A Dezhou Guansen Environmental Protection Equipment Co., Ltd., localizada na área do cluster da indústria AVAC de Dezhou, Shandong, é um fabricante de fonte física profundamente envolvido em equipamentos de tratamento de água AVAC há mais de dez anos. A fábrica possui uma oficina de produção padronizada de 2000㎡, equipada com 20 conjuntos de equipamentos profissionais de processamento e produção, integrando P&D, produção, personalização, vendas e pós-vendas. Ao eliminar os elos intermediários, ela fornece diretamente para engenheiros, revendedores e clientes finais no 1688.
Nossa fábrica é especializada em: Unidades de Abastecimento de Água com Pressão Constante, Trocadores de Calor de Placas, Unidades Inteligentes de Troca de Calor, Dispositivos de Desgaseificação a Vácuo, Equipamentos de Tratamento de Água de Processo Completo, Amaciadores de Água Totalmente Automáticos, Coletores, Tanques de Água, Separadores Ciclônicos e outros conjuntos completos de equipamentos para salas de HVAC. Nossos produtos são amplamente utilizados em vários sistemas de circulação de água em circuito fechado, como centrais de troca de calor de condomínios residenciais, ar condicionado central, aquecimento central, resfriamento industrial e bombas de calor geotérmicas. Qualificações Completas: Licença Comercial, certificações de sistema triplo ISO9001 Qualidade, ISO14001 Ambiental, ISO45001 Saúde e Segurança Ocupacional; pode fornecer relatórios de inspeção de fábrica de equipamentos, qualificações de suporte para instalação mecânica e elétrica, e pode cooperar com documentos de licitação; Nossos principais produtos são Unidades de Troca de Calor de Placas, Trocadores de Calor de Placas, Abastecimento de Água com Pressão Constante, Coletores e conjuntos completos de equipamentos de HVAC, fornecendo uma solução completa, eliminando a necessidade de múltiplas compras.
Com mais de dez anos de experiência na indústria, a fábrica completa independentemente todo o processo, desde o processamento de chapas metálicas, montagem de unidades, até o teste completo da máquina. Cada equipamento passa por uma inspeção rigorosa antes de sair da fábrica. Suportamos desenhos não padronizados personalizados e fabricação OEM. Os parâmetros podem ser ajustados de acordo com as condições operacionais do projeto. Pedidos pequenos e grandes são aceitos. Modelos prontos são enviados rapidamente, e o prazo de entrega para pedidos personalizados é controlável. Podemos fornecer serviços completos, incluindo seleção de equipamentos, consulta técnica e adequação de soluções.
Possuímos qualificações completas da empresa e nossos produtos são utilizados em projetos de engenharia em muitas regiões do país. Atendemos a um grande número de projetos em imóveis, reformas de centrais de troca de calor, escolas, hospitais e áreas industriais. Insistimos no fornecimento direto de nossa fábrica física, oferecendo qualidade estável, preços razoáveis e serviço pós-venda abrangente. Damos as boas-vindas a clientes novos e existentes para visitar nossa fábrica para inspeção no local e para discutir cooperação de longo prazo!
Vantagens e Esquema de Seleção da Unidade Trocadora de Calor de Placas Uma unidade trocadora de calor de placas é integrada com um trocador de calor de placas, bomba de circulação de água, bomba de reposição de água, painel de controle elétrico, filtro, válvulas, instrumentos, base, etc. É amplamente utilizada em aquecimento residencial, edifícios de escritórios, hotéis, troca de calor industrial e sistemas de água de ar condicionado central para alcançar o isolamento térmico entre o meio de alta temperatura da rede primária e o aquecimento / água quente sanitária da rede secundária. I. Vantagens Principais das Unidades Trocadoras de Calor de Placas
Alta eficiência de troca de calor
A turbulência das placas corrugadas melhora a transferência de calor, com um coeficiente de transferência de calor muito mais alto do que os tipos casco e tubo. A eficiência da transferência de calor pode atingir mais de 90%, a diferença de temperatura é pequena, o calor do lado primário é totalmente utilizado e o efeito de economia de energia é bom.
Pequena pegada, alta integração
A unidade inteira é montada em skids e integrada, eliminando a necessidade de montagem no local de componentes individuais. Com a mesma capacidade de troca de calor, seu volume é apenas 1/3 a 1/2 do de um tipo casco e tubo, ocupando menos espaço na sala de máquinas e reduzindo o investimento em engenharia civil.
Controle preciso de temperatura
Com controle elétrico e sensores de temperatura, a válvula do lado primário pode ser ajustada automaticamente, e a temperatura do fornecimento de água do lado secundário é estável, adequada para as demandas de temperatura constante de aquecimento e água quente doméstica.
Fácil de desmontar, montar e manter
As placas do trocador de calor de placas podem ser desmontadas para limpeza, facilitando a remoção de incrustações e impurezas; placas danificadas podem ser substituídas individualmente, eliminando a necessidade de descartar a unidade inteira, resultando em baixos custos de manutenção.
Condições de aplicação flexíveis
Pode realizar troca de calor água-água, troca de calor vapor-água; pode fornecer simultaneamente circuitos duplos para aquecimento + água quente sanitária; adequado para várias fontes de calor, como aquecimento municipal, fontes de calor de caldeiras.
alto grau de automação
Reposição automática de água, alívio de sobrepressão, circulação de frequência variável, proteção contra falta de água, alarme de falha, pode ser conectado à automação predial, reduzindo o monitoramento manual.
Desvantagens: Alto teor de impurezas no meio pode obstruir facilmente as placas, um filtro deve ser instalado para a água de entrada; não é resistente a alta pressão, não é adequado para condições operacionais de ultra-alta pressão.
II. Esquema de Seleção da Unidade Trocadora de Calor de Placas 1. Parâmetros Básicos Conhecidos (Condições de Seleção Obrigatórias)
Lado secundário: Área de aquecimento / Carga térmica Q (kW), Temperatura da água de alimentação / retorno secundária, Pressão de trabalho do lado secundário
Lado primário: Meio da fonte de calor (água quente / vapor em alta temperatura), temperaturas de ida e retorno primárias, pressão do lado primário
Cenários de Uso: Aquecimento Residencial / Aquecimento Comercial / Água Quente Doméstica / Processos Industriais
Requisitos adicionais: Se é conversão de frequência, controle remoto, dimensões do espaço da sala de máquinas, tensão da fonte de alimentação
Experiência comum de aquecimento: O aquecimento residencial é de 40-60W/㎡; Edifícios comerciais de escritórios são de 60-80W/㎡; Os valores tendem a ser maiores em regiões extremamente frias.
2、Passos de Seleção e Cálculo 1) Calcular a carga térmica total
Q = Área Construída × Carga Térmica Unitária (W), convertida para kW.
Exemplo: 100.000 m² residencial, consumindo 50W/m²
Carga térmica total = 100000×50=5000kW2) Determine as condições de temperatura para os lados primário e secundário
Água Quente Municipal Típica:
Primário: 130℃/70℃; Aquecimento secundário: 60℃/50℃
Fonte de calor a vapor: vapor saturado de 0,4‑0,6 MPa, secundário 60‑50℃ 3) Calcule a vazão do circuito secundário
\(G=0.86×Q÷(t_{supply}-t_{return})\)
G:t/h;Q:kW;t Alimentação - t Retorno:Diferença de temperatura secundária de alimentação e retorno 4) Selecione o trocador de calor de placas: Selecione a área e o material das placas do trocador de calor com base na carga térmica, nas temperaturas em ambos os lados e na queda de pressão permitida.
Aquecimento normal: Placa de aço inoxidável 304
Má qualidade da água, água quente doméstica: aço inoxidável 316L
Junta de vedação: Borracha nitrílica NBR (água quente); Monômero de etileno propileno dieno EPDM (água quente de alta temperatura)
5) Seleção da bomba d'água compatível
Bomba de Circulação: Vazão corresponde à vazão secundária calculada, Altura manométrica = resistência da tubulação da sala da caldeira + resistência do trocador de calor de placas + resistência do circuito mais desfavorável, geralmente 20-35m para aquecimento; bomba de frequência variável é preferível.
Bomba d'água para maquiagem: Selecione o volume de água de maquiagem de acordo com a capacidade de água do sistema. A altura manométrica deve ser maior que a pressão estática mais alta do sistema.
6) Acessórios: Filtro tipo Y, válvula de segurança, vaso de expansão, termômetro indicador de pressão, válvula de controle elétrica, painel de controle elétrico. 3. Esquema de referência de seleção para diferentes cenários Esquema A: Aquecimento de comunidade residencial (troca de calor água-água, fonte de calor municipal)
Condições de operação: Primário 130/70℃; Secundário 60/50℃
Configuração: Trocador de calor de placas + Bomba de circulação secundária de frequência variável + Bomba de água de reposição de frequência variável + Tanque de expansão + Válvula de controle de temperatura elétrica + Conjunto completo de base de instrumentos montado em skid
Características: Temperatura constante totalmente automática, operação sem supervisão, adequado para centrais de troca de calor residenciais.
Opção B: Hotel Comercial (Unidade de Uso Duplo para Aquecimento + Água Quente Sanitária)
Configuração: Trocador de calor de placas duplo, um para aquecimento, um para água quente sanitária; Trocador de calor de placas para água quente sanitária com prioridade; Placas 316L; Controle de temperatura constante da água quente sanitária de 50‑55℃.
Esquema C: Unidade Trocadora de Calor Vapor-Água (Vapor da Caldeira como Fonte de Calor)
Vapor saturado no lado primário, adicione um separador de vapor e água e uma armadilha de vapor; selecione junta resistente a vapor de alta temperatura para o trocador de calor de placas; concentre-se na drenagem de condensado para evitar golpe de aríete.
4. Considerações Importantes para a Seleção do Modelo
Reserve 10%-15% da margem da carga térmica para evitar saída insuficiente durante clima extremamente frio.
Preste atenção à queda de pressão: A queda de pressão nos lados primário e secundário não deve exceder a queda de pressão permitida da rede de tubulações. Se a queda de pressão for muito grande, a vazão na rede de tubulações não aumentará.
Qualidade da Água: Recomenda-se tratar a água de circulação para reduzir a formação de incrustações. Um filtro deve ser instalado na água de entrada.
Classificação de Pressão: Selecione com base na pressão máxima de trabalho real no local. As classificações de pressão comuns são 1,0 MPa e 1,6 MPa.
Tamanho da Sala de Servidores: Confirme o comprimento, a largura e a altura das unidades montadas em base (skid) com antecedência para garantir que possam ser levadas para a sala de servidores através da porta e das passagens.
5、Exemplo de Modelo: Unidade Trocador de Calor de Placas BR-08-5000
BR representa Unidade Trocadora de Calor de Placas; 08 é o número do modelo do trocador de calor de placas; 5000 representa a potência nominal de transferência de calor de 5000kW.
Princípio de Funcionamento da Unidade Trocadora de Calor de Placas
O núcleo de uma unidade de trocador de calor de placas é o próprio trocador de calor de placas, que transfere calor entre dois fluidos que não entram em contato um com o outro através de placas metálicas. Os dois fluidos são completamente isolados e não se misturam. Isso é combinado com bombas, válvulas e controles elétricos para realizar todo o ciclo de troca de calor e o controle automático de temperatura.
1. Princípio de Funcionamento do Núcleo de Troca de Calor (Corpo Principal do Trocador de Calor de Placas)
Dois fluidos, quente e frio, entram no trocador de calor separadamente e são separados por placas de aço inoxidável, de modo que os dois tipos de água não entram em contato direto.
O fluido primário de alta temperatura (água quente municipal / vapor de caldeira) flui por um lado da placa, transferindo calor para a placa metálica;
O meio secundário de baixa temperatura (água do sistema de aquecimento) flui pelo outro lado da placa, absorve o calor transferido da placa e sua temperatura aumenta;
O fluido primário retorna à fonte de calor após liberar calor e esfriar; a água secundária, após absorver calor e aquecer, é enviada ao terminal para aquecimento.
As placas são estampadas em formato ondulado, fazendo com que o fluxo de água forme forte turbulência e melhorando a eficiência da transferência de calor.
Simplificando: O calor é transferido, a água não se mistura, o circuito primário e o circuito secundário são completamente isolados hidraulicamente.
2. Processo de Funcionamento Completo da Unidade (Exemplo: Trocador de Calor Água-Água para Aquecimento Distrital)
Circuito da fonte de calor primária
Água quente de alta temperatura municipal → Válvula termostática elétrica → Lado primário do trocador de calor de placas, libera calor e esfria, depois retorna à rede de aquecimento.
A válvula de controle de temperatura elétrica recebe o sinal de temperatura, abre mais / fecha menos, ajusta o fluxo do lado primário e, assim, controla a temperatura da água de alimentação secundária.
Circuito de circulação de aquecimento secundário
A bomba de circulação secundária impulsiona a água do sistema de aquecimento para circular entre a unidade e os radiadores / piso radiante da comunidade:
A água fria entra no trocador de calor de placas para absorver calor → Após o aquecimento, é enviada para o final do edifício para dissipação de calor → Após dissipar o calor e esfriar, retorna à unidade de troca de calor, entra novamente no trocador de calor de placas para aquecimento e circula repetidamente.
Circuito de reposição de pressão constante
Quando o sistema apresenta vazamentos ou o volume de água muda devido ao aquecimento, a bomba de reposição + tanque de expansão fornecem automaticamente água de reposição ao sistema secundário, mantendo a pressão estável do sistema; quando ocorre sobrepressão, a válvula de segurança libera a pressão, protegendo a tubulação e os equipamentos.
Filtração e Proteção
Filtros tipo Y de entrada e saída interceptam lodo e impurezas, evitando o entupimento dos canais do trocador de calor de placas; manômetros e termômetros monitoram pressão e temperatura em tempo real; o painel de controle elétrico possui alarmes de falta de água, superaquecimento e falha.
Diferença entre Unidades Trocadoras de Calor de Placas a Vapor-Água
O vapor é introduzido no lado primário. O vapor condensa no trocador de calor de placas, liberando calor. O condensado é descarregado através de um purgador de vapor. O calor é transferido para a água fria secundária, que aquece e é fornecida para aquecimento. A drenagem adequada deve ser garantida no lado do vapor para evitar danos por golpe de aríete nas placas e juntas.
Resumo Popular
Assim como um radiador, os painéis são as paredes metálicas do radiador. Um lado tem água quente da rede externa e o outro lado tem água de aquecimento da comunidade residencial. O calor é transferido através das placas de aço, e a água em ambos os lados não se mistura; em seguida, com a circulação de bombas e válvulas automáticas de controle de temperatura, o aquecimento contínuo é alcançado.
Pontos chave
Isolamento físico dos fluidos quente e frio, a má qualidade da água da rede externa não poluirá a água do aquecimento da área residencial;
Alcance a temperatura constante para o fornecimento de água secundária ajustando a vazão do meio primário;
O sistema secundário circula usando uma bomba de circulação, e o vaso de expansão + bomba de enchimento mantêm a pressão do sistema.。
Escopo de Aplicação de Unidades Trocadoras de Calor de Placas
Unidades de trocador de calor de placas, caracterizadas por alta eficiência de troca de calor, montagem em skid integrada, controle automático de temperatura e isolamento hidráulico, são usadas principalmente para troca de calor e regulação de temperatura. Elas convertem fontes de calor como redes de aquecimento municipal, caldeiras e calor residual em água de aquecimento e água quente sanitária, e são o equipamento central das centrais de troca de calor.
I. Campo de AVAC e aquecimento (mais comum)
Estação de Troca de Calor de Aquecimento Central Urbano
Reforma de centrais de troca de calor em comunidades residenciais, comunidades de reassentamento e áreas urbanas antigas. Água quente de alta temperatura municipal é usada como fonte de calor primária para produzir água quente secundária para aquecimento, alimentando piso radiante e radiadores, alcançando isolamento hidráulico entre a rede primária e a rede de tubulação da comunidade.
Aquecimento de Edifícios Públicos
Edifícios de escritórios, prédios governamentais, escolas, hospitais, complexos de shoppings, ginásios. Carga elevada nos edifícios, espaço limitado para sala de máquinas, unidades montadas em skids ocupam pouco espaço, operação automatizada, sem necessidade de pessoal dedicado.
Pousada do hotel
Atende simultaneamente ao aquecimento de inverno + água quente sanitária, pode ser configurado com um trocador de calor de placas duplas, um circuito para aquecimento, um circuito para produção de água quente sanitária para banho.
II. Abastecimento de Água Quente Residencial
Fornecimento centralizado de água quente para hospitais, dormitórios escolares, dormitórios de fábrica e edifícios de apartamentos;
Centros de banho comerciais, centros de saúde e bem-estar, fornecimento de temperatura constante para água quente de banho;
Para condições de trabalho de água quente doméstica, o aço inoxidável 316L é geralmente selecionado para prevenir a corrosão.
III. Trocadores de Calor em Processos Industriais
Aquecimento de Fábricas e Oficinas: Aquecimento de inverno para fábricas e oficinas;
Resfriamento / Aquecimento de Processo: Indústrias Química, Alimentícia, de Papel, Têxtil, aquecimento ou resfriamento de fluidos; Recuperar calor residual de equipamentos, usar calor residual para troca de calor para produzir água quente;
Recuperação de calor residual de usina termoelétrica: Recuperar o calor residual da água de circulação da usina para aquecer áreas residenciais próximas.
IV. Sistema de Ar Condicionado Central
Troca de calor para o sistema de água do ar condicionado central de grandes complexos comerciais;
No inverno, o calor é usado para trocar calor a fim de produzir água quente para ar condicionado e aquecimento. No verão, sob certas condições operacionais, pode ser usado para troca de calor de água fria.
V. Outros cenários especiais
Conversão de Carvão para Eletricidade / Troca de Calor de Suporte à Caldeira: Caldeiras a carvão, caldeiras a biomassa produzem água ou vapor em alta temperatura, fornecendo calor indiretamente através de unidades de trocador de calor de placas, protegendo a rede de tubulação terminal;
Aquecimento para os alojamentos de trabalhadores em áreas de mineração, áreas fabris e empresas industriais e de mineração;
Renovação de Projeto Existente: Atualização e substituição da estação de troca de calor original. O espaço da antiga sala de máquinas é apertado, então unidades de placas montadas em skid são convenientes para instalação e renovação.
Cenários aplicáveis por fonte de calor
Unidade Trocadora de Calor Placa-Placa: Rede de Aquecimento Municipal, Caldeira de Água Quente, a escolha preferencial para a grande maioria dos projetos de aquecimento civil;
Unidade Trocadora de Calor de Placas Vapor-Água: Para fábricas e áreas de planta com caldeiras a vapor, usada para produzir água de aquecimento e água quente sanitária.
Não adequado para o cenário de uso
O meio contém uma grande quantidade de partículas grosseiras, areia e impurezas fibrosas, que são extremamente propensas a entupir as placas (um tratamento de pré-filtração completo é essencial);
Sob condições operacionais de pressão ultral alta, a capacidade de suportar pressão dos trocadores de calor de placas é limitada;
Meio viscoso, de alta escala, não adequado para uso direto.
Versão Curta dos Documentos de Licitação (Pode ser copiada diretamente)
As unidades de trocador de calor de placas são amplamente utilizadas para aquecimento e fornecimento de água quente sanitária em edifícios como centrais de troca de calor de aquecimento urbano, condomínios residenciais, escolas, hospitais, shoppings, edifícios de escritórios, hotéis e apartamentos. Elas também são adequadas para diversas condições de trabalho, como aquecimento de oficinas de fábrica, troca de calor de fluidos de processo, recuperação de calor residual e sistemas de água de ar condicionado central. Elas podem se adaptar a múltiplas fontes de calor, como água em alta temperatura e vapor, realizar troca de calor isolada entre fluidos frios e quentes e possibilitar controle automático de temperatura e reposição de água controlada por pressão para o sistema.