Статический плавильный кристаллизатор
Статический кристаллизатор расплава Hanertech использует вертикальную пластину специальной конструкции, нагреваемую или охлаждаемую циркулирующим теплоносителем (ТНТ). Пластина подвешена в расплавленном материале. Медленное охлаждение застоявшегося расплава ниже точки замерзания ТНТ приводит к образованию слоя кристаллов на пластине, что обеспечивает разделение и очистку целевого вещества.
Охлаждение: материал поступает сверху внутрь теплообменника, заполняя его до уровня подающего бункера, таким образом, чтобы материал погрузился в теплообменный модуль. В этот момент охлаждающая вода поступает с нижнего конца теплообменного модуля внутрь пластин теплообменного модуля и затем выводится через верхнюю часть модуля. Одновременно верхняя часть подающего бункера регулирует скорость выгрузки дозатора в зависимости от количества подаваемого материала, поддерживая постоянный уровень материала в бункере. <br/> Материал, находящийся в процессе работы, равномерно и целиком движется между пластинами теплообменного модуля, обеспечивая косвенную теплопередачу с охлаждающей водой внутри теплообменной пластины для достижения цели охлаждения.
Газоочистительный теплообменник
Газогазовый теплообменник SGG использует теплообменные пластины Pillow plate, расположенные с определённым интервалом; внутри пластин проходят каналы для чистого газа, а снаружи — каналы для газа (дымовых газов). Расстояние между теплообменными пластинами может быть гибко спроектировано и отрегулировано в зависимости от эксплуатационных условий. Благодаря сочетанию теплообменных пластин Pillow plate с широкими каналами теплообменник обладает не только крайне высоким коэффициентом теплообмена, но и низким перепадом давления, устойчивостью к высоким температурам и давлению, стойкостью к пыли, а также удобством очистки. <br/> Технические характеристики, значительно превосходящие традиционные теплообменники.
Испаритель с пленочным потоком
Холодная вода равномерно стекает по внешней поверхности подушкообразной пластины в виде тонкой пленки через верхний распределительный желоб, в то же время хладагент внутри пластины, попадая внутрь нее, испаряется, поглощая тепло и тем самым достигая цели охлаждения и производства льда. По сравнению с погружным способом производства льда, этот метод обеспечивает более высокую температуру испарения и большую энергоэффективность.
Отсканируйте и подпишитесь на нас
QR-код TikTok
Микроблог в WeChat
QR-код Xiaohongshu
Видеоканал WeChat
Авторское право © 2025 Hanertech (SuZhou) Energy Saving Technology Co., Ltd