|
Especificacions de les bobines del condensador i de l'evaporador |
||||
|
NO |
Diàmetre del tub (mm) |
Distància del forat/fila (mm) |
Estil d'aleta |
Espai de l'aleta (mm) |
|
1 |
Φ7 |
21*12.7 |
Aleta amb persiana, aleta plana, aleta d'ona sinusoïdal |
1.4~2.0 |
|
2 |
Φ7 |
21*18.9 |
Aleta d'ona sinusoïdal, aleta corrugada |
1.3~1.9 |
|
3 |
Φ7 |
25*21.65 |
Aleta amb persiana |
1.5~3.8 |
|
4 |
Φ9.52 |
25.4*22 |
Aleta amb persiana, aleta d'ona sinusoïdal |
1.6~6.35 |
|
5 |
Φ9.52 |
25.4*22 |
Aleta de persiana, aleta plana, aleta d'ona sinusoïdal |
1.6~3.2 |
|
6 |
Φ9.52 |
25*19 |
Aleta de persiana, aleta plana, aleta d'ona sinusoïdal |
1.4~3.2 |
|
7 |
Φ9.52 |
25*21.65 |
Aleta amb persiana, aleta ondulada en V |
2.0~3.8 |
|
8 |
Φ9.52 |
25*25 |
Aleta plana |
1.6~3.2 |
|
9 |
Φ9.52 |
25*21.65 |
Aleta plana |
2.0~6.0 |
|
10 |
Φ9.52 |
25.4*22 |
Aleta amb persiana, aleta plana, aleta d'ona sinusoïdal |
1.6~6.35 |
|
11 |
Φ9.52 |
31.75*27.5 |
Aleta amb persiana, aleta plana, aleta d'ona sinusoïdal |
1.6~6.35 |
|
12 |
Φ12.7 |
31.75*27.5 |
Aleta plana, aleta d'ona sinusoïdal, aleta ondulada en V |
1.8~6.0 |
|
13 |
Φ12.7 |
31.75*27.5 |
Aleta amb persiana, aleta plana, aleta d'ona sinusoïdal, aleta ondulada en V |
1.7~2.2 |
|
14 |
Φ12.7 |
31.75*27.5 |
aleta corrugada |
1.6~2.9 |
|
15 |
Φ15.88 |
38.1*33 |
Aleta plana, aleta d'ona sinusoïdal, aleta ondulada en V |
2~4 |
|
1.5~4.1 |
1.5~4.2 |
1.5~4.3 |
1.5~4.4 |
1.5~4.5 |
Podem servir per a més tipus d'evaporadors segons el dibuix i els requisits de cada client
|
|
Sèrie 1 |
Sèrie 2 |
Sèrie 3 |
Sèrie 4 |
|
Diàmetre del tub |
Φ 9.52 |
Φ9.52 |
Φ7 |
Φ 7.94 |
|
Espai del forat (mm) |
25 |
25.4 |
20.5 |
22 |
|
Espai de fila (mm) |
21.65 |
22 |
12.7 |
19.05 |
|
Material del tub |
Coure, Alumini |
Coure, Alumini |
Coure, Alumini |
Coure, Alumini |
|
Tipus de tub |
Tub llis |
Tub llis |
Tub llis |
Tub llis |
|
Superfície de l'aleta |
Aleta de persiana |
Aleta plana |
Aleta plana |
Aleta de persiana |
|
Tipus d'aleta |
Làmina hidròfila |
Làmina hidròfila |
Làmina hidròfila |
Làmina hidròfila |
|
Gruix de l'aleta (mm) |
0.095~0.2 |
0.095~0.2 |
0.095~0.2 |
0.095~0.2 |
|
Espai de l'aleta (mm) |
1,4 ~ 2,3 mm |
1,4 ~ 2,3 mm |
1,1 ~ 1,8 mm |
1,4 ~ 2,0 mm |

Les coses de dessalinització com l'osmosi inversa i el flaix multietapa realment bombegen molta calor. Vull dir, a RO, aquestes bombes d'alta pressió són les principals culpables, i per a les tèrmiques com MSF o fins i tot MED, els evaporadors s'escalfen molt durant tota la part d'evaporació. Després hi ha l'energia de les turbines o aquelles instal·lacions de cogeneració lligades a la planta, afegint encara més calidesa que cal manejar.
Si el refredament no es fa bé, les coses baixen ràpidament. Les bombes i les membranes no funcionen tan bé, l'equip es desgasta més ràpidament del que hauria de ser i la producció general d'aigua dolça cau. El sobreescalfament pot aturar-ho tot o provocar errors reals, que ningú vol en una planta que funciona sense parar.
El refredament de l'aigua de mar en un bucle obert sembla prou senzill. Aboqueu aigua de mar crua, la feu passar per intercanviadors de calor per absorbir la calor de tot l'engranatge i la llenceu de nou a l'oceà.
És senzill perquè hi ha tones d'aigua de mar al voltant, no hi ha escassetat. Però els inconvenients afecten molt, com ara la contaminació tèrmica que interfereix amb la vida marina o l'encrassement i la corrosió per l'acumulació de sal, de manera que encara necessiteu algun tractament per aturar els problemes d'escala.
Per a l'osmosi inversa específicament, la calor d'aquestes bombes necessita refrigeració per mantenir l'eficiència i evitar que les membranes es trenquin massa aviat. Normalment utilitzen aigua de mar directa o recirculen una mica d'aigua per a aquesta feina.
En flash de diverses etapes, ja que es tracta de la dessalinització tèrmica, necessiteu calor per a les etapes d'evaporació, però el refredament entra per als condensadors i qualsevol turbina si és la seva cogeneració. Crec que la recuperació de calor ajuda a augmentar l'eficiència general de les plantes, tot i que no estic del tot segur dels detalls.
La destil·lació multiefecte és semblant a MSF. El refredament dels condensadors i preescalfadors evita que la salmorra s'escalfi massa i protegeix els materials dels danys. Sembla que aquesta part és crucial per evitar problemes més grans al llarg de la línia.
Un refredament deficient només condueix a totes aquestes pèrdues d'eficiència a tot el tauler, ja siguin els mètodes RO o tèrmics.
Trieu-nos, feu millors serpentines de refrigeració per a la dessalinització d'aigua de mar.




Els nostres avantatges
- Tenim productes personalitzats per a molts clients, a continuació es mostren alguns projectes que hem fet abans.
- Podem proporcionar dades de disseny i dibuixos de producció.
- Prometem que utilitzarem el programari de disseny venut per una-coneguda empresa europea de programari HAVC. A través de 8 anys de cooperació amb ells, hem dissenyat, processat i exportat refrigeradors secs a diversos països d'arreu del món.
- Tots els comentaris dels clients són que el rendiment real de refrigeració és gairebé el mateix que el valor del disseny teòric.
Embalatge i enviament
El paquet normal és una caixa de fusta. Si s'exporta a països europeus, la caixa de fusta serà fumigada. Si el contenidor és massa ajustat, utilitzarem pel·lícula PE per embalar o empaquetar-lo segons la sol·licitud especial dels clients.
temps d'execució
20 - 40 dies
Condicions de pagament
50% pagament T/T per avançat, 50% pagament T/T abans del lliurament
Condició d'embalatge
Embalatge estàndard d'exportació o embalatge personalitzat
Etiquetes populars: bobines de refrigeració per a la dessalinització d'aigua de mar, bobines de refrigeració de la Xina per a fabricants de dessalinització d'aigua de mar, fàbrica











