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¿Cuáles son las principales aplicaciones de los productos de HZSS?

¿Cuáles son las principales categorías de productos de HZSS?          Principales productos de HZSS: intercambiador de calor coaxial, intercambiador de calor de carcasa y bobina, intercambiador de calor de carcasa y tubo, intercambiador de calor de microcanal compacto de alta eficiencia, intercambiador de calor de microcanal de aleta de placa, intercambiador de calor mixto de alta eficiencia, micro reactor, dispositivo de reacción de flujo continuo de microcanal y otros productos, servicios y soluciones de sistemas de intercambio de calor que ahorran energía de alta calidad. Los escenarios de aplicación del intercambiador de calor de HZSS incluyen principalmente las siguientes categorías: HVAC: bomba de calor de agua / tierra, calentador de agua con bomba de calor (CO₂), enfriador de agua industrial, equipo de calefacción de baja temperatura; Cadena de frío / frío: lechada de hielo; Alimentos / electrodomésticos: purificador de agua, máquina de hielo, lavadora, lavavajillas, equipo de enfriamiento de leche; Aleación de titanio: aire acondicionado marino, bomba de calor para piscinas, maricultura; Barcos / transporte: Aire acondicionado marino, sistema de refrigeración por batería; Energía / generación de energía: generación de energía SCO₂, energía nuclear, estación de hidrógeno, turbina de gas; Explotación de petróleo y gas: GNL, hidrógeno licuado; Aeroespacial: aeroespacial, sistema de enfriamiento de equipos electrónicos, paquete de control ambiental; Químico / farmacéutico: microrreactor, micromezclador, unidad de reacción continua, reactor tubular.

Condición de funcionamiento del intercambiador de calor para el sistema de suministro de hidrógeno m

¿Cuál es la condición de funcionamiento del "Intercambiador de calor para el sistema de suministro de hidrógeno montado en un vehículo con celda de combustible de hidrógeno"? El intercambiador de calor del sistema de suministro de hidrógeno utiliza una mezcla de etilenglicol y agua para intercambiar calor por el hidrógeno descomprimido de la botella de almacenamiento de hidrógeno (la temperatura más baja del hidrógeno afectado por el medio ambiente es de -40 ° C). Las ventajas de los intercambiadores de calor de microcanales utilizados en los sistemas de suministro de hidrógeno montados en vehículos son el tamaño pequeño, el peso ligero, la seguridad y confiabilidad, y la resistencia a la corrosión por hidrógeno y la fragilización por hidrógeno.

¿En qué dirección se aplica el proceso de microrreacción?

¿En qué dirección se aplica el proceso de microrreacción? El núcleo de la tecnología microquímica es el reactor de microcanal. En comparación con la tecnología química tradicional, lo más importante en la tecnología microquímica es investigar y desarrollar reactores y condiciones de proceso de reacción rápida adecuadas para sistemas de micro-reacción. Dirección aplicable del proceso de micro-reacción , la investigación muestra que si un proceso de reacción tiene las siguientes características, entonces la tecnología de micro-reactor traerá una mejora mayor. 1. Reacción rápida en fase líquida 2.reacción exotérmica o endotérmica 3. Reacciones con baja selectividad en el proceso original HZSS proporciona una serie de productos de microrreactores para que los clientes se conecten sin problemas desde el desarrollo del laboratorio hasta la producción industrial . (De laboratorio a prueba pequeña, prueba piloto a producción industrial) Medel de microrreactores HZSS: Modelo Tamaño Detención Flujo anual ROE 156 * 130 mm 10 ml 24-144 Toneladas / año SW1 210 * 140 mm 20 ml 48-288 Toneladas / año SW2 359 * 230 mm 120 ml 240-1440 Toneladas / año SW3 400 * 275 mm 300 ml 720-3840 Toneladas / año SW4 530 * 380 mm 560 ml 1440-7200 Toneladas / año

¿Cuál es la clasificación de los equipos de microrreacción de HZSS?

¿Cuál es la clasificación de los equipos de microreacción de HZSS? Clasificación de equipos de microrreacción:   mezclador micro- chaennel, intercambiador de calor de canal micro, micro-reactor, micro-reacción dispositivo experimental.   Mezclador de micro canales: Intercambiador de calor de microcanales :                                     Grabado de placas, apilado de placas, difusión a alta temperatura, moldeado integrado Micro   reactor : Diagrama esquemático del dispositivo de micro reacción. Imagen física del dispositivo de micro reacción

¿Qué es el microrreactor?

¿Qué es el microrreactor? Definición: "Microrreactor" se refería originalmente a un pequeño reactor tubular utilizado para la evaluación de catalizadores y la investigación cinética, con un tamaño de aproximadamente 10 mm. Ahora se refiere principalmente a los elementos estructurales tridimensionales utilizados para reacciones químicas fabricadas por tecnología de microprocesamiento o el sistema de microreacción altamente integrado que incluye varias funciones como intercambio de calor, mezcla, separación, análisis y control, y generalmente contiene un equivalente. diámetro del orden de magnitud. Los canales de flujo de fluido entre micrómetros y milímetros, ocurren reacciones químicas en estos canales, por lo que los microrreactores también se denominan reactores de microcanal. Características: Utilizando tecnología de procesamiento de precisión de microcanal / microestructura, el tamaño característico está dentro de cientos de micrones y el tiempo de residencia es de segundos / milisegundos ; Transferencia de masa mejorada: alta eficiencia, mejor selectividad ; Intercambio de calor eficiente: alta eficiencia de espacio-tiempo, alta eficiencia de producción ; Continuamente hermético, rápido y controlable: Ingeniería química ecológica, más segura y más respetuosa con el medio ambiente, que reduce el riesgo de productos químicos peligrosos ; Económico y confiable: baja inversión de capital, bajo costo operativo, bajo costo de mantenimiento . Clasificación: Microrreactor de fase líquido-líquido, microrreactor de fase gas-sólida, microrreactor de fase gas-líquido, microrreactor de gas-sólido-líquido El tipo de reacción del microrreactor se puede seleccionar: 1. Reacción violenta durante la reacción 2. Reacciones con reactivos o productos inestables 3. Respuesta rápida a requisitos estrictos de alimentación y mezcla. 4. Reacción química peligrosa 5. Reacción a alta temperatura y alta presión

¿Qué son los intercambiadores de calor de microcanales compactos de alta eficiencia HZSS?

¿Qué son los intercambiadores de calor de microcanales compactos de alta eficiencia HZSS?       En 2011, Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology Co., Ltd. tomó la iniciativa en el desarrollo y producción de intercambiadores de calor compactos de alta eficiencia en los campos de la aviación, aeroespacial, construcción naval, nuclear, generación de energía solar térmica, generación de energía petroquímica y energía de hidrógeno , etc. Productos: Intercambiador de calor de microcanales para compresa fría de control de anillo aeroespacial, Intercambiador de calor de microcanal aire-anticongelante para motor de avión, Intercambiador de calor de aceite lubricante de combustible, aleación de titanio, intercambiador de calor de microcanales de alta eficiencia para aviación, ( TA15) intercambiador de calor de microcanales de alta eficiencia de aleación de titanio para aviación , Intercambiador de calor de microcanal de alta eficiencia de helio-helio de aleación de titanio para la industria aeroespacial , Condensador de microcanal de intercambio de calor de aire y refrigerante para la industria aeroespacial , Placa fría de microcanales para satélite espacial , Aleación de titanio micro - placa de canal frío para la refrigeración de los componentes electrónicos aeroespaciales, Placa fría de microcanales para componentes electrónicos , Placa fría de microcanal (placa fría de cobre líquido) para componentes electrónicos y campo médico , Cámara de vapor de microcanal para componentes electrónicos , Intercambiador de calor de microcanales de intercambio de calor de hidrógeno-anticongelante para máquina de hidrogenación de energía de hidrógeno (35MPa / 70MPa), Intercambiador de calor de placa-aleta de acero / acero inoxidable para sistema de licuefacción de hidrógeno y campo de baja temperatura, 1300kW aleación de titanio / aleación de hierro-níquel aire y agua de alta temperatura / intercambiador de calor de aleta de placa de agua de mar para turbina de gas marina , Intercooler de aleación de titanio para motor de yate , Refrigerador interetapa de aleación de titanio del compresor de gas natural FLNG , Intercambiador de calor / preenfriador de microcanales para sistema de generación de energía SCO₂, Intercambiador de calor de microcanales de sal fundida-helio para energía nuclear , PCHE para sistema de eliminación de calor residual , Híbrido SCO₂-gas de combustión   intercambiador de calor (H²Xs) para camiones de servicio mediano y pesado , Intercambiador de calor de alta temperatura para sistema de pila de combustible de óxido sólido (SOFC), ......

¿Cómo funciona PCHE?

¿Cómo funciona PCHE? Principio de funcionamiento: El intercambiador de calor de circuito impreso (PCHE) es un tipo de intercambiador de calor en el que las placas de metal se procesan mediante un proceso de grabado electroquímico en placas de intercambio de calor con una determinada estructura y luego se apilan mediante soldadura por difusión. Se forma un pequeño canal entre las diversas placas, y el fluido de trabajo fluye a través del pequeño canal formado entre las dos placas. Hay una partición en el medio para separar el fluido e intercambiar calor a través de las placas. Ventajas: (1) En comparación con los intercambiadores de calor de carcasa y tubos con la misma carga de calor, el volumen y el peso se pueden reducir hasta en un 85%; (2) La presión puede alcanzar los 600 bar; (3) La eficiencia térmica de la unidad supera el 98%; (4) El rango de capacidad de temperatura extrema varía desde baja temperatura hasta 900 ℃; (5) Puede manejar de manera efectiva líquidos o condiciones de gran diferencia de temperatura causadas por cambios rápidos de temperatura; (6) En un solo dispositivo, se puede permitir que múltiples medios implementen el proceso de intercambio de calor; (7) Capaz de lograr una pequeña diferencia de temperatura tan baja como 2 ℃; (8) Se puede seleccionar una serie de equipos de fabricación de material anticorrosión; (9) Sin empaquetadura (sin fugas), sin soldadura fuerte, sin placa de tubos, con mayor integridad del equipo.

¿Qué es HZSS PCHE?

¿Qué es HZSS PCHE ? PCHE, un nuevo tipo de intercambiador de calor con alta compacidad, puede realizar transferencia de calor en condiciones severas como alta temperatura y alta presión. Utilizando la tecnología de grabado químico, puede grabar los canales de la unidad de intercambio de calor PCHE en el orden de micrómetros a milímetros. Y es muy compacto: 5000m ² / m³ ; alto coeficiente de transferencia de calor: 3000-5000 / (m ² · K) ; tamaño de canal pequeño: 0.1-2mm ; alta presión: 30-250MPa ; resistencia a la temperatura : -200 ℃ - 900 ℃ ; alta fiabilidad; Anticorrosión strength la resistencia de la soldadura es igual a la resistencia del metal base ; sin exceso ni obstrucción de la soldadura ; tamaño pequeño y larga vida útil. HZSS PCHE adopta la tecnología de unión por difusión al vacío: en un entorno de vacío, la soldadura se une estrechamente y se mantiene a una cierta temperatura y presión durante un período de tiempo para hacer que los átomos entre las superficies de contacto se difundan para formar una conexión. Características de unión por difusión: 1.La fuerza de unión puede alcanzar más del 95% de la fuerza de la matriz del material de unión; 2.No es necesario llenar la soldadura, por lo que la resistencia a la temperatura y la resistencia a la corrosión de la soldadura depende del material en sí; 3. No hay una estructura fundida nuevamente en la junta, y las propiedades físicas y químicas de las materias primas rara vez cambian, y la soldadura no tiene una zona afectada por el calor; 4. El producto adherido solo tiene una deformación microplástica y una pequeña tensión residual. Se puede procesar, remodelar y limpiar después de la unión. Es un método de unión ideal para piezas de precisión. Después de repetidas inspecciones y pruebas de producción, HZSS PCHE se puede aplicar prácticamente a sistemas de generación de energía de CO₂ supercrítico, energía nuclear, energía de hidrógeno, turbinas de gas, plataformas de gas y petróleo en alta mar de GNL, campos aeroespaciales y criogénicos, etc.

Reglas de nomenclatura de intercambiadores de calor de carcasa y tubos de Shenshi

Reglas de nomenclatura de intercambiadores de calor de carcasa y tubos de Shenshi Introducción: 1. El intercambiador de calor de carcasa y tubos de Shen shi se utiliza en el evaporador y condensador de unidades de agua fría y caliente, unidades modulares y otras unidades; 2. El producto es un intercambiador de calor de carcasa y tubos secos, el lado del tubo es el refrigerante y el lado de la carcasa es el refrigerante; 3. Se adopta el tubo de intercambio de calor con rosca especial, que tiene alta eficiencia de intercambio de calor, diámetro de tubo pequeño, alta compacidad, bajo consumo de material y pequeño volumen; el tubo de intercambio de calor está formado integralmente, sin empalmes, sin juntas de soldadura y gran confiabilidad ; 4. Se utiliza un deflector en espiral en el lado de la carcasa, el flujo de refrigerante es uniforme, no hay zona muerta, el riesgo de congelación es pequeño y no es fácil de escalar y ensuciar; 5. El lado del refrigerante utiliza varios distribuidores patentados de Shen shi para combinar, y la distribución es uniforme; 6. Diseño patentado optimizado del cabezal lateral de flúor, que ahorra costes de material; utilizando soldadura láser, cojinete de alta presión, sin riesgo de fugas de la cabeza tradicional; 7. Diseño y fabricación de acuerdo con GB150, 151 estándares; 8. Para diferentes escenarios de aplicación, los diseños de Shen shi tienen modelos estándar, modelos de bomba de calor y modelos de alta eficiencia.   Parámetro técnico: Reglas de nomenclatura:

¿Cuál es el principio de funcionamiento del preenfriador de hidrógeno?

¿Cuál es el principio de funcionamiento de la H ydrogen P refrigerador de retorno?         El preenfriador de hidrógeno desarrollado por Shenshi se puede aplicar a las estaciones de repostaje de hidrógeno. Sus ventajas de a prueba de explosiones, anticongelante y baja temperatura son la solución perfecta para mejorar la confiabilidad y el avance de las estaciones de repostaje de hidrógeno en el futuro. El principio de funcionamiento del preenfriador de hidrógeno: La expansión de volumen de hidrógeno a alta presión después de introducirse en el cilindro de hidrógeno liberará calor, lo que hará que aumente la temperatura en el cilindro de hidrógeno. Cuanto mayor sea la velocidad de llenado de hidrógeno, más rápido aumentará la temperatura del cilindro de hidrógeno. Debido al material del cilindro de hidrógeno, etc. La temperatura interna del cilindro de hidrógeno no debe exceder los 85 ° C durante su uso. Por lo tanto, para garantizar la velocidad de llenado de hidrógeno, el hidrógeno debe preenfriarse antes del llenado de hidrógeno. Las máquinas de hidrogenación comúnmente utilizadas se dividen en 70MPa y 35MPa. El enfriador de pre hidrógeno 35MPa es adecuado para máquinas de hidrogenación 35MPa. Intercambiador de calor de microcanales de intercambio de calor de hidrógeno-anticongelante para máquina de hidrogenación de energía de hidrógeno (correspondiente a máquinas de hidrogenación de 35MPa y 70MPa): El tamaño pequeño y el peso ligero se pueden integrar dentro de la máquina de hidrogenación: Las dimensiones del enfriador de hidrógeno de 35MPa son 400 * 250 * 170 mm ; La dimensión del contorno del enfriador de hidrógeno de 70 MPa es 400 * 250 * 220 mm . Correspondiente a varias estaciones de servicio (tipo de producción de hidrógeno en línea, tipo de suministro de hidrógeno externo, etc.): Temperatura de trabajo del enfriador de hidrógeno de 35MPa -20 ~ 45 ℃ ; Temperatura de trabajo del enfriador de hidrógeno de 35 MPa -40 ~ 45 ℃ . Se puede proporcionar refrigeración por hidrógeno para modelos de pistola simple o doble: Presión de uso del modelo 35MPa 48.3MPa (máx.) ; El modelo de 70MPa utiliza una presión de 99MPa (máx.).

¿La diferencia entre el intercambiador de calor de tubos y el intercambiador de calor de placas?

¿La diferencia entre el intercambiador de calor de tubos y el intercambiador de calor de placas? La estructura del intercambiador de calor de tubos está totalmente optimizada e integrada para hacer que la estructura sea más razonable y el rendimiento más estable. El cuerpo del manguito se dobla en forma de espiral laminada con el haz de tubos del tubo de cobre insertado a través de él, y el soporte de fijación de acero se suelda al cuerpo principal del tipo manguito para formar un sólido, y los dos extremos del manguito se llevan respectivamente fuera del manguito de conexión de refrigerante y agua de refrigeración. El intercambiador de calor tubular es un producto especial diseñado y fabricado para unidades pequeñas y medianas de agua fría (bomba de calor). Es ampliamente utilizado en unidades de bomba de calor de anillo de agua, unidades de agua enfriada (bomba de calor) de fuente de agua, unidades de agua enfriada (bomba de calor) de fuente de aire, unidades de agua enfriada de fuente terrestre (bomba de calor) y otros equipos de refrigeración. Los intercambiadores de calor de placas son equipos de intercambio de calor de alta eficiencia. Hay dos tipos de aplicaciones prácticas, una es el intercambiador de calor de placas tipo paraguas fabricado mediante el método de hilado y la otra es el intercambiador de calor de placas planas fabricado mediante el método de estampado. Sus características estructurales son las siguientes: El intercambiador de calor de placas es fácil de desmontar, limpiar y reparar, y el volumen es pequeño y el espacio del piso es pequeño. El innovador intercambiador de calor de carcasa y tubos desarrollado independientemente por Shen shi optimiza aún más el rendimiento de los intercambiadores de calor de tubos tradicionales. Adopta tubos de intercambio de calor de alta eficiencia de 7 mm y deflectores en espiral. El intercambio de calor del lado del agua es mejor que los deflectores tradicionales. Adopta el distribuidor patentado de Shen shi , que tiene un buen efecto de distribución de enfriamiento y una alta eficiencia de intercambio de calor. El cabezal de sellado lateral de flúor adopta soldadura láser, que soporta alta presión y no tiene riesgo de fugas de las juntas tradicionales. El tubo de intercambio de calor está formado integralmente, sin empalmes, sin juntas de soldadura y contacto con el agua, fuerte resistencia a las heladas y gran confiabilidad; El diseño optimizado patentado del cabezal de sellado lateral de flúor ahorra costes de material. El pequeño tubo de transferencia de calor utiliza una carcasa pequeña, que es muy compacta y ahorra materiales y volumen.

¿Cuáles son las ventajas de la placa de reacción de acero inoxidable de Shenshi?

¿Cuáles son las ventajas de la placa de reacción de acero inoxidable de Shenshi? Excelente rendimiento de transferencia de calor (área de intercambio de calor súper alta por unidad de volumen de material) Comparación entre la placa de reacción de acero inoxidable de Shen shi y otros reactores:

¿Cuáles son las ventajas del intercambiador de calor de tubo y carcasa de acero plástico de Shenshi?

¿Cuáles son las ventajas del intercambiador de calor de tubo y carcasa de acero plástico de Shenshi? El intercambiador de calor de tubo y carcasa de acero plástico de Shenshi tiene las ventajas del intercambiador de calor de tubo y carcasa y del intercambiador de calor de placas. 1.Anticongelante Tanto el núcleo interno intercambiador de calor con estructura de Ω como la placa deflectora de plástico poseen la capacidad de elasticidad para obtener la función de anticongelante. 2.Anti-corrosión, larga vida útil La estructura patentada por HZSS de placa deflectora de plástico y núcleo interior de titanio tiene una larga vida útil y una alta resistencia a la corrosión. 3.Alta eficiencia Nuestro núcleo interno de intercambio de calor tiene roscas internas para obtener más área de transferencia de calor y flujo de turbulencia para lograr una mayor eficiencia. 4.Sellado de conexión de refrigerante especial para evitar fugas Los componentes de sellado son de material especial para resistir temperaturas de 200 ℃ a -20 ℃, y las tapas de sellado están roscadas para garantizar la confiabilidad. 5.Fácil mantenimiento La carcasa está diseñada para ser desmontable para facilitar el mantenimiento y la limpieza.

Enfriador de hidrógeno de Shenshi

Enfriador de hidrógeno de Shenshi La energía del hidrógeno se considera la energía limpia con mayor potencial de desarrollo en el siglo XXI. Muchos países y regiones del mundo han llevado a cabo una extensa investigación sobre la energía del hidrógeno. Los métodos de generación de energía de hidrógeno son principalmente las pilas de combustible de hidrógeno, y los vehículos de pila de combustible de hidrógeno son un escenario importante para la aplicación de la energía de hidrógeno. Como infraestructura para proporcionar hidrógeno a los vehículos de pila de combustible, también está creciendo el número de estaciones de repostaje de hidrógeno. Se utiliza en estaciones de repostaje de hidrógeno para absorber la energía térmica generada por la liberación de presión cuando la estación de repostaje de hidrógeno inyecta hidrógeno en vehículos alimentados con hidrógeno. Y la seguridad de las estaciones de repostaje de hidrógeno. El enfriador de hidrógeno tiene las características de resistencia a alta presión, resistencia a las heladas, tamaño pequeño, etc. Enfría el hidrógeno de 40 a-40 ℃ a través de refrigerante u otros medios. Sus ventajas de antideflagrante, anticongelante y baja temperatura son las soluciones perfectas para mejorar la fiabilidad y la naturaleza avanzada de las estaciones de repostaje de hidrógeno en el futuro. La investigación y el desarrollo de Shenshi de intercambiadores de calor de microcanales para el intercambio de calor de hidrógeno y anticongelante para máquinas de hidrogenación de energía de hidrógeno corresponden a dos tipos de máquinas de hidrogenación, 35MPa y 70MPa, respectivamente.