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Évaporateur à plaque d'échangeur de chaleur à joints pour utilisation continue

Évaporateur à plaque d'échangeur de chaleur à joints pour utilisation continue

MOQ: 1
Prix: Négociable
Emballage Standard: boîte en bois
Période De Livraison: 5-8 jours ouvrables
Méthode De Paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité D'approvisionnement: 100
Les informations détaillées
Lieu d'origine
Chine
Nom de marque
Botai
Numéro de modèle
Le BOTAI-8
Délai de livraison:
10 jours ouvrables
Origine:
Tian Jin, Chine
Capacité de production:
100000 pièces/an
Pression de conception:
2,2 m/PA
Type de matériau:
SS304 / SS316L
Mettre en évidence:

échangeur de chaleur évaporateur de plaque de joints

,

plaque d'échangeur de chaleur à utilisation continue

,

échangeur de chaleur évaporateur avec garantie

Description de produit
Évaporateur à plaque d'échangeur de chaleur à joints pour utilisation continue
Les évaporateurs à plaques sont largement utilisés dans les applications d'évaporation en raison de leur haute efficacité de transfert de chaleur, de leur entretien pratique et de leurs capacités d'expansion faciles.
Composants d'évaporateur à plaques
Un système d'évaporateur à plaque est constitué d'un préchauffage à plaque, d'un échangeur de chaleur à plaque, d'un condenseur à plaque, d'une pompe à matériau, d'un séparateur, d'un démisteur, d'un épurateur à vapeur et de conduites associées.Cet équipement d'évaporation utilise des échangeurs de chaleur à plaques comme composants de transfert de chaleur primaires dans tout le système.
Principe de fonctionnement
Les évaporateurs à plaques permettent le transfert de chaleur à travers les parois de séparation; le matériau à évaporer est chauffé au-dessus de son point d'ébullition sous des conditions de pression correspondantes,entraînant une ébullition continueLe mélange est ensuite séparé en liquide concentré et en vapeur d'eau pure saturée dans le séparateur gaz-liquide pour atteindre les objectifs de concentration.
Construction et assemblage
Les canaux de matériau et de vapeur sont combinés en alternance à l'aide de plaques identiques par joints ou soudage.et des types entièrement soudés pour répondre à diverses exigences opérationnelles.
Principaux avantages
  • Efficacité globale élevée du transfert de chaleur
  • Faibles coûts globaux d'exploitation
  • Réduction de la consommation de métaux précieux
  • Compacte avec un minimum d'espace
  • Procédures pratiques d'exploitation et de maintenance
  • Zone d'évaporation réglable pour une flexibilité du processus
  • Coefficient de transfert de chaleur 2 à 3 fois supérieur à celui des évaporateurs tubulaires
  • Résistant au blocage avec conception de débit turbulent
  • Cycles de mise à l'échelle prolongés dus à l'action de rinçage de surface
Efficacité de l'espace
Les évaporateurs à plaques sont de construction compacte avec des besoins en volume considérablement réduits.Les évaporateurs à plaques ne prennent qu'un tiers à un quart de l'espace et un dixième de la hauteur.L'entretien est simplifié grâce à la conception d'accès par boulons, et les capacités d'expansion permettent l'adaptation à des environnements à espace limité.
Plate evaporator assembly showing heat exchanger plates and gasket configuration Industrial plate evaporator installation in processing facility
Champs d'application
Les échangeurs de chaleur à plaques sont largement utilisés dans de nombreux secteurs industriels pour les applications de chauffage, de refroidissement, d'évaporation, de condensation, de stérilisation et de récupération de chaleur résiduelle.
  • Utilisation de l'énergie solaire
  • Traitement dans l'industrie chimique
  • Fabrication de l'acier
  • Opérations de métallurgie
  • Systèmes de chauffage central
  • Applications maritimes et maritimes
  • Mines et transformation des minéraux
  • Raffinage du pétrole
  • Génération d'électricité
  • Fabrication pharmaceutique
  • Traitement des aliments
  • Production de fibres chimiques
  • Fabrication de papier
  • Industrie du textile
Plate heat exchanger in chemical industry application Industrial plate evaporator system overview Plate evaporator component details and construction Plate heat exchanger installation in processing plant Close-up view of evaporator plate arrangement Complete plate evaporator system with piping connections
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Évaporateur à plaque d'échangeur de chaleur à joints pour utilisation continue
MOQ: 1
Prix: Négociable
Emballage Standard: boîte en bois
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Méthode De Paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité D'approvisionnement: 100
Les informations détaillées
Lieu d'origine
Chine
Nom de marque
Botai
Numéro de modèle
Le BOTAI-8
Délai de livraison:
10 jours ouvrables
Origine:
Tian Jin, Chine
Capacité de production:
100000 pièces/an
Pression de conception:
2,2 m/PA
Type de matériau:
SS304 / SS316L
Quantité de commande min:
1
Prix:
Négociable
Détails d'emballage:
boîte en bois
Délai de livraison:
5-8 jours ouvrables
Conditions de paiement:
LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement:
100
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échangeur de chaleur évaporateur de plaque de joints

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plaque d'échangeur de chaleur à utilisation continue

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échangeur de chaleur évaporateur avec garantie

Description de produit
Évaporateur à plaque d'échangeur de chaleur à joints pour utilisation continue
Les évaporateurs à plaques sont largement utilisés dans les applications d'évaporation en raison de leur haute efficacité de transfert de chaleur, de leur entretien pratique et de leurs capacités d'expansion faciles.
Composants d'évaporateur à plaques
Un système d'évaporateur à plaque est constitué d'un préchauffage à plaque, d'un échangeur de chaleur à plaque, d'un condenseur à plaque, d'une pompe à matériau, d'un séparateur, d'un démisteur, d'un épurateur à vapeur et de conduites associées.Cet équipement d'évaporation utilise des échangeurs de chaleur à plaques comme composants de transfert de chaleur primaires dans tout le système.
Principe de fonctionnement
Les évaporateurs à plaques permettent le transfert de chaleur à travers les parois de séparation; le matériau à évaporer est chauffé au-dessus de son point d'ébullition sous des conditions de pression correspondantes,entraînant une ébullition continueLe mélange est ensuite séparé en liquide concentré et en vapeur d'eau pure saturée dans le séparateur gaz-liquide pour atteindre les objectifs de concentration.
Construction et assemblage
Les canaux de matériau et de vapeur sont combinés en alternance à l'aide de plaques identiques par joints ou soudage.et des types entièrement soudés pour répondre à diverses exigences opérationnelles.
Principaux avantages
  • Efficacité globale élevée du transfert de chaleur
  • Faibles coûts globaux d'exploitation
  • Réduction de la consommation de métaux précieux
  • Compacte avec un minimum d'espace
  • Procédures pratiques d'exploitation et de maintenance
  • Zone d'évaporation réglable pour une flexibilité du processus
  • Coefficient de transfert de chaleur 2 à 3 fois supérieur à celui des évaporateurs tubulaires
  • Résistant au blocage avec conception de débit turbulent
  • Cycles de mise à l'échelle prolongés dus à l'action de rinçage de surface
Efficacité de l'espace
Les évaporateurs à plaques sont de construction compacte avec des besoins en volume considérablement réduits.Les évaporateurs à plaques ne prennent qu'un tiers à un quart de l'espace et un dixième de la hauteur.L'entretien est simplifié grâce à la conception d'accès par boulons, et les capacités d'expansion permettent l'adaptation à des environnements à espace limité.
Plate evaporator assembly showing heat exchanger plates and gasket configuration Industrial plate evaporator installation in processing facility
Champs d'application
Les échangeurs de chaleur à plaques sont largement utilisés dans de nombreux secteurs industriels pour les applications de chauffage, de refroidissement, d'évaporation, de condensation, de stérilisation et de récupération de chaleur résiduelle.
  • Utilisation de l'énergie solaire
  • Traitement dans l'industrie chimique
  • Fabrication de l'acier
  • Opérations de métallurgie
  • Systèmes de chauffage central
  • Applications maritimes et maritimes
  • Mines et transformation des minéraux
  • Raffinage du pétrole
  • Génération d'électricité
  • Fabrication pharmaceutique
  • Traitement des aliments
  • Production de fibres chimiques
  • Fabrication de papier
  • Industrie du textile
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