Dezhou Guansen Environmental Protection Equipment Co., Ltd., ubicada en el área del clúster de la industria HVAC de Dezhou, Shandong, es un fabricante de fuente física profundamente involucrado en equipos de tratamiento de agua HVAC durante más de diez años. La fábrica cuenta con un taller de producción estandarizado de 2000㎡, equipado con 20 juegos de equipos profesionales de procesamiento y producción, integrando I+D, producción, personalización, ventas y posventa. Al eliminar los eslabones intermedios, suministra directamente a ingenieros, distribuidores y clientes finales en 1688.
Nuestra fábrica se especializa en: Unidades de Suministro de Agua a Presión Constante, Intercambiadores de Calor de Placas, Unidades Inteligentes de Intercambio de Calor, Dispositivos de Desgasificación al Vacío, Equipos de Tratamiento de Agua de Proceso Completo, Suavizadores de Agua Totalmente Automáticos, Colectores, Tanques de Agua, Separadores Ciclónicos y otros conjuntos completos de equipos para salas HVAC. Nuestros productos se utilizan ampliamente en diversos sistemas de circulación de agua de circuito cerrado, como estaciones de intercambio de calor para comunidades residenciales, aire acondicionado central, calefacción central, enfriamiento industrial y bombas de calor geotérmicas. Calificaciones Completas: Licencia Comercial, certificaciones de tres sistemas ISO9001 Calidad, ISO14001 Medio Ambiente, ISO45001 Seguridad y Salud en el Trabajo; podemos proporcionar informes de inspección de fábrica del equipo, calificaciones de soporte para instalación mecánica y eléctrica, y podemos cooperar con documentos de licitación; Nuestros productos principales son Unidades de Intercambio de Calor de Placas, Intercambiadores de Calor de Placas, Suministro de Agua a Presión Constante, Colectores y conjuntos completos de equipos HVAC, proporcionando una solución integral, eliminando la necesidad de compras múltiples.
Con más de diez años de experiencia en la industria, la fábrica completa de forma independiente todo el proceso, desde el procesamiento de chapa metálica, el ensamblaje de unidades, hasta las pruebas de la máquina completa. Cada equipo se somete a una inspección estricta antes de salir de fábrica. Admitimos dibujos personalizados no estándar y fabricación OEM. Los parámetros se pueden ajustar según las condiciones de operación del proyecto. Se aceptan tanto pedidos pequeños como grandes. Los modelos listos para usar se envían rápidamente, y el tiempo de entrega para pedidos personalizados es controlable. Podemos proporcionar servicios integrales que incluyen selección de equipos, consulta técnica y adaptación de soluciones.
Poseemos las cualificaciones completas de la empresa y nuestros productos se utilizan en proyectos de ingeniería en muchas regiones del país. Servimos a un gran número de proyectos en bienes raíces, renovaciones de estaciones de intercambio de calor, escuelas, hospitales y áreas de fábricas. Insistimos en el suministro directo desde nuestra fábrica física, ofreciendo calidad estable, precios razonables y un servicio postventa integral. ¡Damos la bienvenida a clientes nuevos y existentes a visitar nuestra fábrica para una inspección in situ y para discutir una cooperación a largo plazo!
Ventajas y Esquema de Selección de la Unidad de Intercambiador de Calor de Placas Una unidad de intercambiador de calor de placas se integra con un intercambiador de calor de placas, bomba de circulación de agua, bomba de agua de reposición, gabinete de control eléctrico, filtro, válvulas, instrumentos, base, etc. Se utiliza ampliamente en calefacción residencial, edificios de oficinas, hoteles, intercambio de calor en fábricas y sistemas de agua de aire acondicionado central para lograr el aislamiento del intercambio de calor entre el medio de alta temperatura de la red primaria y el agua caliente para calefacción / uso doméstico de la red secundaria. I. Ventajas Principales de las Unidades de Intercambiador de Calor de Placas
Alta eficiencia de intercambio de calor
La placa corrugada de turbulencia mejora la transferencia de calor, con un coeficiente de transferencia de calor mucho mayor que los tipos de carcasa y tubos. La eficiencia de transferencia de calor puede alcanzar más del 90%, la diferencia de temperatura es pequeña, el calor del lado primario se utiliza completamente y el efecto de ahorro de energía es bueno.
Huella pequeña, alta integración
La unidad completa está montada sobre patines y es integrada, eliminando la necesidad de ensamblaje en sitio de componentes individuales. A la misma capacidad de intercambio de calor, su volumen es solo 1/3 a 1/2 del de un tipo de carcasa y tubos, ocupando menos espacio en la sala de máquinas y reduciendo la inversión en ingeniería civil.
Control preciso de la temperatura
Con control eléctrico y sensores de temperatura, la válvula del lado primario se puede ajustar automáticamente, y la temperatura del suministro de agua del lado secundario es estable, adecuada para las demandas de temperatura constante de la calefacción y el agua caliente sanitaria.
Fácil de desmontar, montar y mantener
Las placas del intercambiador de calor de placas se pueden desmontar para su limpieza, lo que facilita la eliminación de sarro e impurezas; las placas dañadas se pueden reemplazar individualmente, eliminando la necesidad de desechar toda la unidad, lo que resulta en bajos costos de mantenimiento.
Condiciones de aplicación flexibles
Puede lograr intercambio de calor agua-agua, intercambio de calor vapor-agua; puede suministrar simultáneamente circuitos duales para calefacción + agua caliente sanitaria; adecuado para diversas fuentes de calor como calefacción municipal, fuentes de calor de caldera.
alto grado de automatización
Reposición automática de agua, alivio de sobrepresión, circulación de frecuencia variable, protección contra falta de agua, alarma de fallos, se puede conectar a la automatización del edificio, reduciendo la monitorización manual.
Desventajas: El alto contenido de impurezas en el medio puede obstruir fácilmente las placas, se debe instalar un filtro para el agua de entrada; no resistente a alta presión, no apto para condiciones de operación de ultra alta presión.
II. Esquema de Selección de la Unidad de Intercambiador de Calor de Placas Esquema 1. Parámetros Básicos Conocidos (Condiciones de Selección Obligatorias)
Lado secundario: Área de calentamiento / Carga térmica Q (kW), Temperatura de agua de impulsión / retorno secundaria, Presión de trabajo del lado secundario
Lado primario: Medio de la fuente de calor (agua a alta temperatura / vapor), temperaturas de suministro y retorno primarias, presión del lado primario
Escenarios de Uso: Calefacción Residencial / Calefacción Comercial / Agua Caliente Sanitaria / Procesos Industriales
Requisitos adicionales: Si es conversión de frecuencia, control remoto, dimensiones del espacio de la sala de máquinas, voltaje de la fuente de alimentación
Experiencia de calefacción común: La calefacción residencial es de 40-60 W/m²; Los edificios de oficinas comerciales son de 60-80 W/m²; Los valores tienden a ser mayores en regiones extremadamente frías.
2、 Pasos de Selección y Cálculo 1) Calcular la carga térmica total
A = Área de Construcción × Carga Térmica por Unidad (W), convertida a kW.
Ejemplo: 100,000 m² residencial, consumiendo 50W/m²
Carga térmica total = 100000×50=5000kW2) Determinar las condiciones de temperatura para los lados primario y secundario
Agua Caliente Municipal Típica:
Primario: 130℃/70℃; Calentamiento secundario: 60℃/50℃
Fuente de calor de vapor: vapor saturado de 0.4-0.6 MPa, secundario de 60-50 ℃ 3) Calcule el caudal del circuito secundario
\(G=0.86×Q÷(t_{supply}-t_{return})\)
G:t/h;Q:kW;t Suministro - t Retorno:Diferencia de temperatura secundaria de suministro y retorno 4) Seleccione el intercambiador de calor de placas: Seleccione el área y el material de las placas del intercambiador de calor en función de la carga térmica, las temperaturas en ambos lados y la caída de presión admisible.
Calefacción normal: Placa de acero inoxidable 304
Mala calidad del agua, agua caliente sanitaria: acero inoxidable 316L
Junta de sellado: Caucho de nitrilo NBR (agua caliente); Monómero de etileno propileno dieno EPDM (agua caliente a alta temperatura)
5) Selección de la bomba de agua compatible
Bomba de circulación: El caudal coincide con el caudal secundario calculado, Altura manométrica = resistencia de la tubería de la sala de calderas + resistencia del intercambiador de calor de placas + resistencia del bucle más desfavorable, generalmente 20-35 m para calefacción; se prefiere la bomba de frecuencia variable.
Bomba de agua para maquillaje: Seleccione el volumen de agua de maquillaje según la capacidad de agua del sistema. La altura de elevación debe ser mayor que la presión estática más alta del sistema.
6) Accesorios: Filtro tipo Y, válvula de seguridad, tanque de expansión, termómetro con manómetro, válvula de control eléctrico, gabinete de control eléctrico. 3. Esquema de referencia de selección para diferentes escenarios Esquema A: Calefacción de comunidad residencial (intercambio de calor agua-agua, fuente de calor municipal)
Condiciones de operación: Primario 130/70℃; Secundario 60/50℃
Configuración: Intercambiador de calor de placas + Bomba de circulación secundaria de frecuencia variable + Bomba de agua de aporte de frecuencia variable + Tanque de expansión + Válvula de control de temperatura eléctrica + Conjunto completo de base de instrumentación montada en patín
Características: Temperatura constante totalmente automática, operación sin supervisión, apto para estaciones de intercambio de calor residenciales.
Opción B: Hotel Comercial (Unidad de Doble Uso Calefacción + Agua Caliente Sanitaria)
Configuración: Intercambiador de calor de doble placa, uno para calefacción, uno para agua caliente sanitaria; Intercambiador de calor de placas para agua caliente sanitaria prioridad placas 316L; Control de temperatura constante de agua caliente sanitaria 50‑55℃.
Esquema C: Unidad de Intercambiador de Calor Vapor-Agua (Vapor de Caldera como Fuente de Calor)
Vapor saturado en el lado primario, añadir un separador de vapor y agua y una trampa de vapor; seleccionar junta resistente a vapor de alta temperatura para el intercambiador de calor de placas; prestar atención al drenaje de condensado para prevenir el golpe de ariete.
4. Consideraciones Importantes para la Selección del Modelo
Reserve un 10%-15% del margen de carga térmica para evitar una potencia insuficiente durante el clima extremadamente frío.
Preste atención a la caída de presión: La caída de presión en los lados primario y secundario no debe exceder la caída de presión admisible de la red de tuberías. Si la caída de presión es demasiado grande, el caudal en la red de tuberías no aumentará.
Calidad del Agua: Se recomienda tratar el agua de circulación para reducir la formación de sarro. Se debe instalar un filtro en el agua de entrada.
Clasificación de Presión: Seleccione según la presión máxima de trabajo real en el sitio. Las clasificaciones de presión comunes son 1.0 MPa y 1.6 MPa.
Tamaño de la Sala de Computadoras: Confirme la longitud, el ancho y la altura de las unidades montadas en patines con anticipación para asegurarse de que puedan ser introducidas en la sala de computadoras a través de la puerta y los pasillos.
5、Ejemplo de Modelo: Unidad de Intercambiador de Calor de Placas BR-08-5000
BR representa Unidad de Intercambiador de Calor de Placas; 08 es el número de modelo del intercambiador de calor de placas; 5000 representa la potencia nominal de transferencia de calor de 5000kW.
Principio de Funcionamiento de la Unidad de Intercambiador de Calor de Placas
El núcleo de una unidad de intercambiador de calor de placas es el propio intercambiador de calor de placas, que transfiere calor entre dos fluidos que no entran en contacto entre sí a través de placas metálicas. Los dos fluidos están completamente aislados y no se mezclan. Esto se combina con bombas, válvulas y controles eléctricos para lograr el ciclo completo de intercambio de calor y el control automático de temperatura.
1. Principio de funcionamiento del núcleo de intercambio de calor (Cuerpo principal del intercambiador de calor de placas)
Dos fluidos, uno caliente y otro frío, entran por separado al intercambiador de calor y están separados por placas de acero inoxidable, por lo que los dos tipos de agua no entran en contacto directo.
El medio primario de alta temperatura (agua caliente municipal / vapor de caldera) fluye por un lado de la placa, transfiriendo calor a la placa metálica;
El medio secundario de baja temperatura (agua del sistema de calefacción) fluye por el otro lado de la placa, absorbe el calor transferido desde la placa y su temperatura aumenta;
El medio primario regresa a la fuente de calor después de liberar calor y enfriarse; el agua secundaria, después de absorber calor y calentarse, se envía al terminal para la calefacción.
Las placas están estampadas en forma corrugada, lo que hace que el flujo de agua forme una fuerte turbulencia y mejora la eficiencia de la transferencia de calor.
En pocas palabras: Se transfiere calor, el agua no se mezcla, el circuito primario y el circuito secundario están completamente aislados hidráulicamente.
2. Proceso de Trabajo Completo de la Unidad (Ejemplo: Intercambiador de Calor Agua-Agua para Calefacción Urbana)
Circuito de fuente de calor primaria
Agua caliente municipal de alta temperatura → Válvula termostática eléctrica → Lado primario del intercambiador de calor de placas, libera calor y se enfría, luego fluye de regreso a la red de calefacción.
La válvula de control de temperatura eléctrica recibe la señal de temperatura, se abre más / se cierra menos, ajusta el flujo del lado primario y, de este modo, controla la temperatura del agua de suministro secundaria.
Circuito de circulación de calefacción secundaria
La bomba de circulación secundaria empuja el agua del sistema de calefacción para que circule entre la unidad y los radiadores / la calefacción por suelo radiante de la comunidad:
El agua fría entra en el intercambiador de calor de placas para absorber calor → Después de calentarse, se envía al final del edificio para la disipación de calor → Después de disipar el calor y enfriarse, regresa a la unidad de intercambio de calor, entra nuevamente en el intercambiador de calor de placas para calentarse y circula repetidamente.
Circuito de reposición a presión constante
Cuando el sistema tiene fugas o el volumen de agua cambia debido a la calefacción, la bomba de agua de relleno + el tanque de expansión suministran automáticamente agua de relleno al sistema secundario, manteniendo una presión de sistema estable; cuando ocurre sobrepresión, la válvula de seguridad libera presión, protegiendo la tubería y el equipo.
Filtración y Protección
Los filtros tipo Y de importación y exportación interceptan el lodo y las impurezas, evitando el bloqueo de los canales del intercambiador de calor de placas; los manómetros y termómetros monitorean la presión y la temperatura en tiempo real; el gabinete de control eléctrico tiene alarmas de falta de agua, sobretemperatura y falla.
Diferencia entre las Unidades de Intercambiador de Calor de Placas Vapor-Agua
Se introduce vapor en el lado primario. El vapor se condensa en el intercambiador de calor de placas, liberando calor. El condensado se descarga a través de una trampa de vapor. El calor se transfiere al agua fría secundaria, que se calienta y se suministra para la calefacción. Se debe garantizar un drenaje adecuado en el lado del vapor para evitar daños por golpe de ariete en las placas y juntas.
Resumen Popular
Al igual que un radiador, los paneles son las paredes metálicas del radiador. Un lado tiene agua caliente de la red externa y el otro lado tiene agua de calefacción de la comunidad residencial. El calor se transfiere a través de las placas de acero, y el agua en ambos lados no se mezcla; luego, con la circulación de bombas y válvulas automáticas de control de temperatura, se logra una calefacción continua.
Puntos clave
Aislamiento físico de los medios calientes y fríos, la mala calidad del agua de la red externa no contaminará el agua de calefacción del área residencial;
Logre una temperatura constante para el suministro de agua secundario ajustando el caudal del medio primario;
El sistema secundario circula mediante una bomba de circulación, y el vaso de expansión + la bomba de llenado mantienen la presión del sistema.。
Alcance de Aplicación de las Unidades de Intercambiador de Calor de Placas
Las unidades de intercambiador de calor de placas, caracterizadas por su alta eficiencia de intercambio de calor, montaje en skid integrado, control automático de temperatura y aislamiento hidráulico, se utilizan principalmente para el intercambio de calor y la regulación de temperatura. Convierten fuentes de calor como redes de calefacción municipal, calderas y calor residual en agua de calefacción y agua caliente sanitaria, y son el equipo central de las estaciones de intercambio de calor.
I. Campo de HVAC y calefacción (el más común)
Estación de Intercambio de Calor de Calefacción Central Urbana
Renovación de estaciones de intercambio de calor en comunidades residenciales, comunidades de reasentamiento y áreas urbanas antiguas. Se utiliza agua caliente municipal de alta temperatura como fuente de calor primaria para producir agua caliente de calefacción secundaria, suministrando calefacción por suelo radiante y radiadores, logrando aislamiento hidráulico entre la red primaria y la red de tuberías de la comunidad.
Calefacción de Edificios Públicos
Edificios de oficinas, edificios gubernamentales, escuelas, hospitales, complejos de centros comerciales, gimnasios. Carga alta en el edificio, espacio limitado para la sala de máquinas, las unidades montadas en patín ocupan poco espacio, operación automatizada, no se necesita personal dedicado.
Hotel casa de huéspedes
Satisface simultáneamente la calefacción de invierno + agua caliente sanitaria, se puede configurar con un intercambiador de calor de doble placa, una vía para la calefacción, una vía para producir agua caliente sanitaria para el baño.
II. Suministro de Agua Caliente Sanitaria
Suministro centralizado de agua caliente para hospitales, residencias estudiantiles, residencias de fábrica y edificios de apartamentos;
Centros de baño comerciales, centros de salud y bienestar, suministro a temperatura constante para agua caliente de baño;
Para las condiciones de trabajo de agua caliente doméstica, generalmente se selecciona acero inoxidable 316L para prevenir la corrosión.
III. Intercambio de Calor en Procesos Industriales
Calefacción de Talleres de Fábrica: Calefacción de invierno para fábricas y talleres;
Enfriamiento / Calentamiento de Procesos: Industrias Química, Alimentaria, Papelera, Textil, calentamiento o enfriamiento de fluidos; Recuperar calor residual de equipos, usar calor residual para intercambio de calor para producir agua caliente;
Recuperación de calor residual de centrales eléctricas: Recuperar el calor residual del agua de refrigeración de la central eléctrica para calentar las zonas residenciales circundantes.
IV. Sistema de Aire Acondicionado Central
Intercambio de calor para el sistema de agua de aire acondicionado central de grandes complejos comerciales;
En invierno, el calor se utiliza para intercambiar calor y producir agua caliente para aire acondicionado y calefacción. En verano, bajo ciertas condiciones de operación, se puede utilizar para el intercambio de calor de agua fría.
V. Otros escenarios especiales
Conversión Carbón-Electricidad / Intercambio de Calor de Soporte para Calderas: Las calderas de gas, las calderas de biomasa producen agua o vapor a alta temperatura, suministrando calor indirectamente a través de unidades de intercambiador de calor de placas, protegiendo la red de tuberías terminal.
Calefacción para las viviendas de los trabajadores en zonas mineras, zonas fabriles y empresas industriales y mineras;
Renovación de Proyecto Existente: Actualización y reemplazo de la estación de intercambio de calor original. El espacio de la sala de máquinas antigua es reducido, por lo que las unidades de placas montadas en skid son convenientes para la instalación y renovación.
Escenarios aplicables por fuente de calor
Unidad de Intercambiador de Calor de Placas Agua-Agua: Red de Calefacción Municipal, Caldera de Agua Caliente, la opción preferida para la gran mayoría de los proyectos de calefacción civil;
Unidad de Intercambiador de Calor de Placas Vapor-Agua: Para fábricas y áreas de planta con calderas de vapor, se utiliza para producir agua caliente de calefacción y agua caliente sanitaria.
No apto para el escenario de uso
El medio contiene una gran cantidad de partículas gruesas, arena e impurezas fibrosas, que son extremadamente propensas a obstruir las placas (el tratamiento de prefiltración exhaustivo es esencial);
Bajo condiciones de operación de ultra alta presión, la capacidad de carga de presión de los intercambiadores de calor de placas es limitada;
Medio viscoso, de alta escala, no apto para uso directo.
Versión Resumida de los Documentos de Licitación (Se puede copiar directamente)
Las unidades de intercambiador de calor de placas se utilizan ampliamente para la calefacción y el suministro de agua caliente sanitaria en edificios como estaciones de intercambio de calefacción central urbana, comunidades residenciales, escuelas, hospitales, centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y apartamentos. También son adecuadas para diversas condiciones de trabajo, como la calefacción de talleres de fábricas, el intercambio de calor de fluidos de proceso, la recuperación de calor residual y los sistemas de agua de aire acondicionado central. Pueden adaptarse a múltiples fuentes de calor, como agua a alta temperatura y vapor, lograr un intercambio de calor aislado entre los fluidos fríos y calientes, y realizar el control automático de temperatura y el llenado de agua controlado por presión para el sistema.