Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

TAIRIS GROUP | TAIRIS AEVE – EPSI SA

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

Εφαρμογές:

Ψύξη, Κλιματισμός, Αντλίες θερμότητας, Αφύγρανση, Ανάκτηση θερμότητας, Ψύξη υγρών, Ψύξη καυσαερίων, Θέρμανση πισινών, και πολλές άλλες

Ρευστά:

ψυκτικά ρευστά, γλυκό νερό, θαλασσινό νερό, χλωριωμένο νερό, γλυκόλες και λοιπά θερμοαγώγιμα υγρά, λιπαντικά, χημικά, τρόφιμα, απόβλητα, καυσαέρια, ατμός

ΕΜΠΟΡΙΟ-26

Σύντομος οδηγός πληροφοριών για επιλογή πλακοειδούς εναλλάκτη

Για τον ορθό υπολογισμό ενός εναλλάκτη θερμότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες, όπως:

  1. Η θερμική εναλλαγή μεταξύ των ρευστών. Η ενεργή επιφάνεια του εναλλάκτη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αλλά όχι τον μοναδικό. Το θερμικό μήκος, η θερμική γωνία και η διαφορά θερμοκρασίας των ρευστών είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που πρέπει να εξετάσουμε κατά την μελέτη ενός εναλλάκτη.
  2. Η υδραυλική συμπεριφορά του εναλλάκτη για τα επιλεγμένα ρευστά. Το ιξώδες του κάθε ρευστού και η ομοιογένειά του μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία. Η εσωτερική διαμόρφωση του εναλλάκτη μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα των ρευστών με συνέπειες στην εσωτερική πτώση πίεσης, την απόδοση της αντλία/κυκλοφορητή και την εσωτερική διανομή. Η πρόκληση βουλωμάτων και η σπηλαίωση είναι συνήθεις συνέπειες.
  3. Η μηχανική αντοχή του εναλλάκτη εξαρτάται από τα όρια πίεσης και θερμοκρασίας στα οποία θα λειτουργήσουν τα ρευστά. Διαφορετικά υλικά και μέθοδοι κατασκευής προσφέρουν διαφορετικά όρια. Η λαθεμένη επιλογή ενός εναλλάκτη μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες.
  4. Η επιθετικότητα του περιβάλλοντος ή των ρευστών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση και αστοχία του εναλλάκτη. Η αστοχία από διάβρωση μπορεί να επέλθει ακόμα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα λίγων μόλις εβδομάδων ή ακόμα και ημερών.

 

Οι τυπικοί εναλλάκτες θερμότητας διαθέτουν 2 πλευρές/κυκλώματα εναλλαγής. Την πλευρά του πρωτεύοντος ρευστού και την πλευρά του δευτερεύοντος. Τα ρευστά που ρέουν σε κάθε πλευρά μπορεί να είναι ίδια ή διαφορετικά. Για να γίνει σωστή επιλογή ενός εναλλάκτη είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε:

  1. Τα ρευστά που θα χρησιμοποιηθούν στον εναλλάκτη
  2. Την κατάσταση των ρευστών κατά την είσοδο και την έξοδό τους, αν δηλαδή θα αλλάξουν φάση από αέριο σε υγρό και το ανάποδο ή όχι.
  3. Τουλάχιστον 5 από τα 7 παρακάτω:
  • Θερμοκρασία εισόδου ρευστού 1
  • Θερμοκρασία εξόδου ρευστού 1
  • Παροχή ρευστού 1
  • Θερμοκρασία εισόδου ρευστού 2
  • Θερμοκρασία εξόδου ρευστού 2
  • Παροχή ρευστού 2
  • Θερμικό φορτίο εναλλαγής

 

Ας εξετάσουμε το παρακάτω παράδειγμα: 

Πλευρά 1: Νερό με αντιδιαβρωτικά και αντι-παγωτικά πρόσθετα σε κλειστό κύκλωμα ηλιακών πεδίων. Η μέση θερμοκρασία εισόδου είναι 80oC και η επιθυμητή θερμοκρασία εξόδου είναι 70οC.

Πλευρά 2: Νερό ύδρευσης (ποιότητας εντός ορίων «φρέσκου νερού» από το δίκτυο της πόλης) με μέση θερμοκρασία εισόδου 20oC και επιθυμητή θερμοκρασία εξόδου 60oC.

Δεν γνωρίζουμε ακριβείς παροχές λόγω μεγάλου δικτύου αλλά γνωρίζουμε ότι η επιθυμητή θερμική απόδοση των ηλιακών πεδίων είναι 15kW.

Στόχος είναι η συνεχής φόρτιση ενός δοχείου στην πλευρά του νερού ύδρευσης. Γνωρίζουμε φυσικά ότι το νερό και από τις δύο πλευρές δεν θα αλλάζει φάση και θα παραμένει υγρό σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Με αυτά τα δεδομένα είναι δυνατόν να υπολογίσουμε με επιτυχία έναν πλακοειδή εναλλάκτη που να καλύπτει τις ανάγκες μας και να αντέξει για πάρα πολλά χρόνια.