Intercambiadores de Calor de Doble Canal
Estabilidad a temperatura : ±0,1 ℃
Rango de Temperatura : 30℃~+200℃
H capacidad de ingesta : -40 °C@6 KW /20 °C@25 KW
Control avanzado por PLC con algoritmos PID logra regulación de temperatura con precisión de ±0,1℃ del fluido de proceso. Este sistema se implementa en escenarios críticos de gestión térmica:
Equipo de Fabricación de Semiconductores
Plataformas de pruebas de nueva energía
Equipos médicos de diagnóstico
Sistemas láser industriales
- Resumen
- Productos recomendados
- más de 15 años de experiencia en gestión térmica industrial
- Inspección estricta de calidad antes de la entrega
- Envío rápido global
01Por qué elegir el intercambiador de calor de doble canal LIAT
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Dos circuitos de refrigeración independientes Cada circuito de intercambio térmico opera de forma independiente, lo que permite ejecutar simultáneamente dos procesos productivos diferentes con condiciones de refrigeración separadas. |
Alto rendimiento en la transferencia de calor La tecnología avanzada de intercambiadores de calor de placas ofrece una transferencia térmica eficiente, minimizando al mismo tiempo el consumo energético. |
Diseño que ahorra espacio Una unidad de doble canal sustituye a dos intercambiadores de calor independientes, reduciendo el espacio de instalación y simplificando la integración del sistema. |
Baja pérdida de presión Los canales internos de flujo optimizados mantienen una excelente transferencia de calor mientras reducen la energía de bombeo. | Personalización flexible La capacidad de transferencia de calor, el caudal, los materiales, el protocolo de comunicación y el controlador pueden personalizarse completamente. |
Soporte técnico internacional
Ingenieros térmicos profesionales ofrecen asesoramiento técnico para proyectos, asistencia durante la puesta en marcha y soporte técnico posventa en todo el mundo. |
02 Rendimiento Potente
Destacados resultados |
Resumen Técnico |
Ventajas clave | |
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• Dos circuitos de refrigeración independientes • Alta eficiencia de transferencia de calor • Aislamiento completo del enfriamiento • Baja caída de presión • Instalación compacta • Mantenimiento sencillo • Funcionamiento ahorrador de energía • Rendimiento estable a largo plazo
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• Dos circuitos independientes de intercambio térmico • Intercambiador de calor de placas de alta eficiencia • Diseño de refrigeración en circuito cerrado • Control independiente del caudal • Controlador inteligente PLC • Monitorización opcional de la temperatura • Integración flexible
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Diseño Estructural |
Diagrama de la estructura |
Componentes Principales |
Sistema de intercambio de calor |
Principio de funcionamiento |
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• Unidades modulares duales de intercambio térmico • Gabinete industrial compacto • Acceso para mantenimiento frontal • Distribución flexible de tuberías • Construcción robusta |
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• Intercambiadores de calor de placas soldadas • Bombas de circulación independientes • Sensores de caudal • Sensores de temperatura • Tuberías de acero inoxidable • Controlador inteligente PLC |
Dos circuitos independientes de intercambio térmico líquido-líquido funcionan simultáneamente, manteniendo una aislamiento completo entre los fluidos de proceso.
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① Dos circuitos de proceso independientes circulan por separado. ② El líquido calentado entra en su intercambiador de calor de placas dedicado. ③ El líquido refrigerante absorbe energía térmica. ④ El control independiente del caudal mantiene una refrigeración estable. ⑤ Ambos sistemas operan simultáneamente sin interferencias. |
03Descripción del rendimiento
Cada circuito de intercambio térmico transfiere energía térmica de forma independiente, manteniendo una separación total entre los fluidos del proceso. El sistema de control inteligente supervisa continuamente las condiciones de funcionamiento para garantizar una eficiencia estable de transferencia de calor y un rendimiento fiable de refrigeración.
04Aplicaciones
La fabricación de semiconductores |
Equipos láser |
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05Detalles técnicos
Diseño Estructural |
Componentes Principales |
Sistema de intercambio de calor |
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• Armario modular compacto • Construcción de grado industrial • Mantenimiento sencillo • Instalación flexible • Diseño optimizado del flujo de aire |
• Compresor scroll de alta eficiencia • Intercambiador de calor de placas • Válvula de expansión electrónica • Bomba de circulación industrial • Sensores de temperatura de precisión • Controlador inteligente PLC |
El sistema de refrigeración líquida elimina continuamente el calor de las baterías y los equipos electrónicos de potencia, manteniendo un control preciso de la temperatura bajo distintas condiciones de funcionamiento. |
06Principio de funcionamiento
① Dos circuitos de proceso independientes circulan por separado.
② El líquido calentado entra en su intercambiador de calor de placas dedicado.
③ El líquido refrigerante absorbe energía térmica.
④ El control independiente del caudal mantiene una refrigeración estable.
⑤ Ambos sistemas operan simultáneamente sin interferencias.
07Especificaciones
| Parámetros del producto HPD008/012 | ||||
| Producto | Intercambio de calor HPD008 | Intercambio de calor HPD012 | ||
| Modelo de producto | HPD008-W-32W | HPD012-32F2 / W-32F3 | ||
| Método de enfriamiento | Tipo de intercambio de calor enfriado por agua | |||
| Modo de control | Control PID | |||
| Rango de control de temperatura | 30℃~90℃ / 30℃~120℃ | +30 ℃ ~ +140 ℃ / +30 ℃ ~ +200 ℃ | ||
| precisión | ±0.1℃ | |||
| Intercambio de calor | CH1: 8 kW | CH2: 8 kW | CH1&CH2: 12 kW@PCW+10˚C | |
| Potencia | CH1: 3 kW x2 | CH2: 3 kW x2 | CH1&CH2: 3 kW x 2 | |
| El tanque | CH1: 20 L | CH2: 20 L | CH1: 20 L | CH2: 20 L |
| Caudal de líquido circulante | CH1: 20 L/min (0,65 MPa) | CH2: 20 L/min (0,65 MPa) | CH1 y CH2: 20 L/min @ 0,75 MPa | |
| Tráfico PCW | 15 L/min @ 15~25 ℃ | 15 L/min @ 15~25 ℃ | 15 L/min @ 15~25 ℃ | 15 L/min @ 15~25 ℃ |
| Rango de Temperatura | 5~35℃ | |||
| Tipos de Fluido de Circulación | Mezcla de etilenglicol, agua pura/agua desionizada | Líquido fluorado | ||
| Interfaz del líquido circulante | Mezcla de etilenglicol, agua pura/agua desionizada | Líquido fluorado | ||
| Interfaz PCW | Rc 1/2" x 2 | Rc 3/4" x 2 | ||
| Dimensiones externas (mm) | 600W*900D*1250H | 500W*900D*1500H | ||
| Fuente de alimentación | 3Ph,208-220V,50Hz | |||
| Potencia de toda la máquina | 14.7kW | 15.5 kW | ||
| PESO NETO | 350 kg | 300 kg. | ||
| Normas de diseño | Semi | |||
08 ¿Por qué elegir LIAT?
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09Preguntas frecuentes
¿Qué es un intercambiador de calor de doble canal?
Un intercambiador de calor de doble canal integra dos circuitos independientes de intercambio térmico líquido-líquido en un único sistema compacto, lo que permite refrigerar simultáneamente dos procesos de producción.
¿Cuáles son las ventajas de un sistema de doble canal?
Reduce el espacio necesario para la instalación, simplifica la tubería, disminuye los costos de mantenimiento y mejora la eficiencia general de refrigeración en comparación con dos intercambiadores de calor independientes.
¿Son completamente independientes los dos circuitos de refrigeración?
Sí. Cada circuito tiene su propio intercambiador de calor y su propia ruta de flujo, garantizando la aislación completa entre los circuitos de refrigeración.
¿Puede LIAT personalizar el sistema?
Sí. La capacidad de transferencia de calor, los materiales, el caudal, el sistema de control, el protocolo de comunicación y la configuración de las tuberías pueden personalizarse completamente.
¿En qué industrias se utiliza comúnmente este equipo?
Fabricación de semiconductores, procesamiento por láser, producción de baterías, laboratorios, equipos médicos, sistemas de automatización y procesamiento químico.
¿Cómo puedo solicitar una cotización?
Proporcione su capacidad de refrigeración requerida, temperatura de funcionamiento, aplicación y requisitos de instalación. Nuestros ingenieros le recomendarán el modelo más adecuado en un plazo de 24 horas.





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