10 dni-35 dni
| Dostępność: | |
|---|---|
Wymiennik ciepła z rurami miedzianymi to kompaktowy i wydajny element przenoszący ciepło przeznaczony do chłodzenia przemysłowego, HVAC, chłodnictwa, pomp ciepła, chłodzenia procesowego i niestandardowych systemów zarządzania ciepłem.
Pokazany produkt składa się z wielu rzędów miedzianych rurek ułożonych w zwartą konfigurację cewki z podpierającymi elementami metalowymi. Rury miedziane są szeroko stosowane w wymiennikach ciepła ze względu na ich doskonałą przewodność cieplną, umożliwiającą efektywne przenoszenie ciepła pomiędzy płynem wewnątrz rur a otaczającym czynnikiem chłodzącym lub grzewczym.
Do wymagających środowisk przemysłowych wężownica może być dostarczona z kolektorami, ramami, wspornikami i innymi elementami odpornymi na korozję ze stali nierdzewnej . W zależności od zastosowania, kompletny wymiennik ciepła może być również wykonany ze stali nierdzewnej lub innych odpowiednich materiałów.
Konfiguracja cewki, średnica rury, liczba rzędów, układ obwodów, wymiary, połączenia i materiały mogą być dostosowane do wyposażenia klienta i warunków pracy.
Rury miedziane o wysokiej przewodności cieplnej
Kompaktowa, wielorzędowa konstrukcja cewki
Efektywne przekazywanie ciepła
Dostępna rama i komponenty ze stali nierdzewnej
Wiele konfiguracji obwodów
Niestandardowa średnica rur i odstępy
Niestandardowe przyłącza wlotowe i wylotowe
Nadaje się do wody, glikolu, czynnika chłodniczego i innych kompatybilnych płynów
Nadaje się do chłodzenia i ogrzewania przemysłowego
Dostępny jako zamiennik zgodny z OEM
Dostępne wymiary niestandardowe
Nadaje się do nowych urządzeń i projektów modernizacyjnych
| Dane | Pozycja Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | Wymiennik ciepła z rurką miedzianą |
| Typ produktu | Rurowa wężownica wymiennika ciepła |
| Materiał tuby | Miedź / stal nierdzewna / dostosowane |
| Materiał ramy | Stal nierdzewna / dostosowana |
| Materiał nagłówka | Stal nierdzewna / miedź / dostosowane |
| Układ rur | Równoległy / serpentynowy / wieloobwodowy |
| Średnica rury | Dostosowane |
| Grubość ścianki rury | Dostosowane |
| Liczba rzędów | Dostosowane |
| Konfiguracja obwodu | Dostosowane |
| Wymiary cewki | Dostosowane |
| Płyn | Woda / Glikol / Czynnik chłodniczy / Płyn procesowy |
| Rozmiar połączenia | Dostosowane |
| Przenikanie ciepła | Ciecz-ciecz / Ciecz-powietrze / Chłodzenie |
| Aplikacja | Chłodzenie przemysłowe / HVAC / Chłodnictwo / Chłodzenie procesowe |
| Instalacja | Dostosowane |
| Produkcja | OEM / wymiana / niestandardowe |
Uwaga: Ostateczne specyfikacje należy określić na podstawie wymaganej wydajności chłodzenia, rodzaju płynu, natężenia przepływu, temperatury na wlocie i wylocie, ciśnienia roboczego, spadku ciśnienia, składu wody i dostępnej przestrzeni montażowej.
Wężownicowy wymiennik ciepła to rurowe urządzenie przenoszące ciepło, które przenosi energię cieplną między dwoma płynami lub między płynem a powietrzem.
Płyn roboczy przepływa przez wewnętrzne rurki, podczas gdy ciepło przemieszcza się przez ściankę rury do otaczającego medium.
W zależności od systemu cewka może pełnić kilka funkcji:
Chłodzenie cieczy procesowej
Ogrzewanie wody
Chłodzące powietrze
Ogrzewanie powietrza
Odparowujący czynnik chłodniczy
Kondensujący czynnik chłodniczy
Glikol chłodzący
Przenoszenie ciepła pomiędzy płynami w obiegu zamkniętym
Kompaktowa konstrukcja wężownicy sprawia, że ten typ wymiennika ciepła jest szczególnie przydatny tam, gdzie ważne są wydajność wymiany ciepła i przestrzeń montażowa.

Miedź jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów na przewody przenoszące ciepło ze względu na doskonałą przewodność cieplną.
Miedź skutecznie przenosi ciepło przez ściankę rury, dzięki czemu nadaje się do kompaktowych konstrukcji wymienników ciepła.
Rury miedziane można zginać, formować, lutować i montować w złożone konfiguracje cewek.
Wysoka przewodność cieplna pozwala inżynierom osiągnąć wymagany współczynnik przenoszenia ciepła w stosunkowo zwartej cewce.
Rury miedziane są szeroko stosowane w urządzeniach HVAC i chłodniczych i mogą być zaprojektowane dla odpowiednich czynników chłodniczych i ciśnień roboczych.
Jednak miedź nie nadaje się do każdego składu chemicznego cieczy lub wody. Przed wyborem cewki z rurką miedzianą należy zawsze ocenić zgodność materiałową.
W przypadku zastosowań w chłodnictwie przemysłowym w konstrukcję wymiennika ciepła można włączyć stal nierdzewną.
W zależności od wymagań stal nierdzewna może być stosowana do:
Rama cewki
Wsporniki
Nagłówki
Kolektory
Znajomości
Zespoły rurowe
Elementy montażowe
Typowe gatunki mogą obejmować stal nierdzewną 304 i stal nierdzewną 316 , w zależności od środowiska operacyjnego.
W niektórych zastosowaniach wymagających bardziej agresywnego narażenia na wodę lub chlorki preferowana może być stal nierdzewna 316, chociaż odpowiedni materiał należy określić na podstawie rzeczywistych warunków chemicznych.
Ten dostosowany do indywidualnych potrzeb wymiennik ciepła może być stosowany w szerokiej gamie przemysłowych i komercyjnych systemów cieplnych.
Wężownica może usuwać ciepło z cieczy procesowych, maszyn, sprzętu produkcyjnego i systemów z zamkniętą pętlą.
Wężownice mogą być zaprojektowane do zastosowań z wodą lodową lub gorącą w urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Odpowiednie konfiguracje wężownic można zaprojektować dla systemów chłodniczych, w których materiał rurek, ciśnienie znamionowe, kompatybilność czynnika chłodniczego i układ obwodów spełniają wymagania systemowe.
Wężownicę można zaprojektować jako element przenoszący ciepło do niestandardowych zastosowań pomp ciepła.
Wężownicowy wymiennik ciepła może zapewnić pośrednie chłodzenie, utrzymując płyn procesowy odizolowany od zewnętrznego czynnika chłodzącego.
Wężownice można stosować jako powierzchnię wymiany ciepła w urządzeniach do chłodzenia wyparnego w obiegu zamkniętym.
Elementy ze stali nierdzewnej można wybrać tam, gdzie ważna jest odporność na korozję i kompatybilność materiałowa.
Niestandardowe wężownice można włączyć do systemów chłodzenia pomocniczego, odzyskiwania ciepła i zarządzania ciepłem.

Jednym z ważnych zastosowań tego typu wymienników ciepła jest wieża chłodnicza z obiegiem zamkniętym.
W przeciwieństwie do otwartej wieży chłodniczej, w której woda procesowa jest wystawiona bezpośrednio na działanie otoczenia wieży chłodniczej, system obiegu zamkniętego utrzymuje płyn procesowy wewnątrz wężownicy wymiennika ciepła.
Zasada działania jest następująca:
Gorący płyn procesowy → Wężownica → Przenoszenie ciepła → Schłodzony płyn procesowy
Tymczasem:
Woda chłodząca → Powierzchnia wężownicy → Przepływ powietrza → Parowanie → Oddawanie ciepła
Oddzielenie płynu procesowego od wody chłodzącej może pomóc w zmniejszeniu zanieczyszczeń i utrzymaniu jakości płynu procesowego.
Dokładną konfigurację wężownicy należy wybrać w zależności od wymaganej pojemności cieplnej, natężenia przepływu płynu, warunków wody chłodzącej i charakterystyki wentylatora/przepływu powietrza w wieży chłodniczej.
Na zdjęciu wymiennik ciepła wykorzystuje wiele blisko ułożonych rur, aby utworzyć znaczną powierzchnię wymiany ciepła.
Konfiguracja wielorzędowa może zapewnić zwiększoną powierzchnię wymiany ciepła przy niewielkiej powierzchni.
Jednak dodanie wierszy może również wpłynąć na:
Spadek ciśnienia po stronie powietrza
Spadek ciśnienia po stronie cieczy
Prędkość powietrza
Prędkość wody
Współczynnik przenikania ciepła
Dostępność czyszczenia
Dlatego też liczbę rzędów należy wybierać w oparciu o cały projekt termiczny, a nie po prostu maksymalizować liczbę rurek.
Wewnętrzny układ obwodów jest jednym z najważniejszych aspektów konstrukcji cewki.
Wężownicę można wyprodukować z różnymi konfiguracjami obwodów, w zależności od wymaganego natężenia przepływu i spadku ciśnienia.
Prosta ścieżka przepływu może być odpowiednia w niektórych zastosowaniach o niskim przepływie.
Wiele równoległych obwodów może rozprowadzać płyn kilkoma ścieżkami rur i może zmniejszać spadek ciśnienia w zastosowaniach o większym przepływie.
Układ serpentynowy tworzy ciągłą ścieżkę przepływu przez wiele sekcji wężownicy.
Do zastosowań przemysłowych obwód można zaprojektować zgodnie z:
Natężenie przepływu
Lepkość płynu
Obciążenie cieplne
Spadek ciśnienia
Temperatura na wlocie/wylocie
Ciśnienie robocze
Średnica rury
Nie w każdym przemysłowym systemie chłodzenia można zastosować standardową wężownicę.
Oferujemy niestandardowe wężownice wymienników ciepła w oparciu o rysunki klienta, istniejące komponenty, specyfikacje sprzętu i warunki pracy.
Opcje dostosowywania obejmują:
Całkowita długość cewki
Szerokość cewki
Wysokość cewki
Średnica rury
Grubość ścianki rury
Rozstaw rur
Liczba rzędów
Liczba obwodów
Materiał tuby
Materiał nagłówka
Materiał ramy
Średnica główki
Rozmiar połączenia
Lokalizacja połączenia
Kierunek połączenia
Wsporniki montażowe
Obróbka powierzchni
Dzięki temu cewka nadaje się zarówno do nowych urządzeń, jak i do zastosowań zamiennych.
Cewkę zamienną należy wybrać biorąc pod uwagę zarówno wymiary fizyczne, jak i wydajność cieplną.
Samo dopasowanie rozmiaru zewnętrznego oryginalnej cewki może nie zagwarantować równoważnej wydajności.
Podczas wymiany istniejącej cewki należy wziąć pod uwagę:
Oryginalna zdolność przenoszenia ciepła
Rodzaj płynu
Natężenie przepływu
Temperatura na wlocie
Temperatura na wylocie
Ciśnienie robocze
Średnica rury
Liczba obwodów
Liczba rzędów
Rozmiar połączenia
Orientacja instalacyjna
Kompatybilność materiałowa
Jeżeli cewka oryginalnego producenta zostanie wycofana z produkcji, można opracować niestandardowy zamiennik na podstawie istniejących wymiarów cewki i parametrów roboczych.
Rury miedziane zapewniają doskonałą przewodność cieplną i mogą wspierać efektywną wymianę ciepła.
Wiele rur można ułożyć w kompaktowy zespół do zastosowań, w których przestrzeń montażowa jest ograniczona.
Rozmiar rury, układ obwodów, wymiary i połączenia można dostosować.
Indywidualnie dostosowane kolektory i układy montażowe umożliwiają dostosowanie cewki do istniejącego sprzętu.
Cewkę można wyprodukować zgodnie z oryginalną próbką, rysunkiem lub specyfikacją sprzętu.
W zależności od zastosowania można rozważyć miedź, stal nierdzewną i inne odpowiednie materiały.
Wybór odpowiedniego materiału rurki jest kluczowy dla długotrwałej wydajności.
| Tworzywo | Główna zaleta | Typowe rozważanie |
| Miedź | Doskonała przewodność cieplna | Skład chemiczny cieczy i wody musi być zgodny |
| Stal nierdzewna 304 | Dobra odporność na korozję | Ogólne środowiska przemysłowe |
| Stal nierdzewna 316 | Zwiększona odporność na korozję | Bardziej wymagające środowiska wodne/procesowe |
| Inne stopy | Specjalistyczny opór | Inżynieria specyficzna dla aplikacji |
Materiał najbardziej przewodzący ciepło nie musi być najlepszym wyborem dla każdego zastosowania. Należy wziąć pod uwagę korozję, ciśnienie, temperaturę, skład chemiczny cieczy, koszty i wymagania konserwacyjne.
W przypadku stosowania jako parownik lub skraplacz chłodniczy wężownica musi być zaprojektowana specjalnie dla obwodu czynnika chłodniczego.
Ważne parametry obejmują:
Typ czynnika chłodniczego
Ciśnienie robocze czynnika chłodniczego
Temperatura parowania
Temperatura kondensacji
Przepływ czynnika chłodniczego
Przegrzać
Dochłodzenie
Średnica rury
Układ obwodów
Wydajność wymiany ciepła
Wężownicy przeznaczonej do zastosowań chłodniczych nie należy traktować jako wymiennej ze standardową wężownicą do chłodzenia wodą bez sprawdzenia jej wymagań dotyczących ciśnienia i czynnika chłodniczego.
Roztwory wody i glikolu są powszechnie przepuszczane przez przemysłowe wężownice chłodzące.
W przypadku tych zastosowań konstrukcja cewki powinna uwzględniać:
Stężenie płynu
Lepkość
Natężenie przepływu
Wymagania dotyczące ochrony przed zamarzaniem
Potencjał korozji
Spadek ciśnienia
Temperatura robocza
Wyższe stężenia glikolu mogą zwiększyć lepkość i spadek ciśnienia, co może mieć wpływ na wymagany układ obwodu i wydajność pompy.
Regularna konserwacja pomaga utrzymać efektywność wymiany ciepła.
Sprawdź, czy nie ma brudu, kurzu, kamienia, osadów biologicznych, korozji i uszkodzeń fizycznych.
Sprawdź rury, kolektory, złącza i połączenia pod kątem oznak wycieków.
Nieoczekiwany wzrost spadku ciśnienia może wskazywać na wewnętrzne zablokowanie lub zanieczyszczenie.
Porównaj temperatury na wlocie i wylocie w normalnych warunkach pracy. Zmiany mogą wskazywać na zanieczyszczenie lub zmniejszony przepływ.
Metody czyszczenia muszą być dostosowane do materiałów rur i ramy. Nadmierna siła mechaniczna lub agresywne środki chemiczne mogą uszkodzić cewkę.
W przypadku systemów chłodzonych wodą odpowiednie uzdatnianie wody może pomóc w zmniejszeniu:
Skala
Korozja
Wzrost biologiczny
Osad
Zanieczyszczenie
Aby uzyskać najszybszą wycenę, klienci mogą zapewnić:
Istniejące fotografie cewek
Model wyposażenia
Oryginalny producent
Istniejące wymiary cewek
Średnica rury
Liczba rzędów
Liczba obwodów
Wymiary nagłówka
Połączenie wlotowe
Połączenie wylotowe
Rodzaj płynu
Natężenie przepływu
Temperatura na wlocie
Temperatura na wylocie
Ciśnienie robocze
Wymagana ilość
Zdjęcie takie jak pokazane może pomóc w identyfikacji ogólnej konstrukcji cewki, natomiast wymiary i parametry operacyjne są potrzebne do dokładnego projektowania.
Niezawodna cewka przemysłowa powinna przejść odpowiednie kontrole jakości podczas produkcji.
Typowe elementy kontroli jakości obejmują:
Kontrola wymiarowa
Kontrola formowania rur
Kontrola nagłówka
Wspólna kontrola
Weryfikacja obwodu
Testowanie szczelności
Próba ciśnieniowa, jeśli ma to zastosowanie
Kontrola połączenia
Końcowa kontrola wizualna
Wymagania testowe należy ustalić zgodnie z zamierzoną usługą i obowiązującymi normami inżynieryjnymi.
Dostarczamy niestandardowe, kompatybilne z OEM i nieoryginalne rozwiązania wężowych wymienników ciepła do urządzeń przemysłowych.
Nasza usługa skierowana jest do klientów, którzy potrzebują:
Wymienne cewki chłodzące
Wężownice wież chłodniczych o obiegu zamkniętym
Przemysłowe wężownice wymienników ciepła
Cewki HVAC
Wężownice chłodnicze
Cewki chłodzące proces
Niestandardowe cewki z rur miedzianych
Cewki chłodzące ze stali nierdzewnej
Cewki zamienne do przestarzałego sprzętu
Niezależnie od tego, czy dysponujesz rysunkiem technicznym, czy tylko istniejącą fotografią i wymiarami cewki, możemy ocenić dostępne informacje i określić odpowiednie wymagania produkcyjne.
Koncentrujemy się na dostarczaniu komponentów do wymiany ciepła, które odpowiadają rzeczywistym wymaganiom sprzętu klienta.
Cewkę można wyprodukować tak, aby pasowała do istniejącej przestrzeni instalacyjnej.
Konfiguracje z miedzi i stali nierdzewnej można rozważyć w zależności od środowiska operacyjnego.
Cewki zamienne można opracować według oryginalnych wymiarów i specyfikacji.
Nasze rozwiązania wężownic można dostosować do wież chłodniczych, HVAC, chłodnictwa, chłodzenia procesowego i innych systemów termicznych.
Podanie parametrów roboczych pozwala na wybór wężownicy na podstawie wymagań termicznych i hydraulicznych, a nie samych wymiarów.
Jest to rurowy wymiennik ciepła, w którym rury miedziane przekazują ciepło pomiędzy płynem wewnątrz rur a innym płynem lub powietrzem na zewnątrz rur.
Miedź ma wysoką przewodność cieplną, dobre właściwości formowania i szerokie zastosowanie w urządzeniach HVAC i chłodniczych.
Tak. Ramy, nadstawki, podpory i inne komponenty ze stali nierdzewnej można określić pod kątem odpowiednich zastosowań przemysłowych.
Tak. Odpowiednio zaprojektowana wężownica może być stosowana w wieżach chłodniczych o obiegu zamkniętym i wyparnych chłodnicach cieczy.
Zdjęcie może pomóc w identyfikacji ogólnej konfiguracji, ale do wyprodukowania technicznie równoważnego zamiennika zwykle wymagane są wymiary i informacje operacyjne.
Tak. Wymiary całkowite, średnica rur, odstępy między rurami, liczba rzędów, konfiguracja obwodów, rozgałęźniki, połączenia i sposoby montażu można dostosować.
Tak. Rury ze stali nierdzewnej można wybrać, gdy odporność na korozję, wytrzymałość mechaniczna lub kompatybilność z płynem procesowym są ważniejsze niż maksymalna przewodność cieplna.
Ważne są obciążenie cieplne, rodzaj płynu, natężenie przepływu, temperatura na wlocie/wylocie, ciśnienie robocze, warunki czynnika chłodzącego, dopuszczalny spadek ciśnienia i dostępna przestrzeń instalacyjna.
Wężownicę można zaprojektować do zastosowań chłodniczych, ale przed wyprodukowaniem należy potwierdzić czynnik chłodniczy, ciśnienie znamionowe, układ obwodu i obowiązujące wymagania projektowe.
Poszukuję producenta wężownicowych wymienników ciepła, dostawców wymienników ciepła z rurkami miedzianymi, wężownic chłodzących ze stali nierdzewnej, wężownic chłodzących do zastosowań przemysłowych lub wymiennych wężownic do wieży chłodniczej?
Prześlij nam rysunek cewki, wymiary, model urządzenia, parametry pracy lub zdjęcia produktu.
Możemy zapewnić niestandardowe rozwiązania dla:
Chłodzenie przemysłowe
Wieże chłodnicze z obiegiem zamkniętym
HVAC
Chłodzenie
Pompy ciepła
Chłodzenie procesu
Chłodzenie wodą i glikolem
Przemysłowe systemy wymiany ciepła
Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać ocenę techniczną, niestandardowe specyfikacje, rozwiązania cewek zamiennych i wycenę
KATEGORIA PRODUKTU
Napełnianie wieży chłodniczej | Wentylator wieży chłodniczej | Reduktor prędkości wieży chłodniczej | Silnik wieży chłodniczej | Eliminator dryfu wieży chłodniczej | Stosy wentylatorów chłodni kominowych | Głowica zraszacza wieży chłodniczej | Żaluzja wlotu powietrza do wieży chłodniczej | Basen wieży chłodniczej | Obudowa wieży chłodniczej | Dysza wieży chłodniczej | Miska natryskowa wieży chłodniczej | Akcesoria plastikowe do wież chłodniczych
Marley/Spx | Liang Chi | Kingsun | EBABA/Shinwa | Wrzeciono | Kukena | BAK | Brentwooda | Evapco | Roydena
Napełnianie wieży chłodniczej Wentylator wieży chłodniczej Reduktor prędkości wieży chłodniczej Silnik wieży chłodniczej Eliminator dryfu wieży chłodniczej Stosy wentylatorów chłodni kominowych Głowica zraszacza wieży chłodniczej Żaluzja wlotu powietrza do wieży chłodniczej Basen wieży chłodniczej Obudowa wieży chłodniczej Dysza wieży chłodniczej Miska natryskowa wieży chłodniczej Akcesoria plastikowe do wież chłodniczych