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Quali sono le principali applicazioni dei prodotti HZSS?

Quali sono le principali categorie di prodotti HZSS?          I prodotti principali di HZSS: scambiatore di calore coassiale, scambiatore di calore a fascio tubiero, scambiatore di calore a fascio tubiero, scambiatore di calore a micro canali compatto ad alta efficienza, scambiatore di calore a micro canali con alette a piastre, scambiatore di calore misto ad alta efficienza, micro reattore, dispositivo di reazione a flusso continuo a micro canali e altri prodotti, servizi e soluzioni di sistema di alta qualità per lo scambio di calore a risparmio energetico. Gli scenari applicativi dello scambiatore di calore HZSS includono principalmente le seguenti categorie: HVAC: pompa di calore acqua / geotermica, (CO₂) scaldacqua a pompa di calore, refrigeratore d'acqua industriale, apparecchiature di riscaldamento a bassa temperatura; Catena del freddo / freddo: impasto di ghiaccio; Cibo / elettrodomestici: depuratore d'acqua, fabbricatore di ghiaccio, lavatrice, lavastoviglie, attrezzatura per il raffreddamento del latte; Lega di titanio: condizionatore d'aria marino, pompa di calore per piscina, maricoltura; Navi / trasporti: aria condizionata marina, sistema di raffreddamento della batteria; Energia / produzione di energia: produzione di energia elettrica SCO₂, energia nucleare, stazione di idrogeno, turbina a gas; Sfruttamento di petrolio e gas: GNL, idrogeno liquefatto; Aerospaziale: aerospaziale, sistema di raffreddamento di apparecchiature elettroniche, pacchetto di controllo ambientale; Chimico / farmaceutico: micro-reattore, micro-miscelatore, unità di reazione in continuo, reattore tubolare.

Condizioni di funzionamento dello scambiatore di calore per il sistema di alimentazione dell'idrogen

Qual è la condizione di funzionamento di "Scambiatore di calore per sistema di alimentazione di idrogeno montato su veicolo con cella a combustibile a idrogeno" Lo scambiatore di calore del sistema di alimentazione dell'idrogeno utilizza una miscela di glicole etilenico e acqua per scambiare calore per l'idrogeno decompresso dalla bombola di stoccaggio dell'idrogeno (la temperatura più bassa dell'idrogeno influenzata dall'ambiente è -40 ° C). I vantaggi degli scambiatori di calore a microcanali utilizzati nei sistemi di alimentazione di idrogeno montati su veicoli sono dimensioni ridotte, leggerezza, sicurezza e affidabilità e resistenza alla corrosione dell'idrogeno e all'infragilimento da idrogeno.

In quale direzione è applicabile il processo di micro-reazione?

In quale direzione è applicabile il processo di micro-reazione? Il cuore della tecnologia microchimica è il reattore a microcanali. Rispetto alla tecnologia chimica tradizionale, la cosa più importante nella tecnologia microchimica è la ricerca e lo sviluppo di reattori e condizioni di processo di reazione rapida adatte per sistemi di micro-reazione. Direzione applicabile del processo di micro-reazione , la ricerca mostra che se un processo di reazione ha le seguenti caratteristiche, la tecnologia del micro-reattore porterà un miglioramento maggiore. 1. Reazione rapida in fase liquida 2. Reazione esotermica o endotermica 3. Reazioni con bassa selettività nel processo originale HZSS fornisce una serie di prodotti a microreattore per consentire ai clienti di connettersi senza problemi dallo sviluppo del laboratorio alla produzione industriale . (Dal laboratorio al piccolo test, dal test pilota alla produzione industriale) Medel dei microreattori HZSS: Modello Dimensione Detenzione Flusso annuale SWR 156 * 130 mm 10 ml 24-144 tonnellate / anno SW1 210 * 140 mm 20 ml 48-288 tonnellate / anno SW2 359 * 230 mm 120 ml 240-1440 tonnellate / anno SW3 400 * 275 mm 300 ml 720-3840 tonnellate / anno SW4 530 * 380 mm 560mL 1440-7200 tonnellate / anno

Qual è la classificazione delle apparecchiature di micro-reazione di HZSS?

Qual è la classificazione delle apparecchiature di micro-reazione di HZSS? Classificazione delle apparecchiature di micro-reazione:   miscelatore micro chaennel, micro- scambiatore canale, microreattore, dispositivo sperimentale micro-reazione.   Mixer micro canale: Scambiatore di calore a microcanali :                                     Incisione su lastre, impilamento di lastre, diffusione ad alta temperatura, stampaggio integrato Micro   reattore : Diagramma schematico del dispositivo di micro reazione Immagine fisica del dispositivo di micro reazione

Cos'è il microreattore?

Cos'è il microreattore? Definizione: "Microreattore" originariamente si riferiva a un piccolo reattore tubolare utilizzato per la valutazione del catalizzatore e la ricerca cinetica, con una dimensione di circa 10 mm. Ora si riferisce principalmente agli elementi strutturali tridimensionali utilizzati per le reazioni chimiche prodotte dalla tecnologia di microelaborazione o dal sistema di micro-reazione altamente integrato che include varie funzioni come lo scambio di calore, la miscelazione, la separazione, l'analisi e il controllo e di solito contiene un equivalente diametro dell'ordine di grandezza. I canali di flusso del fluido tra micrometri e millimetri, le reazioni chimiche si verificano in questi canali, quindi i microreattori sono anche chiamati reattori a microcanali. Caratteristiche: Utilizzando la tecnologia di elaborazione di precisione micro-channel / micro-struttura, la dimensione caratteristica è entro centinaia di micron e il tempo di permanenza è di secondi / millisecondi ; Trasferimento di massa migliorato: alta efficienza, migliore selettività ; Scambio termico efficiente: alta efficienza spazio-temporale, alta efficienza produttiva ; Continuamente ermetico, veloce e controllabile: ingegneria chimica verde, più sicura e più rispettosa dell'ambiente, riducendo il rischio di sostanze chimiche pericolose ; Economico e affidabile: basso investimento di capitale, basso costo di esercizio, basso costo di manutenzione . Classificazione: Microreattore fase liquido-liquido, microreattore fase gas-solido, microreattore fase gas-liquido, microreattore gas-solido-liquido Il tipo di reazione del microreattore può essere selezionato: 1. Reazione violenta durante la reazione 2. Reazioni con reagenti o prodotti instabili 3. Risposta rapida a severi requisiti per l'alimentazione e la miscelazione 4. Reazione chimica pericolosa 5. Reazione ad alta temperatura e alta pressione

Cosa sono gli scambiatori di calore a microcanali compatti ad alta efficienza HZSS?

Cosa sono gli scambiatori di calore a microcanali compatti ad alta efficienza HZSS?       Nel 2011, Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology Co., Ltd. ha assunto la guida nello sviluppo e nella produzione di scambiatori di calore compatti ad alta efficienza nei settori dell'aviazione, aerospaziale, costruzione navale, nucleare, generazione di energia solare termica, generazione di energia petrolchimica e energia dell'idrogeno , ecc. Prodotti: Scambiatore di calore a microcanali per cold pack aerospaziale con controllo ad anello, Scambiatore di calore a microcanali aria-antigelo per motore aeronautico, Scambiatore di calore a microcanali ad alta efficienza in lega di titanio con scambio termico di olio lubrificante per l'aviazione, ( TA15 ) scambiatore di calore a microcanali ad alta efficienza in lega di titanio per l'aviazione , Scambiatore di calore a microcanali ad alta efficienza elio-elio in lega di titanio per aerospaziale , Condensatore a microcanali di scambio termico aria-refrigerante per il settore aerospaziale , Piastra fredda a microcanali per satellite spaziale , Lega di titanio micro - piastra canale fredda per il raffreddamento di componenti elettronici aerospaziali, Piastra fredda a microcanali per componenti elettronici , Piastra fredda a micro canali (piastra fredda liquida in rame) per componenti elettronici e campo medico , Camera di vapore a microcanali per componenti elettronici , Scambiatore di calore a microcanali di scambio termico idrogeno-antigelo per macchina di idrogenazione dell'energia dell'idrogeno (35MPa / 70MPa), Scambiatore di calore a piastre in acciaio / acciaio inossidabile per sistema di liquefazione dell'idrogeno e campo a bassa temperatura, Scambiatore di calore a piastre ad alta temperatura aria e acqua / acqua di mare ad alta temperatura in lega di titanio / lega di ferro-nichel 1300kW per turbina a gas marina , Intercooler in lega di titanio per motore di yacht , Refrigeratore interstadio in lega di titanio con compressore per gas naturale FLNG , Scambiatore di calore a microcanali / preraffreddatore per sistema di generazione di energia SCO₂, Scambiatore di calore a microcanali sale fuso-elio per energia nucleare , PCHE per il sistema di rimozione del calore residuo , SCO₂-gas di combustione ibrido   scambiatore di calore (H²Xs) per autocarri medi e pesanti , Scambiatore di calore ad alta temperatura per sistema di celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC), ......

Come funziona PCHE?

Come funziona PCHE? Principio di funzionamento: Lo scambiatore di calore a circuito stampato (PCHE) è un tipo di scambiatore di calore in cui le piastre metalliche vengono trasformate mediante un processo di incisione elettrochimica in piastre di scambio termico con una certa struttura e quindi impilate insieme mediante saldatura a diffusione. Un minuscolo canale viene formato tra le varie piastre e il fluido di lavoro scorre attraverso il minuscolo canale formato tra le due piastre. C'è una partizione nel mezzo per separare il fluido e scambiare calore attraverso le piastre. Vantaggi: (1) Rispetto agli scambiatori di calore a fascio tubiero con lo stesso carico termico, il volume e il peso possono essere ridotti fino all'85%; (2) La pressione può raggiungere i 600 bar; (3) L'efficienza termica dell'unità supera il 98%; (4) La gamma di capacità di temperatura estrema varia da bassa temperatura a 900 ℃; (5) Può gestire efficacemente fluidi o condizioni di grandi differenze di temperatura causate da rapidi cambiamenti di temperatura; (6) In un singolo dispositivo, è possibile consentire a più supporti di implementare il processo di scambio termico; (7) In grado di ottenere una piccola differenza di temperatura fino a 2 ℃; (8) È possibile selezionare una serie di apparecchiature per la produzione di materiale anticorrosione; (9) Nessuna guarnizione (nessuna perdita), nessuna brasatura, nessuna piastra tubiera, con maggiore integrità dell'apparecchiatura.

Cos'è HZSS PCHE?

Cos'è HZSS PCHE ? PCHE, un nuovo tipo di scambiatore di calore ad alta compattezza, può eseguire il trasferimento di calore in condizioni severe come alta temperatura e alta pressione. Utilizzando la tecnologia di attacco chimico, può incidere i canali dell'unità di scambio termico PCHE nell'ordine da micrometri a millimetri. Ed è dotato di un coefficiente di trasferimento del calore elevato : 5000m ² / m³ ; altamente compatto : 3000-5000 / (m ² · K) size dimensioni del canale ridotte : 0,1-2 mm ; alta pressione : 30-250MPa ; resistenza alla temperatura : -200 ℃ - 900 ℃ ; alta affidabilità; Anti-corrosione, la resistenza della saldatura è uguale alla resistenza del metallo di base, nessun eccesso, nessun intasamento della saldatura, dimensioni ridotte e lunga durata. HZSS PCHE adotta la tecnologia di saldatura a diffusione del vuoto: in un ambiente sotto vuoto, la saldatura è strettamente attaccata e mantenuta a una certa temperatura e pressione per un periodo di tempo per diffondere gli atomi tra le superfici di contatto per formare una connessione. Caratteristiche dell'incollaggio per diffusione 1.La forza di adesione può raggiungere più del 95% della resistenza della matrice del materiale di fissaggio; 2.Non è necessario riempire la saldatura, quindi la resistenza alla temperatura e alla corrosione della saldatura dipendono dal materiale stesso; 3.Non vi è alcuna struttura rifusa come colata nel giunto e le proprietà fisiche e chimiche delle materie prime vengono cambiate raramente e la saldatura non ha zone alterate dal calore; 4.Il prodotto incollato presenta solo deformazione microplastica e piccole sollecitazioni residue. Può essere lavorato, rimodellato e pulito dopo l'incollaggio. È un metodo di incollaggio ideale per parti di precisione. Dopo ripetute ispezioni e test di produzione, HZSS PCHE può essere praticamente applicato a sistemi di generazione di energia CO₂ supercritica, energia nucleare, energia da idrogeno, turbine a gas, piattaforme di petrolio e gas offshore LNG, campi aerospaziali e criogenici, ecc.

Regole di denominazione degli scambiatori di calore a fascio tubiero di Shenshi

Regole di denominazione degli scambiatori di calore a fascio tubiero di Shenshi Introduzione: 1. Shen shi 's fascio tubiero dello scambiatore è utilizzato nell'evaporatore e condensatore di acqua fredda e calda, unità componibili e altre unità; 2. Il prodotto è uno scambiatore di calore a fascio tubiero a secco, lato tubi è il refrigerante, e il lato mantello è il refrigerante;3. Viene adottato lo speciale tubo di scambio termico filettato, che ha un'elevata efficienza di scambio termico, un piccolo diametro del tubo, un'elevata compattezza, un basso consumo di materiale e un piccolo volume; il tubo di scambio termico è formato integralmente, senza giunzioni, senza giunti di saldatura e forte affidabilità ; 4. Il deflettore a spirale viene utilizzato sul lato del mantello, il flusso del refrigerante è uniforme, non vi è alcuna zona morta, il rischio di congelamento è ridotto e non è facile da scalare e sporcare; 5. Il lato refrigerante utilizza diversi distributori brevettati Shen shi per combinare e la distribuzione è uniforme; 6. Design ottimizzato brevettato della testata laterale del fluoro, con risparmio sui costi del materiale; utilizzo di saldatura laser, cuscinetto ad alta pressione, nessun rischio di perdite della testa tradizionale; 7. Progettazione e fabbricazione in conformità con GB150, 151 standard; 8. Per diversi scenari applicativi, i modelli di Shen shi hanno modelli standard, modelli a pompa di calore e modelli ad alta efficienza.   Parametro tecnico: Regole di denominazione:

Qual è il principio di funzionamento del preraffreddatore a idrogeno?

Qual è il principio di funzionamento del refrigeratore H ydrogen P ?         Il preraffreddatore di idrogeno sviluppato da Shenshi può essere applicato alle stazioni di rifornimento di idrogeno. I suoi vantaggi di antideflagrante, antigelo e bassa temperatura sono la soluzione perfetta per migliorare l'affidabilità e il progresso delle stazioni di rifornimento di idrogeno in futuro. Il principio di funzionamento del preraffreddatore a idrogeno: L'espansione di volume dell'idrogeno ad alta pressione dopo essere stato riempito nel cilindro dell'idrogeno rilascerà calore, che farà aumentare la temperatura nel cilindro dell'idrogeno. Maggiore è la velocità di riempimento dell'idrogeno, più velocemente aumenterà la temperatura del cilindro dell'idrogeno. A causa del materiale della bombola di idrogeno, ecc. La temperatura interna della bombola di idrogeno non deve superare gli 85 ° C durante l'uso. Pertanto, al fine di garantire la velocità di riempimento di idrogeno, l'idrogeno deve essere preraffreddato prima del riempimento di idrogeno. Le macchine di idrogenazione comunemente usate sono divise in 70MPa e 35MPa. Il pre- raffreddatore a idrogeno da 35MPa è adatto per macchine di idrogenazione da 35MPa. Scambiatore di calore a microcanali di scambio termico idrogeno-antigelo per macchina di idrogenazione di energia a idrogeno (corrispondente a macchine di idrogenazione da 35MPa e 70MPa): Piccole dimensioni e leggerezza possono essere integrate all'interno della macchina di idrogenazione: Le dimensioni del dispositivo di raffreddamento dell'idrogeno da 35 MPa sono 400 * 250 * 170 mm ; La dimensione del profilo del dispositivo di raffreddamento dell'idrogeno da 70 MPa è 400 * 250 * 220 mm . Corrispondenti a varie stazioni di rifornimento (tipo di produzione di idrogeno online, tipo di fornitura di idrogeno esterno, ecc.): Temperatura di lavoro del dispositivo di raffreddamento dell'idrogeno 35MPa -20 ~ 45 ℃ ; Temperatura di lavoro del dispositivo di raffreddamento dell'idrogeno 35MPa -40 ~ 45 ℃ . Il raffreddamento a idrogeno per i modelli a pistola singola o doppia può essere fornito: Pressione di utilizzo del modello 35MPa 48,3MPa (max) ; Il modello da 70 MPa utilizza una pressione di 99 MPa (max).

La differenza tra scambiatore di calore a tubi e scambiatore di calore a piastre?

La differenza tra scambiatore di calore a tubi e scambiatore di calore a piastre? La struttura dello scambiatore di calore a tubi è completamente ottimizzata e integrata per rendere la struttura più ragionevole e le prestazioni più stabili. Il corpo del manicotto è piegato in una forma a spirale laminata con il fascio tubiero del tubo di rame inserito attraverso di esso e la staffa di fissaggio in acciaio è saldata al corpo principale del tipo a manicotto per formare un solido e le due estremità del manicotto sono rispettivamente guidate dal manicotto di collegamento del refrigerante e dell'acqua di raffreddamento. Lo scambiatore di calore tubolare è un prodotto speciale progettato e realizzato per piccole e medie unità ad acqua refrigerata (pompa di calore). È ampiamente utilizzato nelle unità a pompa di calore ad anello d'acqua, nelle unità con acqua refrigerata (pompa di calore), nelle unità con acqua refrigerata ad aria (pompa di calore), nelle unità con acqua refrigerata a terra (pompa di calore) e in altre apparecchiature di refrigerazione. Gli scambiatori di calore a piastre sono apparecchiature di scambio termico altamente efficienti. Esistono due tipi di applicazioni pratiche, uno è lo scambiatore di calore a piastre a ombrello prodotto con il metodo di filatura e l'altro è lo scambiatore di calore a piastre piatto prodotto con il metodo di stampaggio. Le sue caratteristiche strutturali sono le seguenti: lo scambiatore di calore a piastre è facile da smontare, pulire e riparare, il volume è piccolo e lo spazio a pavimento è ridotto. L'innovativo scambiatore di calore a fascio tubiero sviluppato in modo indipendente da Shen shi ottimizza ulteriormente le prestazioni dei tradizionali scambiatori di calore a tubi. Adotta tubi di scambio termico ad alta efficienza da 7 mm e deflettori a spirale. Lo scambio termico lato acqua è migliore rispetto ai tradizionali deflettori. Adotta il distributore brevettato di Shen shi , che ha un buon effetto di distribuzione del raffreddamento e un'elevata efficienza di scambio termico. La testa di tenuta laterale al fluoro adotta la saldatura laser, che sopporta alta pressione e non ha alcun rischio di perdita delle guarnizioni tradizionali. Il tubo di scambio termico è formato integralmente, nessuna giunzione, nessun giunto di saldatura e contatto con l'acqua, forte resistenza al gelo e forte affidabilità; Il design ottimizzato brevettato della testa di tenuta laterale al fluoro consente di risparmiare sui costi del materiale. Il piccolo tubo di trasferimento del calore utilizza un piccolo guscio, che è altamente compatto e consente di risparmiare materiali e volume.

Quali sono i vantaggi della piastra di reazione in acciaio inossidabile di Shenshi?

Quali sono i vantaggi della piastra di reazione in acciaio inossidabile di Shenshi? Eccellenti prestazioni di trasferimento del calore (area di scambio termico estremamente elevata per unità di volume di materiale) Confronto tra la piastra di reazione in acciaio inossidabile di Shen shi e altri reattori:

Quali sono i vantaggi dello scambiatore di calore a fascio tubiero in acciaio plastico Shenshi?

Quali sono i vantaggi dello scambiatore di calore a fascio tubiero in acciaio plastico di Shenshi? Scambiatore di calore a fascio tubiero in acciaio plastico Shenshi, presenta i vantaggi dello scambiatore di calore a fascio tubiero e dello scambiatore di calore a piastre. 1.Anti-congelamento Sia il nucleo interno a scambio termico con struttura di Ω che il deflettore in plastica possiedono la capacità di elasticità per ottenere la funzione di antigelo. 2.Anti-Corrosione, lunga vita di servizio La struttura brevettata HZSS del deflettore in plastica e il nucleo interno in titanio ha una lunga durata e un'elevata resistenza alla corrosione. 3.Alta efficienza Il nostro nucleo interno per lo scambio di calore è filettato internamente per ottenere più area di trasferimento di calore e flusso di turbolenza al fine di ottenere una maggiore efficienza. 4. Sigillatura speciale del collegamento del refrigerante per evitare perdite I componenti di tenuta sono materiali speciali per resistere a temperature da 200 ℃ a -20 ℃ e le coperture di tenuta sono filettate per garantire l'affidabilità. 5.facilità di manutenzione Il guscio è progettato per essere smontabile per rendere molto più facile la manutenzione e la pulizia.

Il refrigeratore a idrogeno di Shenshi

Il refrigeratore a idrogeno di Shenshi L'energia dell'idrogeno è considerata l'energia pulita con il maggior potenziale di sviluppo nel 21 ° secolo. Molti paesi e regioni del mondo hanno svolto ricerche approfondite sull'energia da idrogeno. I metodi di generazione di energia a idrogeno sono principalmente celle a combustibile a idrogeno e i veicoli a celle a combustibile a idrogeno sono uno scenario importante per l'applicazione dell'energia a idrogeno. In quanto infrastruttura per la fornitura di idrogeno ai veicoli a celle a combustibile, cresce anche il numero di stazioni di rifornimento di idrogeno. Viene utilizzato nelle stazioni di rifornimento di idrogeno per assorbire l'energia termica generata dal rilascio di pressione quando la stazione di rifornimento di idrogeno inietta idrogeno nei veicoli alimentati a idrogeno. E la sicurezza delle stazioni di rifornimento di idrogeno. Il raffreddatore a idrogeno ha le caratteristiche di resistenza ad alta pressione, resistenza al gelo, dimensioni ridotte e così via. Raffredda l'idrogeno da 40 ℃ a-40 ℃ attraverso il refrigerante o altri mezzi. I suoi vantaggi di antideflagrante, antigelo e bassa temperatura sono le soluzioni perfette per migliorare l'affidabilità e la natura avanzata delle stazioni di rifornimento di idrogeno in futuro. La ricerca e lo sviluppo di Shenshi di scambiatori di calore a microcanali per l'idrogeno e lo scambio di calore antigelo per le macchine di idrogenazione dell'energia dell'idrogeno corrispondono a due tipi di macchine di idrogenazione, 35MPa e 70MPa, rispettivamente.