Scambiatore di calore a piastre
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Scambiatore di calore a piastre

Scambiatore di calore a piastre

Thermal Efficiency (%) >95
Electrical Efficiency (%) >65
Materiali Utilizzati acciaio inossidabile 310S o materiali resistenti al calore come le leghe a base di nichel
Metodi di saldatura Brasatura, saldatura per diffusione, ecc.
Temperatura ambiente massima (gradi) 1000
Caduta di pressione (KPa)<5
Posizioni di ingresso e uscita personalizzabili in base alle esigenze del cliente
Descrizione del prodotto

Gli scambiatori di calore a piastre sono utilizzati principalmente nei sistemi SOFC/SOEC. Come mostrato nello schema, la parte ⑤ rappresenta la sezione dello scambiatore di calore nel modello 3D del sistema SOFC. La funzione principale è trasferire il calore tra lo stack di celle a combustibile e il flusso di carburante/aria.

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Vantaggi del prodotto

1. Ricca esperienza di produzione e lavorazione.

 

2. Utilizzo di materiali di base di alta qualità per garantire resistenza complessiva e stabilità strutturale.

 

3. L'elevata planarità dei deflettori e delle aste di supporto garantisce una saldatura affidabile.

 

4. Il trasferimento di calore, la caduta di pressione e altre prestazioni possono essere regolati in base ai materiali utilizzati.

 

5. Le dimensioni degli scambiatori di calore a piastre possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.

 

6. Applicazione comprovata dal mercato.

 

7. Capacità di collaborare nella progettazione, fornendo soluzioni progettuali complete.

specifiche del prodotto

 

Efficienza termica (%)

>95

Efficienza elettrica (%)

>65

Materiali usati

Acciaio inossidabile 310S o materiali resistenti al calore come le leghe a base di nichel

Metodi di saldatura

Brasatura, saldatura per diffusione, ecc.

Temperatura ambiente massima (gradi)

1000

Caduta di pressione (KPa)

<5

Posizioni di ingresso e uscita

Personalizzabile in base alle esigenze del cliente

 

Selezione del materiale di base

Il corpo centrale degli scambiatori di calore a piastre Ehisen è realizzato in acciaio inossidabile 310S. Questo materiale, grazie al suo elevato contenuto di cromo e nichel, presenta un'eccellente resistenza all'ossidazione, alla solforazione e ad altre forme di corrosione termica. Mantiene una buona resistenza non solo alle alte temperature ma anche a temperature sotto lo zero.

Composizione dell'acciaio inossidabile 310S

 

Elemento

310S

Cr%

Ni%

C%

Si%

Mn%

P%

S%

M%

Cu%

Fe%

Standard

MINIMO

24

19

-

-

-

-

-

-

-

-

MASSIMO

26

22

0.08

0.75

2

0.045

0.03

0.75

0.5

Bal

 

Proprietà meccaniche alle alte temperature dell'acciaio inossidabile 310S

 

Temperatura (gradi)

100

500

800

1000

1100

Resistenza alla trazione (Nmm2)

600

475

215

85

45

0.2% Resistenza allo snervamento (Nmm2)

265

175

110

-

-

Allungamento (%)

41

35

30

54

57

 

Prestazioni di scorrimento dell'acciaio inossidabile 310S

 

Temperatura/ore (gradi/h)

Deformazione di scorrimento (MPa)

Frattura da scorrimento (MPa)

1000H

10000H

100000H

1000H

10000H

100000H

600

120

100

40

200

140

80

700

50

35

20

80

45

20

800

20

10

8

35

25

8

900

10

6

3

15

10

5

1000

5

3

1.5

9

4

2

 

Struttura del prodotto

 

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Foto del prodotto
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Dettagli di saldatura

Ehisen ha una vasta esperienza nella produzione di scambiatori di calore a piastre abbinati SOFC/SOEC. Il nostro processo di brasatura è molto maturo, possiamo completare la saldatura senza piegare le alette, il che garantisce la massima stabilità strutturale e durata dello scambiatore di calore.

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Test del prodotto

 

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Prova di resistenza alla pressione

 

a) Asciugare l'umidità residua all'interno del prodotto prima del test.

b) Collegare le porte di connessione, i dispositivi di prova e le porte di prova della pressione sul banco di prova resistente alla pressione e collegare l'altro lato a un manometro calibrato con un intervallo di 2,5 MPa.

c) Collocare il prodotto in acqua deionizzata e utilizzare una pompa dell'acqua per rimuovere l'aria dalla camera del lato caldo finché non emergono più bolle.

d) Introdurre lentamente aria pulita nel lato freddo, con una pressione non superiore a 0,5 MPa, aumentando gradualmente fino a 1 MPa, mantenendola per 15 minuti. Osservare eventuali perdite. Se non ci sono perdite, rilasciare la pressione e rimuovere il prodotto dalla superficie dell'acqua.

e) Asciugare la superficie del prodotto dopo il test.

Prova di resistenza al flusso

 

a) Posizionare il prodotto su un vassoio, collegare le porte di ingresso e uscita del lato freddo, i dispositivi di prova della resistenza al flusso e il banco di prova della resistenza al flusso 40T e fissarli.

b) Introdurre acqua pulita a temperatura ambiente nel lato freddo del prodotto. Iniziare il test con una portata bassa, registrare la portata e il valore di resistenza una volta stabili.

c) Impostare la portata entro l'intervallo di 0-250L/min (0-15T/h) in base alla portata, registrare la portata effettiva e i valori di resistenza entro l'intervallo di resistenza di {{2 }}kPa.

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Ispezione visuale

 

a) Il prodotto presenta un buon aspetto estetico senza bave o spigoli vivi.

b) I cordoni di saldatura ad arco di argon del prodotto sono solidi, pieni e lisci, senza difetti di saldatura.

c) Nessun oggetto estraneo all'interno.

d) Nessuna macchia d'olio o sporco sulla superficie esterna.

e) La targhetta e l'etichettatura del prodotto soddisfano i requisiti dei disegni.

Salto di efficienza Precisione e stabilità

 

Misurare le dimensioni esterne del prodotto con un calibro a corsoio o altro strumento di misurazione con una precisione di ±0,2 mm per soddisfare i requisiti dei disegni.

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Domande frequenti
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Qual è la differenza tra brasatura e saldatura per diffusione come metodi di saldatura?

Il vantaggio della brasatura risiede nella tenuta salda, nella tenuta e nella buona tenuta. La saldatura per diffusione offre il vantaggio di fornire giunti con maggiore resistenza, rendendoli più adatti a condizioni di alta temperatura e alta pressione.

 

Quali sono i vantaggi di questo scambiatore di calore nei sistemi SOFC/SOEC?

Presenta i vantaggi di una struttura compatta, di un peso leggero e della capacità di cambiare materiali in base agli scenari di utilizzo.

 

Quali parametri è necessario fornire per gli scambiatori di calore personalizzati?

È necessario fornirci il tipo di mezzo della soluzione, temperatura, portata, caduta di pressione e altri parametri, in modo da personalizzare in modo più accurato lo scambiatore di calore.

 

Come posso contattarti?

Potete contattarci attraverso il nostro sito ufficiale, e-mail, telefono o fax. Le nostre informazioni di contatto possono essere trovate sul nostro sito web.

Ehisen

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Controlleremo la qualità e la quantità delle merci per assicurarci che siano corrette e prive di errori, quindi le imballeremo per la spedizione.

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Organizzeremo la consegna entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.

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