Levylämmönvaihtimella on korkea lämmönvaihtotehokkuus, korkea lämmöntalteenottonopeus, pieni lämpöhäviö, pieni jalanjälki, joustava kokoonpano, yksinkertainen käyttö, kätevä asennus, purkaminen ja puhdistus, pitkä käyttöikä, pieni investointi ja turvallinen käyttö. Samassa paineessa Häviön sattuessa levylämmönvaihtimen lämmönsiirtokerroin on 3-5 kertaa suurempi kuin putkilämmönvaihtimen, lattiapinta-ala on vain kolmasosa putkityypistä ja lämmön talteenottonopeus voi olla jopa 90 %.
1. Ruostumaton teräs:
SUS304/SUS304L/SUS316/SUS316L (soveltuu happo-emäksisille väliaineille, joissa on vakavia korroosio-olosuhteita, ei sovellu olosuhteisiin, jotka sisältävät kloridi-ioneja).
2. Teollinen puhdas titaani: TAE (alkalin tuotanto, suolan tuotanto, meriveden kryogeeninen jäädytys ja kloridi-ioneja sisältävät vakavat korroosioolosuhteet).
3. Erittäin vähähiilinen ruostumaton teräs: 00Cr18Ni14Mo2Cu2 (orgaaniset liuottimet ja tilanteet, joissa esiintyy rakeidenvälistä ja kloridi-ionikorroosiota).
1. Levylämmönvaihdin saa nesteen virtaamaan aallotettua kanavaa pitkin, ja sen nopeuden suunta muuttuu jatkuvasti, jolloin neste saa aikaan voimakkaan loppuliikkeen pienellä virtausnopeudella johtuen levyaaltopinnan erityisvaikutuksesta, jolloin voimansiirto vahvistuu. lämpöprosessi. Lämmönsiirtokykyä on parannettu tehokkaasti, ja sillä on erinomaiset edut: kompakti rakenne, alhainen metallinkulutus, suuri käyttöjoustavuus ja pitkä käyttöikä.
2 Lämmönvaihtimen prosessi kootaan useilla levyillä ostajan tiettyjen prosessi- ja teknisten vaatimusten mukaisesti. Kokoonpanossa levyt A ja B asetetaan vuorotellen ja levyjen väliin muodostuu verkko. Tiiviste tiivistää kuumat ja kylmät väliaineet lämmönvaihtimessa ja samalla erottaa kohtuullisesti kuumat ja kylmät väliaineet sekoittumatta niitä. Kuuma ja kylmä neste kanavassa Intervallivirtaus voi olla vastavirtaa tai myötävirtaa tarpeen mukaan. Virtauksen aikana kuumat ja kylmät nesteet vaihtavat lämpöä levypinnan läpi halutun vaikutuksen saavuttamiseksi.
3. Levylämmönvaihtimia on monia prosessiyhdistelmiä, jotka kaikki toteutetaan käyttämällä erilaisia kääntölevyjä ja erilaisia kokoonpanoja. Prosessiyhdistelmämuodot voidaan jakaa yksiprosessi-, moniprosessi- ja sekaprosessimuotoihin.