Produkter
PPH kondensator
video
PPH kondensator

PPH kondensator

PPH-kondensatoren er en specialiseret kondensationsenhed, der er fremstillet ved hjælp af homopolymer polypropylen (PPH) som kernemateriale. Dens hovedstruktur omfatter en cylinder, grafit-modificerede rør, bafler, flanger og perforerede plader. Cylinderen er fremstillet ved hjælp af en -PPH-støbeproces i ét stykke, hvilket sikrer tætning og mekanisk styrke. De grafitmodificerede-rør forbedrer den termiske ledningsevne for at forbedre kondenseringseffektiviteten. Baffler styrer kølemediet for at skabe turbulens, hvilket styrker varmeudvekslingen. Gas kommer ind i cylinderen gennem indløbsflangen, undergår indirekte varmeudveksling med kølemediet (såsom vand eller køleolie) på ydervæggen af ​​rørene og kondenserer til sidst til væske, før den udledes fra udløbet.

Produktfordele

1. Gas- og væskefilmene er uigennemtrængelige, hvilket resulterer i lavt trykfald og tillader høje gasbelastninger.


2. Den faldende film er meget tynd og genererer unikke overfladebølger, med minimal tilbageblanding mellem gas- og væskefasen, hvilket resulterer i høj varme- og masseoverførselseffektivitet og et stort samlet væskeoverførselsvolumen pr. enhed energiforbrug.


3. Den nedadgående væskefilm kan afkøles ved indirekte afkøling, velegnet til absorptionsprocesser med høje varmeeffekter, og tillader processen at forløbe ved nær -isotermiske forhold.

Condenser

 

4. Anvendes primært til HCl-gasabsorption til fremstilling af saltsyre; også velegnet til absorption eller adskillelse af ætsende gasser såsom NH3, SO3 og H2S.


5. Funktioner omfatter lav modstand, høj absorptionseffektivitet; fleksible procesforhold og bredt justeringsområde for produktionskapacitet; ingen medieforurening, høj produktkvalitet; høj varmeoverførselseffektivitet; lang levetid på udstyr; og nem betjening og vedligeholdelse.

PPH Condenser

 

Kondensatorvalgsparametre tabel

 

Varmeoverførselsareal m³

Forenklet

Øreløkker

Udvendige dimensioner

Varmeoverføringsrør

Specifikationer for rørgrænsefladeflange (DN)

φ1

φ2 Lodret

Lodret

Vandret

a

b

C

d

e

d

H

H1

H2

L

L1

L2

Beløb

2

250

410

800

300

1240

800

350

1460

48

50

50

40

50

50

/

3

250

410

1050

350

1490

1050

500

1710

52

4

250

410

1350

450

1790

1350

800

2010

52

4

310

470

970

330

1420

970

450

1670

75

5

310

470

1200

400

1650

1200

700

1900

75

65

65

50

65

50

/

6

310

470

1400

450

1850

1400

800

2100

75

8

310

470

1800

600

2250

1800

1000

2500

75

10

310

470

2250

750

2700

2250

1300

2950

75

10

405

565

1250

400

1760

1250

700

2050

144

80

80

50

65

50

65

12

310

470

2700

900

3150

2700

1600

3400

75

12

405

565

1450

500

1960

1450

800

2250

144

15

405

565

1800

600

2310

1800

1000

2600

144

18

405

565

2120

700

2630

2120

1300

2920

144

100

100

50

65

50

65

20

405

565

2350

800

2860

2350

1400

3150

144

22

405

565

2600

850

3110

2600

1500

3400

144

25

405

565

2900

1000

3410

2900

1800

3700

144

25

500

720

1850

600

2380

1850

1000

2690

234

150

150

65

80

65

80

30

500

720

2200

750

2730

2200

1300

3040

234

35

500

720

2520

850

3050

2520

1500

3360

234

40

500

720

2900

1000

3430

2900

1800

3740

234

45

500

720

3200

1100

3730

3200

2000

4040

234

Bemærk: 1. Varmevekslere med en diameter på 200-300 kvadratmeter vil blive designet og fremstillet separat;

2.Specifikationerne og orienteringen af ​​rørgrænsefladeflangerne kan fremstilles i henhold til brugerkrav;

3. Formel til beregning af varmeoverførselsarealet af varmevekslerrørene:

A=Nd(L-28-0,06)n

Hvor A-Beregnet varmeoverførselsareal, m²

d-Yderdiameter af varmevekslerrøret, m

L-Effektiv længde af varmevekslerrøret, m

8-Tykkelsen af ​​rørpladen, m

n-Antal varmevekslerrør

50

500

720

3550

1200

4080

3550

2200

4390

346

50

630

850

2450

800

3040

2450

1400

3350

346

55

630

850

2660

900

3250

2660

1500

3560

346

60

630

850

2900

1000

3490

2900

1800

3800

346

65

630

850

3120

1000

3710

3120

2000

4020

346

70

630

850

3350

1100

3940

3350

2100

4250

346

75

630

850

3600

1200

4190

3600

2200

4500

346

80

630

850

3820

1300

4410

3820

2400

4720

346

85

630

850

4050

1400

4640

4050

2500

4950

346

90

630

850

4400

1500

4990

4400

2700

5300

346

90

710

930

3620

1100

3920

3260

2000

4220

457

95

710

930

3450

1200

4110

3450

2100

4410

457

100

710

930

3620

1200

4280

3620

2200

4580

457

120

800

1020

3100

1000

3840

3100

2000

4200

646

150

800

1020

3800

1300

4540

3800

2400

4900

646

180

800

1020

4550

1500

5290

4550

2800

5650

646

 

Ansøgninger

 

Kan bruges til absorption af hydrogenchloridgas i syntese og genvinding. Også velegnet til absorption af gasser som H2, S, SO2 og NH3, hvilket giver en produktkoncentration 5% højere end den, der opnås ved adiabatisk absorption. Ved at bruge en to-serieforbindelse til cyklisk absorption kan effektiviteten nå op på over 98 %. Absorptionskapacitet: Absorberens produktionskapacitet kan justeres inden for et bredt område, hvilket gør kontrollen bekvem. For eksempel kan to 10m² membranabsorbere forbundet i serie producere 10-20 tons 31% saltsyre pr. dag.


Hvis du har spørgsmål eller behov, så kontakt os, vi vil helhjertet give dig professionel teknisk rådgivning og service!

Populære tags: pph kondensator, Kina pph kondensator producenter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel