• Joint Fp09 de la plaque de Funke
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Joint Fp09 de la plaque de Funke

Matériel: le caoutchouc non poreux
Usage: Automobile, Machinerie, Portes & Fenêtres
Type: Bande d′Étanchéité de Noyau Solide
Forme de la section: Rectangle
Performance: Corrosion
Vulcanisation: Vulcanisation Continue

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Info de Base.

N° de Modèle.
FP09
Standard
Standard
Paquet de Transport
Wooden Case
Spécifications
FUNKE
Marque Déposée
DGXT OR OEM
Origine
Chine
Code SH
84195000
Capacité de Production
100000pieces/Year

Description de Produit

Échangeur thermique à plaque à joint  
Les échangeurs thermiques à plaque à joint sont des dispositifs d'échange thermique efficaces formés par une série de tôles et de joints métalliques minces et ondulés. Les liquides chauds et froids entre les plaques sont séparés par des joints d'étanchéité de sorte qu'ils circulent indépendamment dans les canaux d'écoulement des deux côtés.
 Le coefficient de transfert thermique des échangeurs thermiques à plaque à joint est 3-5 fois plus élevé que celui de l'échangeur thermique à boîtier et à tube car les fluides chauds et froids peuvent atteindre un degré élevé de turbulence lorsqu'ils s'écoulent dans les canaux de plaque qui ont certaines formes ondulées sur la plaque surface.

Funke Plate Gasket Fp09Funke Plate Gasket Fp09Funke Plate Gasket Fp09Funke Plate Gasket Fp09Funke Plate Gasket Fp09Échangeur thermique à plaque à joint les échangeurs thermiques à plaque à joint sont un type d'échangeur thermique qui utilise une série de plaques métalliques fines avec des joints entre elles pour transférer la chaleur entre deux fluides. Les deux fluides s'écoulent dans l'échangeur thermique dans des canaux séparés, le fluide chaud s'écoulant dans un ensemble de canaux et le fluide froid s'écoulant dans l'autre ensemble de canaux. Lorsque les deux fluides s'écoulent dans l'échangeur thermique, la chaleur est transférée du liquide chaud au liquide froid par les plaques métalliques minces. Les joints entre les plaques permettent de créer un joint entre les deux fluides, les empêchant de se mélanger et permettant un transfert thermique efficace. La conception des échangeurs thermiques à plaques à joint permet un transfert thermique important dans un espace relativement restreint, ce qui en fait un échangeur thermique très efficace et compact. L'efficacité du transfert thermique peut également être améliorée en ajustant le débit, la température et d'autres paramètres des fluides qui circulent dans l'échangeur thermique.les échangeurs thermiques à plaques Gasketed sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles et commerciales, y compris les systèmes de CVC, la réfrigération, la transformation des aliments et le traitement chimique.

Structure d'échangeur thermique à plaque à joint
L'échangeur thermique à plaque à joint est principalement composé de plaques, joints d'étanchéité, plaques fixes, plaques mobiles, barres de transport, barres de guidage, colonnes, colonnes de support, boulons et écrous de serrage, pieds de châssis, etc

Plaque à joint et échangeur de chaleur de châssis
1) les cadres sont regroupés. Il se compose d'une plaque de châssis fixe et mobile, d'une barre de report supérieure, de barres de guidage inférieures, d'un boulon de serrage, d'une colonne de support, et le pied du châssis. La plaque d'extrémité est la première plaque à être accrochée dans le châssis.
2) ensuite, la plaque, selon les spécifications de la plaque, est placée entre les cadres, dans la barre de transport supérieure et la barre de guidage inférieure.

3) enfin, les boulons de serrage sont installés pour serrer l'espace entre les cadres fixes et mobiles à l'aide d'une clé ou d'une clé hydraulique à un niveau prédéterminé en fonction du modèle et du nombre de plaques de cet échangeur thermique de plaque.
 L'échangeur thermique de plaque de joint (GPHE) utilise des plaques ondulées situées entre le châssis et les plaques de pression pour fournir une zone de transfert de chaleur étendue. Les joints servent d'étanchéité entre les plaques, permettant le flux de contre-courant des fluides à travers l'échangeur, ce qui permet d'obtenir des performances thermiques très efficaces et une approche de température proche entre les médiums d'entretien d'entrée et de sortie. Pour les milieux sensibles à la chaleur ou visqueux, du liquide froid est introduit dans le fluide chaud, réduction du risque de surchauffe ou de gel. Les plaques sont disponibles en différentes profondeurs de pressage, en chevrons et en forme ondulée, toutes spécialement conçues pour optimiser les performances en fonction de l'application.
 La zone de distribution assure un écoulement uniforme du fluide sur toute la surface de transfert de chaleur afin d'éviter les zones stagnantes pouvant entraîner un encrassement. Une turbulence de flux élevée entre les plaques améliore le transfert de chaleur et la chute de pression. HFM offre des conceptions thermiques personnalisables pour s'adapter à une variété d'applications et fournir les meilleures performances thermiques avec une chute de pression minimale.
Photos détaillées

 

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