux d'étanchéité industrielle, adaptés aux supports non fortement corrosifs |
| Polybutadiène caoutchouc (BR) | Polymérisé à partir de butadiène | Excellente résistance au froid, résistance à l'usure et élasticité, faible production de chaleur sous charge dynamique, forte résistance au vieillissement et facile mélange avec le caoutchouc naturel et le néoprène | Environnements à basse température et conditions de travail à forte charge dynamique (par exemple, échangeur de chaleur fluide à basse température, échangeurs de chaleur fréquemment démarrés/arrêtés) |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | CAISSE EN BOIS |
| Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 ensembles |
![]()
| Nom du composant | Conception structurelle | Fonctions et avantages essentiels |
|---|---|---|
| Plaque métallique | Fabriqué à partir de feuilles métalliques minces par estampage au moule, avec des ondulations, des rainures d'étanchéité et des trous d'angle pressés sur la surface | 1Amélioration du transfert de chaleur: la structure ondulée élargit la zone de contact du transfert de chaleur, rompt la couche limite du débit moyen et améliore l'efficacité du transfert de chaleur; 2Renforcement structurel: la conception ondulée augmente la rigidité de la feuille mince, améliorant directement la capacité globale de support de pression de l'échangeur de chaleur de plaque; 3Autodéplacement et anti-embouteillage: les ondulations conduisent le milieu à circuler dans un état turbulent, réduisant l'accumulation de sédiments et de saletés sur la surface de la plaque et réduisant la fréquence de nettoyage; 4Distribution des canaux d'écoulement: les trous d'angle coopèrent avec les rainures d'étanchéité pour diviser les canaux d'écoulement indépendants pour les supports chauds et froids, assurant les flux de fluide selon le chemin conçu |
| Étanchéité d'étanchéité | Personnalisé pour correspondre à la taille de la plaque, installé dans la rainure du joint autour de la plaque | 1- Sécurisation et prévention des fuites:Remplit les espaces entre les plaques pour empêcher les fuites de liquide vers l'extérieur (voir "Causes and Solutions for External Leakage of Plate Heat Exchangers" pour plus de solutions de prévention des fuites); 2. Partage des canaux de débit: scelle certains trous d'angle selon les exigences de conception, forçant les supports chauds et froids à circuler dans des canaux dédiés et éliminant le risque de débit croisé |
| Type de composant | Fonction de base | Impact sur les performances des joints |
|---|---|---|
| Polymère de caoutchouc | Matériau de base du joint | Détermine l'élasticité de base, la résistance à la température et la résistance à la corrosion du joint (par exemple, caoutchouc naturel, caoutchouc isoprénique, etc.) |
| Agent vulcanisant | Molecules de caoutchouc à liaisons transversales | Améliore la résistance, la dureté et la résistance au vieillissement du joint, empêchant la déformation après une utilisation prolongée |
| Remplisseur | Optimise les propriétés physiques | Réduit les coûts tout en améliorant la résistance à l'usure et à la pression du joint |
| Agents anti-âge | Taux de retard du vieillissement | Prolonge la durée de vie du joint et réduit la dégradation des performances causée par l'oxydation et la lumière |
| Aide au traitement | Améliore le processus de fabrication | N'améliore pas directement la facilité d'utilisation, mais optimise la fluidité de traitement des processus de mélange, d'extrusion et de moulage |
| Diluant | Ajuste la viscosité du composé de caoutchouc | Facilite la formation des joints et assure une correspondance de taille précise avec la rainure des joints de plaque |
| Type de caoutchouc | Composition chimique | Principaux avantages de performance | Des scénarios appropriés |
|---|---|---|---|
| Ruban naturel | Extrait de latex Hevea brasiliensis, principalement composé de cis-polyisoprène | Excellente élasticité, résistance mécanique élevée, bonne résistance à l'usure et bonne compatibilité avec d'autres caoutchoucs | Scenarios de température normale, basse pression et milieu neutre (par exemple, systèmes de climatisation et de climatisation civils) |
| Le caoutchouc isoprénique ( caoutchouc naturel synthétique) | Polymérisé à partir d'isoprène, ayant une structure similaire à celle du caoutchouc naturel | Des performances proches du caoutchouc naturel, une fourniture stable de matières premières et une capacité de remplacement du caoutchouc naturel | Conditions générales de travail nécessitant un approvisionnement et des performances stables correspondant au caoutchouc naturel |
| Le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) | Copolymérisé à partir de butadiène et de styrène (deux types: polymérisation par émulsion et polymérisation par solution) | Bonne résistance au vieillissement, meilleure résistance à l'usure que le caoutchouc naturel et faible coût | Scénarios généraux d'étanchéité industrielle, adaptés aux supports non fortement corrosifs |
| Polybutadiène caoutchouc (BR) | Polymérisé à partir de butadiène | Excellente résistance au froid, résistance à l'usure et élasticité, faible production de chaleur sous charge dynamique, forte résistance au vieillissement et facile mélange avec le caoutchouc naturel et le néoprène | Environnements à basse température et conditions de travail à forte charge dynamique (par exemple, échangeur de chaleur fluide à basse température, échangeurs de chaleur fréquemment démarrés/arrêtés) |