เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสองช่อง
ความมั่นคงของอุณหภูมิ : ±0.1℃
ช่วงอุณหภูมิ : 30℃~+200˚C
H ความจุในการรับประทานอาหาร : -40℃@6 KW /20℃@25 KW
ควบคุม PLC ขั้นสูงด้วยอัลกอริทึม PID สามารถบรรลุ ควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำ ±0.1℃ ของของเหลวในการกระบวนการ ระบบนี้ถูกนำไปใช้ในสถานการณ์การจัดการความร้อนที่สำคัญดังต่อไปนี้:
เครื่องมือผลิตเซมิคอนดักเตอร์
แพลตฟอร์มทดสอบพลังงานใหม่
อุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์
ระบบเลเซอร์อุตสาหกรรม
- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
- มีประสบการณ์ด้านการจัดการความร้อนในอุตสาหกรรมมากว่า 15 ปี
- การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนจัดส่ง
- การจัดส่งที่รวดเร็วทั่วโลก
01เหตุใดจึงควรเลือกใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสองช่องทางของ LIAT
|
ระบบหล่อเย็นแบบแยกอิสระสองระบบ แต่ละวงจรการแลกเปลี่ยนความร้อนทำงานอย่างอิสระ ทำให้สามารถดำเนินกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันสองกระบวนการพร้อมกันได้ โดยมีเงื่อนไขการหล่อเย็นที่แยกจากกัน |
ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นขั้นสูงมอบการถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ขณะเดียวกันก็ลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด |
การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ หน่วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสองช่องทางหนึ่งหน่วยสามารถแทนที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแยกต่างหากสองหน่วย ช่วยลดพื้นที่สำหรับติดตั้งและทำให้การผสานรวมเข้ากับระบบนั้นง่ายขึ้น |
ความสูญเสียแรงดันต่ำ ช่องทางการไหลภายในที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสมช่วยรักษาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่ยอดเยี่ยมไว้ ขณะเดียวกันก็ลดพลังงานที่ใช้ในการสูบของเหลว | การปรับแต่งแบบยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ทั้งกำลังการถ่ายเทความร้อน อัตราการไหล วัสดุที่ใช้ โปรโตคอลการสื่อสาร และตัวควบคุม |
การสนับสนุนด้านวิศวกรรมทั่วโลก
วิศวกรด้านความร้อนมืออาชีพให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ ช่วยในการเดินเครื่อง และให้การสนับสนุนด้านเทคนิคหลังการขายทั่วโลก |
02 สมรรถนะที่ทรงพลัง
ประเด็นสําคัญของผลงาน |
ภาพรวมทางเทคนิค |
ข้อดีหลัก | |
|
• ระบบวงจรการระบายความร้อนสองระบบแยกจากกัน • ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง • การแยกการระบายความร้อนอย่างสมบูรณ์ • แรงดันตกต่ำ • การติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่ • บำรุงรักษาได้ง่าย • การดำเนินงานที่ประหยัดพลังงาน • ประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรในระยะยาว
|
• วงจรแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคู่แยกจากกัน • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นประสิทธิภาพสูง • ออกแบบระบบทำความเย็นแบบวงจรปิด • การควบคุมการไหลแบบอิสระ • คอนโทรลเลอร์อัจฉริยะแบบ PLC • การตรวจสอบอุณหภูมิแบบเลือกได้ • การผสานรวมที่ยืดหยุ่น
|
|
|
การออกแบบโครงสร้าง |
สารผังโครงสร้าง |
ส่วนประกอบหลัก |
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน |
หลักการทำงาน |
|
• หน่วยแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโมดูลาร์คู่ • ตู้อุตสาหกรรมแบบกะทัดรัด • การเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษาจากด้านหน้า • การจัดวางท่อแบบยืดหยุ่น • โครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน |
|
• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นถูกเชื่อมด้วยโลหะผสม • ปั๊มหมุนเวียนแบบอิสระ • เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ • ท่อสแตนเลส • คอนโทรลเลอร์อัจฉริยะแบบ PLC |
วงจรแลกเปลี่ยนความร้อนแบบของเหลวต่อของเหลวสองวงจรที่แยกจากกันทำงานพร้อมกัน โดยยังคงรักษาการแยกจากกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างของไหลในกระบวนการ
|
① วงจรกระบวนการที่แยกจากกันสองวงจรไหลเวียนอย่างอิสระ ② ของไหลที่ได้รับความร้อนเข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเฉพาะของตนเอง ③ ของไหลที่ใช้ในการทำความเย็นดูดซับพลังงานความร้อน ④ การควบคุมอัตราการไหลอย่างอิสระช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำความเย็นให้คงที่ ⑤ ทั้งสองระบบทำงานพร้อมกันโดยไม่รบกวนกัน |
03คำอธิบายสมรรถนะ
แต่ละวงจรแลกเปลี่ยนความร้อนถ่ายโอนพลังงานความร้อนอย่างอิสระ ขณะเดียวกันก็แยกของไหลในกระบวนการออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ระบบควบคุมอัจฉริยะตรวจสอบเงื่อนไขการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่คงที่และประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เชื่อถือได้
04การประยุกต์ใช้งาน
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ |
อุปกรณ์เลเซอร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
05รายละเอียดทางเทคนิค
การออกแบบโครงสร้าง |
ส่วนประกอบหลัก |
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน |
|
• ตู้โมดูลาร์ที่มีขนาดกะทัดรัด • การออกแบบสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม • บำรุงรักษาได้ง่าย • การติดตั้งที่ยืดหยุ่น • ออกแบบให้อากาศไหลผ่านอย่างเหมาะสม |
• คอมเพรสเซอร์แบบสกรูที่มีประสิทธิภาพสูง • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น • วาล์วขยายแบบอิเล็กทรอนิกส์ • ปั๊มหมุนเวียนสำหรับงานอุตสาหกรรม • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง • คอนโทรลเลอร์อัจฉริยะแบบ PLC |
ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวจะขจัดความร้อนออกจากแบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังอย่างต่อเนื่อง พร้อมควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำภายใต้สภาวะการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป |
06หลักการทำงาน
① วงจรกระบวนการที่แยกจากกันสองวงจรไหลเวียนอย่างอิสระ
② ของไหลที่ได้รับความร้อนเข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเฉพาะของตนเอง
③ ของไหลที่ใช้ในการทำความเย็นดูดซับพลังงานความร้อน
④ การควบคุมอัตราการไหลอย่างอิสระช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำความเย็นให้คงที่
⑤ ทั้งสองระบบทำงานพร้อมกันโดยไม่รบกวนกัน
07ข้อกำหนด
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ HPD008/012 | ||||
| ผลิตภัณฑ์ | การแลกเปลี่ยนความร้อน HPD008 | การแลกเปลี่ยนความร้อน HPD012 | ||
| รุ่นสินค้า | HPD008-W-32W | HPD012-32F2 / W-32F3 | ||
| วิธีการระบายความร้อน | ประเภทเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
| โหมดควบคุม | การควบคุม PID | |||
| ระยะควบคุมอุณหภูมิ | 30℃~90℃ / 30℃~120℃ | +30℃ ถึง +140℃ / +30℃ ถึง +200℃ | ||
| ความแม่นยำ | ±0.1℃ | |||
| แลกเปลี่ยนความร้อน | CH1:8kW | CH2:8kW | CH1&CH2:12 KW@PCW+10˚C | |
| พลังงาน | CH1:3kW x2 | CH2:3kW x2 | CH1&CH2:3 KW x 2 | |
| Tank | CH1:20L | CH2:20ลิตร | CH1:20 ลิตร | CH2:20 ลิตร |
| อัตราการไหลของของเหลวที่หมุนเวียน | CH1:20ลิตร/นาที(0.65MPa) | CH2:20ลิตร/นาที(0.65MPa) | CH1&CH2:20ลิตร/นาที@0.75MPa | |
| การจราจร PCW | 15ลิตร/นาที@15~25℃ | 15ลิตร/นาที@15~25℃ | 15ลิตร/นาที@15~25℃ | 15ลิตร/นาที@15~25℃ |
| ช่วงอุณหภูมิ | 5~35℃ | |||
| ประเภทของของเหลวที่ไหลเวียน | สารผสมเอทิลีนไกลคอล น้ำกลั่น/น้ำปราศจากไอออน | ของเหลวฟลูออรีน | ||
| อินเตอร์เฟซของเหลวที่ไหลเวียน | สารผสมเอทิลีนไกลคอล น้ำกลั่น/น้ำปราศจากไอออน | ของเหลวฟลูออรีน | ||
| อินเตอร์เฟซ PCW | Rc 1/2"x2 | Rc 3/4" x 2 | ||
| ขนาดภายนอก(มม.) | 600W*900D*1250H | 500W*900D*1500H | ||
| แหล่งจ่ายไฟเข้า | 3Ph,208-220V,50Hz | |||
| พลังงานทั้งเครื่อง | 14.7กิโลวัตต์ | 15.5 กิโลวัตต์ | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 350 กิโลกรัม | 300 กก. | ||
| มาตรฐานการออกแบบ | Semi | |||
08 เหตุใดจึงควรเลือก LIAT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
09คำถามที่พบบ่อย
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสองช่องทางคืออะไร
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสองช่องทางรวมวงจรการถ่ายเทความร้อนจากของเหลวสู่ของเหลวสองวงจรที่แยกจากกันไว้ในระบบเดียวที่มีขนาดกะทัดรัด ทำให้สามารถระบายความร้อนให้กับกระบวนการผลิตสองกระบวนการพร้อมกันได้
ข้อดีของระบบแบบสองช่องทางมีอะไรบ้าง
ระบบนี้ช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้ง ทำให้การเดินท่อเรียบง่ายขึ้น ลดต้นทุนการบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสองเครื่องแยกต่างหาก
วงจรระบายความร้อนทั้งสองวงจรแยกจากกันอย่างสมบูรณ์หรือไม่
ใช่ แต่ละวงจรจะมีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและเส้นทางการไหลของตัวเอง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าวงจรระบายความร้อนแต่ละวงจรจะแยกจากกันอย่างสิ้นเชิง
LIAT สามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมตามความต้องการได้หรือไม่
ใช่ ความสามารถในการถ่ายเทความร้อน วัสดุ อัตราการไหล ระบบควบคุม โปรโตคอลการสื่อสาร และรูปแบบการติดตั้งท่อสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด
อุตสาหกรรมใดบ้างที่มักใช้อุปกรณ์นี้
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การแปรรูปด้วยเลเซอร์ การผลิตแบตเตอรี่ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบอัตโนมัติ และการแปรรูปทางเคมี
ฉันจะขอใบเสนอราคาได้อย่างไร
โปรดระบุความจุในการระบายความร้อนที่ท่านต้องการ อุณหภูมิในการทำงาน แอปพลิเคชัน และข้อกำหนดด้านการติดตั้ง วิศวกรของเราจะแนะนำรุ่นที่เหมาะสมที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง





อุปกรณ์เลเซอร์
การผลิตแบตเตอรี่
ระบบห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม
การประมวลผลเคมี 




