| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Zbywalny |
| standardowe opakowanie: | DREWNIANE PUDEŁKO |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 100 |
![]()
| Nazwa komponentu | Projekt konstrukcyjny | Podstawowe funkcje i zalety |
|---|---|---|
| Blacha | Wykonane z cienkich blach metodą tłoczenia, z fałdami, rowkami uszczelniającymi i otworami narożnymi wytłoczonymi na powierzchni | 1. Poprawa wymiany ciepła: Struktura falista rozszerza powierzchnię styku wymiany ciepła, przerywa warstwę graniczną przepływu medium i poprawia wydajność wymiany ciepła; 2. Wzmocnienie konstrukcyjne: Konstrukcja falista zwiększa sztywność cienkiego arkusza, bezpośrednio poprawiając ogólną nośność płytowego wymiennika ciepła; 3. Samooczyszczanie i zapobieganie zatykaniu: Pofałdowania prowadzą przepływ medium w stanie turbulentnym, redukując gromadzenie się osadów i brudu na powierzchni płyty oraz zmniejszając częstotliwość czyszczenia; 4. Dystrybucja kanałów przepływowych: Otwory narożne współpracują z rowkami uszczelniającymi, dzieląc niezależne kanały przepływowe dla mediów gorących i zimnych, zapewniając przepływ płynu zgodnie z zaprojektowaną ścieżką |
| Uszczelka | Dostosowane do rozmiaru płyty, instalowane w rowku uszczelki wokół płyty | 1. Uszczelnianie i zapobieganie wyciekom: Wypełnia szczeliny pomiędzy płytami, aby zapobiec wyciekom płynu na zewnątrz (więcej rozwiązań zapobiegania wyciekom można znaleźć w „Przyczynach i rozwiązaniach zewnętrznych wycieków płytowych wymienników ciepła”); 2. Podział kanałów przepływowych: uszczelnia niektóre otwory narożne zgodnie z wymaganiami projektowymi, wymuszając przepływ gorących i zimnych mediów w dedykowanych kanałach i eliminując ryzyko przepływu krzyżowego |
| Typ komponentu | Funkcja podstawowa | Wpływ na działanie uszczelki |
|---|---|---|
| Guma Polimer | Materiał bazowy uszczelki | Określa podstawową elastyczność, odporność temperaturową i odporność na korozję uszczelki (np. kauczuku naturalnego, kauczuku izoprenowego itp.) |
| Środek wulkanizujący | Sieciuje cząsteczki gumy | Poprawia wytrzymałość, twardość i odporność uszczelki na starzenie, zapobiegając odkształceniom po długotrwałym użytkowaniu |
| Podsadzkarz | Optymalizuje właściwości fizyczne | Obniża koszty, jednocześnie zwiększając odporność uszczelki na zużycie i ciśnienie |
| Środek przeciwstarzeniowy | Opóźnia tempo starzenia | Wydłuża żywotność uszczelki i zmniejsza spadek wydajności spowodowany utlenianiem i światłem |
| Pomoc w przetwarzaniu | Usprawnia proces produkcyjny | Nie poprawia bezpośrednio użyteczności, ale optymalizuje płynność przetwarzania procesów mieszania, wytłaczania i formowania |
| Rozpuszczalnik | Reguluje lepkość mieszanki gumowej | Ułatwia formowanie uszczelki i zapewnia dokładne dopasowanie wymiarów do rowka uszczelki płyty |
| Rodzaj gumy | Skład chemiczny | Podstawowe zalety wydajności | Odpowiednie scenariusze |
|---|---|---|---|
| Kauczuk naturalny | Ekstrahowany z lateksu Hevea brasiliensis, składającego się głównie z cis-poliizoprenu | Doskonała elastyczność, wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobra odporność na zużycie i dobra kompatybilność z innymi gumami | Scenariusze normalnej temperatury, niskiego ciśnienia, medium neutralnego (np. cywilne systemy HVAC) |
| Kauczuk izoprenowy (syntetyczny kauczuk naturalny) | Polimeryzowany z izoprenu, strukturą zbliżoną do kauczuku naturalnego | Wydajność zbliżona do naturalnego kauczuku, stabilne dostawy surowca, może zastąpić kauczuk naturalny | Ogólne warunki pracy wymagające stabilnego zasilania i wydajności odpowiadającej kauczukowi naturalnemu |
| Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR) | Kopolimeryzowany z butadienu i styrenu (dwa rodzaje: polimeryzacja emulsyjna i polimeryzacja w roztworze) | Dobra odporność na starzenie, lepsza odporność na zużycie niż kauczuk naturalny i niski koszt | Ogólne scenariusze uszczelnień przemysłowych, odpowiednie dla mediów nie silnie korozyjnych |
| Kauczuk polibutadienowy (BR) | Polimeryzowany z butadienu | Doskonała odporność na zimno, odporność na zużycie i elastyczność, niskie wytwarzanie ciepła pod obciążeniem dynamicznym, duża odporność na starzenie i łatwe mieszanie z kauczukiem naturalnym i neoprenem | Środowiska o niskiej temperaturze i warunki pracy przy dużym obciążeniu dynamicznym (np. wymiana ciepła płynu w niskiej temperaturze, często uruchamiane/zatrzymywane wymienniki ciepła) |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Zbywalny |
| standardowe opakowanie: | DREWNIANE PUDEŁKO |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 100 |
![]()
| Nazwa komponentu | Projekt konstrukcyjny | Podstawowe funkcje i zalety |
|---|---|---|
| Blacha | Wykonane z cienkich blach metodą tłoczenia, z fałdami, rowkami uszczelniającymi i otworami narożnymi wytłoczonymi na powierzchni | 1. Poprawa wymiany ciepła: Struktura falista rozszerza powierzchnię styku wymiany ciepła, przerywa warstwę graniczną przepływu medium i poprawia wydajność wymiany ciepła; 2. Wzmocnienie konstrukcyjne: Konstrukcja falista zwiększa sztywność cienkiego arkusza, bezpośrednio poprawiając ogólną nośność płytowego wymiennika ciepła; 3. Samooczyszczanie i zapobieganie zatykaniu: Pofałdowania prowadzą przepływ medium w stanie turbulentnym, redukując gromadzenie się osadów i brudu na powierzchni płyty oraz zmniejszając częstotliwość czyszczenia; 4. Dystrybucja kanałów przepływowych: Otwory narożne współpracują z rowkami uszczelniającymi, dzieląc niezależne kanały przepływowe dla mediów gorących i zimnych, zapewniając przepływ płynu zgodnie z zaprojektowaną ścieżką |
| Uszczelka | Dostosowane do rozmiaru płyty, instalowane w rowku uszczelki wokół płyty | 1. Uszczelnianie i zapobieganie wyciekom: Wypełnia szczeliny pomiędzy płytami, aby zapobiec wyciekom płynu na zewnątrz (więcej rozwiązań zapobiegania wyciekom można znaleźć w „Przyczynach i rozwiązaniach zewnętrznych wycieków płytowych wymienników ciepła”); 2. Podział kanałów przepływowych: uszczelnia niektóre otwory narożne zgodnie z wymaganiami projektowymi, wymuszając przepływ gorących i zimnych mediów w dedykowanych kanałach i eliminując ryzyko przepływu krzyżowego |
| Typ komponentu | Funkcja podstawowa | Wpływ na działanie uszczelki |
|---|---|---|
| Guma Polimer | Materiał bazowy uszczelki | Określa podstawową elastyczność, odporność temperaturową i odporność na korozję uszczelki (np. kauczuku naturalnego, kauczuku izoprenowego itp.) |
| Środek wulkanizujący | Sieciuje cząsteczki gumy | Poprawia wytrzymałość, twardość i odporność uszczelki na starzenie, zapobiegając odkształceniom po długotrwałym użytkowaniu |
| Podsadzkarz | Optymalizuje właściwości fizyczne | Obniża koszty, jednocześnie zwiększając odporność uszczelki na zużycie i ciśnienie |
| Środek przeciwstarzeniowy | Opóźnia tempo starzenia | Wydłuża żywotność uszczelki i zmniejsza spadek wydajności spowodowany utlenianiem i światłem |
| Pomoc w przetwarzaniu | Usprawnia proces produkcyjny | Nie poprawia bezpośrednio użyteczności, ale optymalizuje płynność przetwarzania procesów mieszania, wytłaczania i formowania |
| Rozpuszczalnik | Reguluje lepkość mieszanki gumowej | Ułatwia formowanie uszczelki i zapewnia dokładne dopasowanie wymiarów do rowka uszczelki płyty |
| Rodzaj gumy | Skład chemiczny | Podstawowe zalety wydajności | Odpowiednie scenariusze |
|---|---|---|---|
| Kauczuk naturalny | Ekstrahowany z lateksu Hevea brasiliensis, składającego się głównie z cis-poliizoprenu | Doskonała elastyczność, wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobra odporność na zużycie i dobra kompatybilność z innymi gumami | Scenariusze normalnej temperatury, niskiego ciśnienia, medium neutralnego (np. cywilne systemy HVAC) |
| Kauczuk izoprenowy (syntetyczny kauczuk naturalny) | Polimeryzowany z izoprenu, strukturą zbliżoną do kauczuku naturalnego | Wydajność zbliżona do naturalnego kauczuku, stabilne dostawy surowca, może zastąpić kauczuk naturalny | Ogólne warunki pracy wymagające stabilnego zasilania i wydajności odpowiadającej kauczukowi naturalnemu |
| Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR) | Kopolimeryzowany z butadienu i styrenu (dwa rodzaje: polimeryzacja emulsyjna i polimeryzacja w roztworze) | Dobra odporność na starzenie, lepsza odporność na zużycie niż kauczuk naturalny i niski koszt | Ogólne scenariusze uszczelnień przemysłowych, odpowiednie dla mediów nie silnie korozyjnych |
| Kauczuk polibutadienowy (BR) | Polimeryzowany z butadienu | Doskonała odporność na zimno, odporność na zużycie i elastyczność, niskie wytwarzanie ciepła pod obciążeniem dynamicznym, duża odporność na starzenie i łatwe mieszanie z kauczukiem naturalnym i neoprenem | Środowiska o niskiej temperaturze i warunki pracy przy dużym obciążeniu dynamicznym (np. wymiana ciepła płynu w niskiej temperaturze, często uruchamiane/zatrzymywane wymienniki ciepła) |