ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
ทีมงานมืออาชีพ
เรามีทีมงานที่มีเทคโนโลยีสูงและผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วยพนักงานมากกว่า 260 คน ในจำนวนนี้มีบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคนิค 80 คน (วิศวกรอาวุโส 5 คน และผู้เชี่ยวชาญ 50 คนที่มีตำแหน่งระดับจูเนียร์และระดับกลาง) และช่างเชื่อมที่ได้รับการรับรองมากกว่า 100 คน
อุปกรณ์ขั้นสูง
นอกเหนือจากอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตคุณภาพสูงแล้ว บริษัทยังมีอุปกรณ์ตรวจสอบและทดสอบที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์ทดสอบแรงดันรั่ว อุปกรณ์กายภาพและเคมี และห้องปฏิบัติการเชื่อม ฯลฯ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแยก เครื่องปฏิกรณ์ ถังเก็บ หอคอย อุปกรณ์แช่แข็ง ตัวกรอง เครื่องระเหยสารเคมีและอลูมินา
การควบคุมคุณภาพ
บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO: 9001, การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ ISO45001
Tube Bundle Heat Exchanger คืออะไร
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไปที่สร้างของเหลวสองชนิดที่มีอุณหภูมิต่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน ผ่านถังแลกเปลี่ยนความร้อน ของเหลวหนึ่งสามารถถูกทำให้เย็นลง และของเหลวอีกตัวสามารถถูกให้ความร้อนเพื่อให้เป็นไปตามอุณหภูมิที่ต้องการ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสูบลมผนังบางสแตนเลส
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสูบลมผนังบางสแตนเลสเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงชนิดหนึ่ง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสแตนเลส
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสแตนเลสเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิศวกรรมสมัยใหม่
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อเกลียว
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อเกลียวเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่ง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสูบลมไทเทเนียมผนังบาง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสูบลมไทเทเนียมผนังบางเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพและทนต่อการกัดกร่อน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Tubesheet แบบคู่
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Double-tubesheet เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงชนิดหนึ่งพร้อมโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และการออกแบบที่ประณีต
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประเภททั่วไปที่ประกอบด้วยชุดท่อที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อหรือที่เรียกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสารเคมีปิโตรเลียม
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากสเตนเลสสตีลเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบอุตสาหกรรมและระบบ HVAC (ทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) ต่างๆ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยไอน้ำ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยไอน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนโดยใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างไอน้ำกับตัวกลางอื่น
ส่วนประกอบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อคืออะไร
เปลือก:เปลือกคือปลอกหรือตัวเรือนด้านนอกสุดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยทั่วไปจะมีรูปทรงทรงกระบอกหรือสี่เหลี่ยม และให้การสนับสนุนโครงสร้างสำหรับส่วนประกอบภายใน เปลือกมีทั้งทางเข้าและทางออกของของเหลวทั้งด้านท่อและด้านเปลือก
หลอด:ท่อเป็นส่วนประกอบหลักของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่เกิดการถ่ายเทความร้อน โดยทั่วไปจะทำจากวัสดุเช่นทองแดง สแตนเลส หรือโลหะผสมต่างๆ ของเหลวด้านท่อจะไหลผ่านท่อเหล่านี้ และความร้อนจะถูกถ่ายเทผ่านผนังท่อไปยังของเหลวด้านเปลือก
แผ่นท่อ:แผ่นท่อเป็นแผ่นแบนหนาที่ปลายเปลือกซึ่งติดตั้งท่อ ทำหน้าที่รองรับและยึดท่อภายในเปลือก และสร้างซีลเพื่อป้องกันการรั่วซึมระหว่างด้านท่อและของเหลวด้านเปลือก
แผ่นกั้น:แผ่นกั้นเป็นส่วนประกอบภายใน มักอยู่ในรูปของแผ่นโลหะหรือแท่งโลหะซึ่งวางไว้ภายในเปลือก วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อควบคุมการไหลของของไหลด้านเปลือกและเพิ่มการถ่ายเทความร้อนโดยสร้างความปั่นป่วน แผ่นกั้นช่วยให้มั่นใจได้ว่าของเหลวด้านข้างของเปลือกจะไหลผ่านและรอบๆ ท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนให้สูงสุด
มัดท่อ:การรวบรวมท่อ แผ่นท่อ และแผ่นกั้นมักเรียกว่ามัดท่อ เป็นส่วนการถ่ายเทความร้อนหลักของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน และสามารถถอดออกได้เพื่อการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
ฝาปิดท้ายและฝาปิดช่อง:ปลายของเปลือกหุ้มด้วยฝาปิดหรือฝาปิดช่อง ส่วนประกอบเหล่านี้ป้องกันไม่ให้ของเหลวด้านข้างของเปลือกลอดผ่านมัดท่อ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าของเหลวไหลผ่านพื้นผิวท่อทั้งหมด
แนวคิดและการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อค่อนข้างเรียบง่ายและขึ้นอยู่กับการไหลและการสัมผัสทางความร้อนของของเหลวสองชนิด ชื่อของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อทำหน้าที่เป็นคำอธิบายของกระบวนการ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างของเหลวสองชนิด ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ของไหลที่ให้ความร้อนหรือร้อนจะไหลไปรอบๆ ของไหลเย็น และถ่ายเทความร้อนไปในทิศทางของการไหลของของไหลเย็น
เมื่อใดก็ตามที่วัสดุทั้งสองสัมผัสกัน ความร้อนจะถูกถ่ายเทผ่านพื้นผิวที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าระหว่างวัสดุทั้งสอง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายเทความร้อน ช่วยให้ของเหลวสองชนิดสามารถแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านพื้นผิวโลหะได้
ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ ของไหลตัวหนึ่งจะเคลื่อนที่ผ่านท่อ ในขณะที่อีกตัวจะไหลรอบท่อภายในเปลือก ตัวอย่างเช่น ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อแบบท่อตรง ของเหลวจากเปลือกจะเข้าสู่ช่องทางเข้าด้านบน ในขณะที่ของเหลวในท่อจะเข้าจากช่องทางเข้าด้านล่างขวา
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเหล่านี้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก: ด้านเปลือกและด้านท่อ การจัดสรรของเหลวอย่างเหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยพิจารณาว่าฝ่ายใดจะจัดการกับของเหลวร้อนและฝ่ายใดจะจัดการกับของเหลวเย็น
ในกรณีที่มีความแตกต่างของความดันระหว่างของเหลว น้ำมันที่มีความดันต่ำกว่าจะถูกส่งผ่านทางเข้าของเปลือก เนื่องจากท่อถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อแรงกดดันที่สูงกว่า
● ด้านเปลือกหอย
เมื่อกำหนดค่าการไหลของของไหลที่ด้านเปลือก สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเปลือกมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงกว่าเมื่อเทียบกับท่อ และทำความสะอาดได้ยากกว่าด้วย แผ่นกั้นภายในเปลือกช่วยจัดการการไหลของของไหล โดยส่งผ่านมัดท่อ
โดยทั่วไปด้านเปลือกจะใช้สำหรับการจัดการของเหลวที่มีความหนืดและของเหลวที่มีอัตราการไหลสูง เนื่องจากมีการเพิ่มความปั่นป่วนและค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่สูงขึ้น การตั้งค่านี้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความแตกต่างของอุณหภูมิที่มีขนาดใหญ่
● ด้านท่อ
เพื่อให้แน่ใจว่าการไหลเชี่ยวที่ด้านข้างของท่อ จะมีการติดตั้งเครื่องปั่นป่วนภายในท่อผ่านช่องเปิดในแผ่นท่อ ความปั่นป่วนนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน คล้ายกับผลกระทบที่ด้านเปลือก นอกจากนี้ เครื่องปั่นปั่นยังช่วยรักษาความสะอาดของท่อโดยป้องกันการเปรอะเปื้อน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วท่อจะมีความปั่นป่วนและแรงดันตกคร่อมต่ำกว่า แต่ก็ช่วยให้ของเหลวไหลได้ราบรื่นขึ้น
● ผ่าน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อแบ่งประเภทตามจำนวนรอบ ซึ่งมีตั้งแต่หนึ่งถึงแปดรอบหรือมากกว่า ซึ่งแสดงเป็น 1-1, 1-2, 1-4 ฯลฯ โดยที่ตัวเลขแรกแสดงถึงจำนวนเชลล์ และตัวที่สองระบุจำนวนการส่งผ่าน การผ่านแต่ละครั้งหมายถึงจำนวนครั้งที่ของไหลไหลเวียนผ่านด้านเปลือก ตัวอย่างเช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบผ่านครั้งเดียวช่วยให้ของไหลเคลื่อนที่ผ่านเปลือกได้เพียงครั้งเดียว โดยทั่วไปการเพิ่มจำนวนรอบจะช่วยเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงกลั่น เนื่องจากมีข้อดีหลายประการที่เหนือกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอื่นๆ:
● เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อมีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนมากกว่า
● เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเหล่านี้เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความร้อนในสระว่ายน้ำ เครื่องจักรในเหมือง ชุดพลังงานไฮดรอลิก ฯลฯ
● ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเหล่านี้สามารถถอดประกอบได้ง่าย ดังนั้นการทำความสะอาดและซ่อมแซมจึงเป็นเรื่องง่าย
● ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาดกะทัดรัด
● ความจุของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มแผ่นเป็นคู่
● ตัวแลกเปลี่ยนเหล่านี้มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องทำความเย็นแบบแผ่น
● เนื่องจากการทดสอบแรงดันนั้นค่อนข้างง่าย เราจึงสามารถค้นหาจุดรั่วของท่อและแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
● ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเหล่านี้สามารถใช้ในระบบซึ่งมีอุณหภูมิและความดันในการทำงานสูงกว่าได้

ขั้นตอนการออกแบบตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ
● กำหนดวัตถุประสงค์ของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ
ใบสมัครของคุณมีข้อกำหนดการถ่ายเทความร้อนแบบใดเป็นพิเศษ ของเหลวถูกทำให้ร้อนหรือเย็นลงหรือไม่? อุณหภูมิและความดันที่จำเป็นสำหรับของเหลวที่ด้านเปลือกและด้านท่อคือเท่าใด การออกแบบที่ดีขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการเข้าใจวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อของคุณ
● การเลือกใช้วัสดุ
การเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับเปลือก ท่อ และชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อถือเป็นสิ่งสำคัญ วัสดุจะถูกเลือกตามเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดด้านความต้านทานการกัดกร่อน อุณหภูมิและความดัน และลักษณะของของเหลวที่ถูกจัดการ
● กำหนดพื้นที่การถ่ายเทความร้อน
ในการพิจารณาว่าตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อจะต้องใช้พื้นที่การถ่ายเทความร้อนเท่าใด จำเป็นต้องทราบทั้งอัตราการถ่ายเทความร้อนและความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างของเหลวทั้งสอง พื้นที่การส่งผ่านความร้อนสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:
Q=U * A * ΔTlm
Q=อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อน (เป็นวัตต์หรือหน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง)
U=สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนทั้งหมด (เป็น W/m²·K หรือ BTU/hr·ft²· องศา F)
A=พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน (เป็นตารางเมตรหรือตารางฟุต)
Tlm=การไล่ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นลอการิทึม (ในหน่วยเคลวินหรือฟาเรนไฮต์)
● โครงร่างและเรขาคณิตของท่อ
ประสิทธิภาพของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อได้รับผลกระทบอย่างมากจากรูปทรงและโครงร่างของท่อ มีตัวเลือกมากมายที่ต้องพิจารณาขณะออกแบบท่อ รวมถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว ระยะพิทช์ และจำนวนรอบของท่อ แม้ว่าท่อที่ยาวกว่าและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนได้ แต่ก็อาจส่งผลให้แรงดันลดลงมากขึ้น การไหลของของไหลด้านเปลือกได้รับอิทธิพลจากระยะพิทช์ของท่อหรือระยะห่างระหว่างท่อ
● คำนวณจำนวนท่อที่ต้องการ
อัตราการถ่ายเทความร้อนที่ต้องการและอัตราการไหลของของไหลด้านข้างท่อจะกำหนดจำนวนท่อที่ต้องการในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อกำหนดจำนวนหลอดที่ต้องการ:
N=Q / UA ΔTlm
N=จำนวนหลอด
Q=อัตราการถ่ายเทความร้อน
U=สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
A=พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน
Tlm=ความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยลอการิทึม
● การปรับขนาดเชลล์
ตัวแปรจำนวนหนึ่ง รวมถึงขนาดและปริมาณของท่อ อัตราการไหลของของเหลวที่ด้านข้างของเปลือก และแรงดันตกคร่อมที่ต้องการ ส่งผลต่อขนาดของเปลือก รวมถึงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางด้วย เส้นผ่านศูนย์กลางของเปลือกควรให้ของเหลวเคลื่อนที่ได้เพียงพอโดยเหลือพื้นที่เพียงพอสำหรับท่อ
● การประมาณค่าแรงดันตกคร่อม
การออกแบบที่เหมาะสมต้องมีการประมาณแรงดันตกที่ด้านเปลือกและด้านท่อ แรงดันตกกระทบส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ การคำนวณความดันลดลงจะพิจารณาตัวแปรต่างๆ เช่น คุณลักษณะของของไหล โครงร่างของท่อ และอัตราการไหล
● การออกแบบแผ่นกั้น
แผ่นกั้นถูกติดตั้งไว้ภายในเปลือกเพื่อให้การถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้นและการไหลของของไหลโดยตรง ระยะห่างและการออกแบบแผ่นกั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนตามที่ต้องการ ในขณะเดียวกันก็ลดแรงดันและการปล่อยให้เหลือน้อยที่สุด อาจมีการใช้การกำหนดค่าแผ่นกั้นที่แตกต่างกัน รวมถึงแผ่นกั้นแบบแบ่งส่วนหรือแบบขดลวด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
● การหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยรวม
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยรวมมีบทบาทสำคัญในการออกแบบตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ (U) คำนวณความต้านทานการถ่ายเทความร้อนทั้งด้านเปลือกและท่อ ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์สามารถใช้เพื่อกำหนด U ซึ่งเป็นตัวแปรที่เป็นวัสดุและการออกแบบเฉพาะสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ
● การพิจารณาการเปรอะเปื้อนและการบำรุงรักษา
เมื่อเวลาผ่านไป การสะสมของคราบสกปรกบนพื้นผิวของระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่ออาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง เมื่อเลือกวัสดุและคำนวณพื้นที่ถ่ายเทความร้อน นักออกแบบจะต้องคำนึงถึงการเปรอะเปื้อนด้วย ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อควรทำโดยคำนึงถึงการบำรุงรักษาง่ายๆ ซึ่งอาจต้องใช้มัดแบบถอดได้
● การขยายตัวทางความร้อน
เมื่อสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ ให้คำนึงถึงการขยายตัวทางความร้อนด้วย ความแปรผันของอุณหภูมิอาจทำให้วัสดุขยายตัวหรือหดตัวในอัตราที่ต่างกัน โครงสร้างตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่ออาจประสบกับความเครียด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการควบคุมเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบ
การทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Tube Bundle
ตารางการทำความสะอาดเป็นประจำ
กำหนดตารางการทำความสะอาดเป็นประจำตามความต้องการเฉพาะของระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อและลักษณะของของเหลวที่กำลังดำเนินการ การทำความสะอาดเป็นประจำช่วยป้องกันการสะสมของคราบสกปรกและตะกรัน
ระบุประเภทการเปรอะเปื้อน
กำหนดประเภทของการเปรอะเปื้อนหรือคราบสะสมที่มีอยู่ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ ประเภททั่วไป ได้แก่ ตะกรัน ผลิตภัณฑ์จากการกัดกร่อน การเจริญเติบโตทางชีวภาพ และตะกอน การเปรอะเปื้อนประเภทต่างๆ อาจต้องใช้วิธีทำความสะอาดที่แตกต่างกัน
การทำความสะอาดสารเคมี
ใช้สารเคมีหรือตัวทำละลายทำความสะอาดที่เหมาะสมเพื่อละลายและขจัดคราบสกปรก ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีเพื่อเลือกสารทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับปัญหาคราบสกปรกเฉพาะของคุณ
การทำความสะอาดเครื่องจักรกล
วิธีการทางกล เช่น การแปรง การฉีดน้ำ หรือการใช้เครื่องขูดสามารถขจัดคราบสกปรกออกจากพื้นผิวท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุท่อเสียหาย
หลีกเลี่ยงวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
งดเว้นการใช้วัสดุทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือวิธีการที่อาจทำให้พื้นผิวท่อเสียหายได้ โดยเฉพาะในกรณีของวัสดุที่บอบบางหรือท่อที่มีผนังบาง
การรื้อตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ
สำหรับกรณีการเปรอะเปื้อนที่รุนแรงยิ่งขึ้น ให้พิจารณารื้อระบบแลกเปลี่ยนความร้อนมัดท่อบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อให้สามารถเข้าถึงการทำความสะอาดได้ดีขึ้น สิ่งนี้อาจจำเป็นสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อและท่อแบบเปลือกและท่อ
การควบคุมคุณภาพน้ำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณภาพของน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ที่ไหลเวียนผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อมัดอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดการเปรอะเปื้อน ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมค่า pH การทำให้น้ำอ่อนลง และการกรอง
โรงกลั่นน้ำมันและการแปรรูปก๊าซ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อถูกนำมาใช้ทั่วทั้งโรงกลั่นน้ำมัน เครื่องอัพเกรด และโรงงาน SAGD เนื่องจากมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและง่ายต่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาด เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อยังพบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมแปรรูปก๊าซและการส่งก๊าซ เนื่องจากเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันสูง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ในโรงงานปิโตรเคมี เครื่องแลกเปลี่ยนเหล่านี้ใช้ในการควบแน่น ทำให้เย็น หรือให้ความร้อนกับสารเคมีต่างๆ ในกระบวนการกลั่น พวกมันจะต้องแข็งแกร่งในการจัดการกับสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและแรงดันสูง
การผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อเพื่อควบแน่นไอน้ำกลับเข้าไปในน้ำหลังจากที่กังหันหมุนแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการรีไซเคิลไอน้ำและรักษาประสิทธิภาพให้สูงขึ้น
การแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารใช้เครื่องแลกเปลี่ยนเหล่านี้เพื่อให้ความร้อนหรือเย็นผลิตภัณฑ์อย่างอ่อนโยนและสม่ำเสมอ
Zhangjiagang Changshou อุตสาหกรรมอุปกรณ์การผลิต Co., Ltd
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านหยวน และพื้นที่ฐานการผลิต 35,000 ตารางเมตร และทีมงานที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีประกอบด้วยพนักงานมากกว่า 260 คน รวมถึงวิศวกรและเทคนิค 80 คน บุคลากร (วิศวกรอาวุโส 5 คน และผู้เชี่ยวชาญ 50 คนที่มีตำแหน่งระดับจูเนียร์และระดับกลาง) และช่างเชื่อมที่ได้รับการรับรองมากกว่า 100 คน พนักงานเหล่านี้มีประสบการณ์กว้างขวางในการผลิตและติดตั้งภาชนะรับแรงดันและการผลิตอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ไซต์งาน นอกเหนือจากอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตคุณภาพสูงแล้ว บริษัทยังมีอุปกรณ์ตรวจสอบและทดสอบขั้นสูงและสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์ทดสอบแรงดันรั่ว อุปกรณ์ทางกายภาพและเคมี ห้องปฏิบัติการเชื่อมและอื่นๆ








ใบรับรองของเรา












คำถามที่พบบ่อย
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ ผู้ผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อจีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการประกอบไฟฟ้า, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อความพึงพอใจ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับระบบหน้าแปลน, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับแท่นขุดเจาะ









