离心污水换热器基本信息

中文名 离心污水换热器 外文名 Centrifugalsewage heat exchanger
专利申请时间 2012年3月7日 结    构 双层螺旋流道

离心污水换热器采用新型特殊材料及表面处理技术,有效解决防腐和结垢的问题;在设计上,离心污水换热器改变了业界在污水利用上选择过滤器的路线,打破了惯性思维定式的束缚,让污水直接进入换热器,是疏导,而不是过滤,这样使得污水及污杂物在换热器内顺畅盘旋而下,中介水逆流而上,利用流体的运动规律及采用间壁式换热原理,解决了污水的应用的堵塞难题,提升换热效率。

离心污水换热器造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
高温汽水换热器 M10-1.6-15-E/G2换热量:220W;进出口直径:DN125mm;换热面积:120㎡; 查看价格 查看价格

亿达

13% 大连北方意达科技发展有限公司
冷凝-循环热水换热器 参数:循环侧:循环热流量: 107T/h,温度 40-42℃,冷凝侧:冷凝流量 15T/h, 温度 90-48℃ 压力:0.3MPa 查看价格 查看价格

13% 太康县恒磊热能设备有限公司
低温热管换热器 品种:热交换器;换热量(W):-20到150;换热面积(m2):5;进出口直径DN(mm):300;说明:风速2.5m/s; 查看价格 查看价格

巨菱

m3/h 13% 武城县巨灵空调设备厂
高区卧式-交换器 D2000 V=15m3/台 SHV-221-15-0.6 查看价格 查看价格

13% 山东骏达节能设备有限公司
高区卧式-交换器 D1400SHV-221-8-0.6 查看价格 查看价格

13% 山东骏达节能设备有限公司
高区卧式-交换器 D1800SHV-221-15-0.6 查看价格 查看价格

13% 山东骏达节能设备有限公司
高区卧式-交换器 D1400 SHV-122-4-1.6 查看价格 查看价格

13% 山东骏达节能设备有限公司
高区卧式-交换器 D1600 V=5m3/台 SHV-122-5-1.0 查看价格 查看价格

13% 山东骏达节能设备有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
污水 其它行业排放 查看价格 查看价格

t 珠海市2008年5月信息价
污水 工业排放 查看价格 查看价格

t 珠海市2007年12月信息价
污水 居民排放 查看价格 查看价格

t 珠海市2007年11月信息价
污水 工业排放 查看价格 查看价格

t 珠海市2007年11月信息价
污水 其它行业排放 查看价格 查看价格

t 珠海市2007年11月信息价
污水 工业排放 查看价格 查看价格

t 珠海市2007年10月信息价
污水 工业排放 查看价格 查看价格

t 珠海市2007年10月信息价
污水 其它行业排放 查看价格 查看价格

t 珠海市2007年10月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
水换热器 换热功率300kw|1台 1 查看价格 北京时代桃源环境科技股份有限公司 全国   2021-01-29
水换热器 Q=2800kw/台, PN1.6MPa|2台 1 查看价格 沈阳中天恒业化工设备有限公司 黑龙江  大庆市 2013-11-13
板式-水换热器 1.名称:板式-水换热器2.锅炉/末端侧压力降:≤60KPa3.锅炉侧供回温度:85/60℃4.末端侧供回温度:50/45℃5.换热量:350KW6.换热面积:5.6㎡(包含20%余量)7.支架:制作安装8.基础灌浆:设备基础与底座,地脚螺栓二次灌浆9.其他:详见设计图纸和技术需求书|2台 1 查看价格 永兴锅炉集团有限公司 广东  广州市 2020-10-30
板式-水换热器 1.名称:板式-水换热器2.锅炉/末端侧压力降:≤60KPa3.锅炉侧供回温度:85/60℃4.末端侧供回温度:50/45℃5.换热量:1050KW6.换热面积:30㎡(包含20%余量)7.支架:制作安装8.基础灌浆:设备基础与底座,地脚螺栓二次灌浆9.其他:详见设计图纸和技术需求书|3台 1 查看价格 永兴锅炉集团有限公司 广东  广州市 2020-10-30
乙二醇-水换热器 (1)乙二醇-水换热器HR-B3-01-03(2)换热量:5800(kW),一次侧:介质:25%乙二醇,供回温度3.5/10.7℃,流量596(m3/h),压降≤70(kPa),工作压力1.0|3台 3 查看价格 上海艾克森股份有限公司 全国   2022-09-22
套管换热器(汽水换热器) 换热功率:385kw;主材质:304不锈钢|1个 1 查看价格 北京时代桃源环境科技股份有限公司 全国   2019-12-24
冷凝-循环热水换热器 循环侧:循环热流量: 107t/h,温度 :40→42℃,操作压力:0.3MPa 冷凝测:冷凝流量:15t/h, 温度 :90→48℃,压力:0.3MPa|1台 2 查看价格 绍兴市上虞杰瑞节能设备有限公司 全国   2022-03-11
板式-水换热器LS-1 换热量 :1000kW;一次侧温:5.5/14℃;一次侧流量:101m3/h;二次侧温:7/15.5℃;一次侧流量:101m3/h;设备承压:1.0MPa;一次侧和二次侧压降均小于5m;外形尺寸(长×宽×高):2345mmx780mmx2165mm|3台 3 查看价格 上海艾克森集团 广东   2021-10-19

换热器壳体内部设有双层螺旋流道,双层螺旋流道的上、下端口分别与中介水出口和中介水入口连通,双层螺旋流道为中介水流道,双层螺旋流道的外周边缘与壳体的内壁固定连接,双层螺旋流道的内周边缘与管体外壁固定连接,双层螺旋流道相邻外壁之间形成的空腔构成污水流道,污水流道的上、下两端分别与污水进入口和污水出口连通;城市污水或工业等废水从换热器的顶端进入,沿污水流道螺旋下行,在离心力的作用下,污水在壳体内部旋转至底端污水出口;中介水由换热器的底部进入,逆向自下而上沿螺旋腔体运行,最后由顶端中介水出口流出,完成换热。

良好的解决了未经处理的较脏且含有较大悬浮物、颗粒或物体的介质造成换热器堵塞的情况,同时避免了耗时耗力的清洗工作,并且使未经处理的城市或工业等废水中低品位的热量充分应用。

原生污水利用的难点在于怎么解决原生污水的堵塞、腐蚀和提高换热效率上,扮演者重要角色的离心污水换热器成为污水源热泵技术应用领域的热饽饽。离心污水换热器于2012年3月7日被国家专利局授予实用新型专利。

离心污水换热器常见问题

  • 污水换热器工作原理

    城市污水的热能利用有多种方式,但最有效的利用方式就是利用污水热泵。即夏季将建筑物内多余热量通过热泵机组释放到城市污水中,冬季将城市污水的热量提取出来通过热泵机组释放到建筑物内。城市污水热能的资源潜力主...

  • 污水换热器工作原理

    城市污水的热能利用有多种方式,但最有效的利用方式就是利用污水热泵。即夏季将建筑物内多余热量通过热泵机组释放到城市污水中,冬季将城市污水的热量提取出来通过热泵机组释放到建筑物内。城市污水热能的资源潜力主...

  • 暖气热水换热器有哪些特点?

    家用热水暖气换热器,它包括箱体、热交换管、自来水进出口、采暖热水进回口,其要点在于该热水器为采暖热水外循环式,在箱体内置装有一传热隔板,将箱体分为主、副两个水箱。本实用新型设计合理,构造简单,既可满足...

离心污水换热器主要是应用于城市未经处理的原生污水和矿井水、工业废水热能回收等,换热器从这些污废水中获得低品味的热能,通过热泵机组做功为建筑提供制冷和采暖,简单的说就是把污废水中的热量拿出来,经过提升后为建筑所用。

离心污水换热器在市场上持续保持独特的风格(A、传热系数高B、抗腐蚀性强C、防阻塞能力强D、阻力小,压降小)和独一无二的竞争力,同时也为竞争对手形成难以逾越的技术壁垒。

1.传热系数高。污水和中介水逆向流动,逆流换热,传热效率高,据运行及监测数据显示,持续运行180天后,换热系数仍可稳定在1200w/㎡.℃。

2.抗腐蚀性强。雷诺特公司在舰船防腐材料的基础上,研制的防腐涂料具有优异的抗盐雾,耐老化等功能,涂层具有自我修补性,不受切割及焊接损伤,任何外力造成的局部划痕仍可受到良好保护。

3.防堵塞能力强。离心换热器由于其等宽流道结构特点使任何污杂物在任意一点的通过截面积是相同的,能有效防止堵塞及挂垢,倾斜的污水流道和连续顺畅的流道平面,有效地阻止了污垢的聚积,使得维护周期更长。

4.阻力小,压降小。水流沿内壁旋转而下,顺畅连续,有效的避免了局部阻力损失,以及流道死角或大角度折弯流动可能造成的污垢聚集。

1.解决了现有的换热器中不能通过未经处理的污水、废水的问题,能充分的利用污废水中的低品位热能,使城市污水得以有效利用,不再白白流走。

2.加大加宽污水流道,解决了传统换热器容易堵塞的问题。

3.利用水流离心力的作用,形成较大的湍流(turbulent flow;turbulence,turbulent flow;turbulence)这种三维非稳态、带旋转的不规则流动,使得污水的相邻流层间不但有滑动,还有混合,作不规则运动,有垂直于流管轴线方向的分速度产生,湍流的产生,使得未经处理的污水、废水中的固体颗粒以及各种悬浮物,轻易被带走,无法沉淀于换热面的表层,避免了频繁清洗的繁重劳动,同时解决了污物沉淀造成的换热器换热效率降低的问题。

4.作为建筑领域采暖制冷热泵机组的前端,有效避免了地源热泵取地下水换热导致的回灌不畅、地下水污染的可能,也避免了地埋管地下取热形式前期投入大,换热孔占地面积大的问题。为当前我国普遍提出的节能降耗提供了极佳的选择。

清华大学测试

为验证离心换热器各项技术参数,雷诺特联合清华大学热能工程系国家级热工试验机构做了专业的模拟测试。其中型号RHES-C-150的相关测试图如下:

为精确测试各项数据,测验通过设置网格测点,采用计算集群进行计算:

中介水网格数:300 000个

污水流道网格数:2 625 000个

进出口接口网格数:33600个

固体钢板区网格数:1875000个

总网格数:6 434 400个

2100433B

离心污水换热器文献

污水换热器传热性能测试分析 污水换热器传热性能测试分析

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大小:335KB

页数: 3页

评分: 3

污水换热器传热性能测试分析——以北京某宾馆污水源热泵系统中的污水换热器为研究对象,连续测试了污水、中间水以及热水流量、温度随时间的变化。根据测试数据计算得到了污水换热器换热效率的衰减情况,并拟合得到了传热系数的衰减公式,测试分析结果可为污水源热...

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污水源热泵系统的设计研究及污水换热器性能的改进 污水源热泵系统的设计研究及污水换热器性能的改进

格式:pdf

大小:335KB

页数: 67页

评分: 4.8

工学硕士学位论文 污水源热泵系统的设计研究及 污水换热器性能的改进 闫桂兰 北京工业大学 2007年 5 月 - 中图分类号: TU831 单位代码: 10005 学 号: S200405043 北京工业大学硕士学位论文 题 目 污水源热泵系统的设计研究及污水换热器性能的改进 英文并列 题 目 DESIGN AND RESEARCH OF SEWAGE SOURCE HEAT PUMP SYSTEM AND PERFORMANCE IMPROVE OF SEWAGE HEAT EXCHANGER 研究生姓名: 闫桂兰 专 业: 热能工程 研究方向: 制冷与空调系统的环保节能技术 导师姓名: 唐志伟 职 称: 副教授 论文报告提交日期 2007 年 6月 学位授予日期 授予单位名称和地址 北京

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【学员问题】离心污水换热器特点?

【解答】离心污水换热器在市场上持续保持独特的风格(A.传热系数高B.抗腐蚀性强C.防阻塞能力强D.阻力小,压降小)和独一无二的竞争力,同时也为竞争对手形成难以逾越的技术壁垒。

1.传热系数高。污水和中介水逆向流动,逆流换热,传热效率高,据运行及监测数据显示,持续运行180天后,换热系数仍可稳定在1200w/㎡.℃。

2.抗腐蚀性强。

3.防堵塞能力强。离心换热器由于其等宽流道结构特点使任何污杂物在任意一点的通过截面积是相同的,能有效防止堵塞及挂垢,倾斜的污水流道和连续顺畅的流道平面,有效地阻止了污垢的聚积,使得维护周期更长。

4.阻力小,压降小。水流沿内壁旋转而下,顺畅连续,有效的避免了局部阻力损失,以及流道死角或大角度折弯流动可能造成的污垢聚集。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

renold产品介绍

离心污水换热器

RENOLD离心污水换热器,是目前国际上使用最为广泛的污水利用设备,良好的解决了未经处理的较脏且含有较大悬浮物、颗粒或物体的介质造成换热器堵塞的情况,同时避免了耗时耗力的清洗工作,并且使未经处理的城市或工业等废水中低品位的热量充分应用。 RENOLD离心污水换热器的结构并不复杂,换热器壳体内部设有双层螺旋流道,双层螺旋流道的上、下端口分别与中介水出口和中介水入口连通,双层螺旋流道为中介水流道,双层螺旋流道的外周边缘与壳体的内壁固定连接,双层螺旋流道的内周边缘与管体外壁固定连接,双层螺旋流道相邻外壁之间形成的空腔构成污水流道,污水流道的上、下两端分别与污水进入口和污水出口连通;城市污水或工业等废水从换热器的顶端进入,沿污水流道螺旋下行,在离心力的作用下,污水在壳体内部旋转至底端污水出口;中介水由换热器的底部进入,逆向自下而上沿螺旋腔体运行,最后由顶端中介水出口流出,完成换热。

同程双流道污水换热器

RE NOLD同程流道式污水换热器,是针对污水防堵、防垢而设计的,可以使原生污水直接进入换热器进行换热,中介水与污水通过水泵的驱动,互为反向流动,中介水温度是延流动方向升高,原生污水温度延流动的方向降低。两种换热介质在换热器中流动的方向和温度变化趋势始终都是反向相对的,中介水在污水换热器的中部集中汇集,同时层与层换向处增加了对换热介质的扰动,两种换热介质始终处于高效换热的紊流状态,温度场的分布也是最均匀的,换热效率高,两种换热介质之间的传热温差大。

同程双流道污水换热器特点:

1、 采用了独特的双流道,保证足够大的流通面积,最大限度的减少了污杂物的堵塞概率,同时在流道内保持合理的流速,使流体具有足够的携带能力,避免污垢在换热表面产生沉积,影响换热能力。

2、 双流道设计,使换热器的清洗工作相对得以简化。

3、由于原生污水的水质很差,成分复杂,RENOLD采用美国专利的涂层技术,对换热器的内部腔体进行保护,避免腐蚀,同时保证换热器的换热性能,通过对换热器腐蚀机理等相关因素的研究,采用先进的焊接工艺,保证焊接处无焊渣形成,平滑无毛刺,从而提高了内防腐涂层的可靠性,同时也减少了污水中粘稠物的挂壁时间。

4、双流道原生污水换热器效率高,体积小,大大减少机房占地面积,降低了系统初投资,提高了整个污水源热泵系统效率,清洗简单,清洗周期长。

聚合物换热器

专利的聚合物材料属于惰性材料,对常用的化学品和溶剂都呈惰性,几乎能在任何介质中 工作。

因此,采用以聚合物材料为基材制成的聚合物换热器具有良好的化学稳定性和优异的耐腐蚀性能。

集管上的微孔和次增压室控制进入换热管的流量,产生最优化的流动状态,使换热效果最大化。

聚合物换热管通过连续挤压和热融,制造成规定的尺寸,保证无渗漏。

聚合物材料本身表面张力低而不易黏附、质地柔软、热膨胀系数大、摩擦系数低,因而具有自洁功能。经测试,采用聚合物材料制成的单根管子,其抗弯曲疲劳和耐冲击强度的性能指标都比较高。华富可将若干根聚合物管子与聚合物塑料管板经特殊的工艺加工形成换热元件,成为聚合物换热器最重要的组成部分。

聚合物换热器体积小,结构十分紧凑。其有效换热面积近似于其三倍的投影面积,远大于金属及其他非金属换热器的换热面积;相同换热面积的聚合物材料换热器,其重量远轻于金属及其它非金属换热器的重量。

易于模块化组合,可按照负载以及环境灵活组合成所需规格。

换热机组

板式换热机组简介: RENOLD板式换热机组由板式换热器、循环水泵、补水泵、电控装置、除污器、管道、阀门、仪表、底座等组成的整体换热设备。用户只需连接机组的一次热媒、被加热系统、补给水的接口,接通电源即可使用。蒸汽或高温水在温控阀控制下,按供热系统所需流量送入换热器,换热器以间接换热方式将热用户的采暖(空调)回水加热;被加热水首先流经不锈钢芯除污器,再经循环泵进入换热器被加热后供用户使用,周而复始。一次热媒在换热器换热后又回至一次供热管网。系统的水量损失由补水泵按设定的压力自动补充,确保系统压力稳定、正常运行。

适用于汽-水、水-水、水-油、油-油等多种介质。具有性能优越、布局合理、结构紧凑、运行安全可靠、安装操作简便等特点。

RENOLD板式换热机组配置德国西门子自控系统,有补水变频定压、温度自控系统、室外温度补偿、微机液晶显示一、二次进出口温度、压力等可编程全自动控制系统,达到无人值守,远程网络控制等功能。

特点:

1、RENOLD双循环水泵机组正常时为一泵工作,一泵备用;循环水泵自动定时切换,当工作泵发生故障时,备用泵可自动投入运行。

2 、RENOLD换热机组自动补水,自动定压。补水泵可全自动运行和手动控制启停,系统稳压值可根据实际自由设置和调整。二台水泵时补水泵可交替运行。

3、RENOLD换热机组配备了西门子电磁阀、安全阀二级超压保护装置,系统超压时,电磁阀首先打开泄压,若电磁阀有故障,安全阀开启泄压,以确保系统压力的稳定及运行安全

4、RENOLD换热机组配备不锈钢楔型滤网除污器,除污效果好,使用寿命长。

5、RENOLD换热机组所有阀门、仪表管路等均采用美国及欧洲顶尖产品,装机配置先进、合理。水泵运行平稳,噪音低,有效的改善机房环境。

6 、RENOLD换热机组配置灵活,可根据用户要科学、合理的优化配置,最大限度地满足客户要求。

7、RENOLD采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制,即供水温度按程序设定可随室外环境温度,标准间温度和时间变化,供热质量高、节能效果佳,工控计算机显示、储存打印各种运行参数,包括:热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。

8、RENOLD还生产具有复合功能的机组(采暖+生活用水、采暖+空调、空调+生活用水、采暖+生活热水+空调),使用同一热源,在一个机组上用几台板式换热器生产不同温度和不同用途的热水。

【学员问题】离心式污水换热器特点?

【解答】Renold免拆洗离心污水换热器,是目前国际上使用最为广泛的污水利用设备,良好的解决了未经处理的较脏且含有较大悬浮物、颗粒或物体的介质造成换热器堵塞的情况,同时避免了耗时耗力的清洗工作,并且使未经处理的城市或工业等废水中低品位的热量充分应用。

Renold免拆洗离心污水换热器的结构并不复杂,换热器壳体内部设有双层螺旋流道,双层螺旋流道的上、下端口分别与中介水出口和中介水入口连通,双层螺旋流道为中介水流道,双层螺旋流道的外周边缘与壳体的内壁固定连接,双层螺旋流道的内周边缘与管体外壁固定连接,双层螺旋流道相邻外壁之间形成的空腔构成污水流道,污水流道的上、下两端分别与污水进入口和污水出口连通;城市污水或工业等废水从换热器的顶端进入,沿污水流道螺旋下行,在离心力的作用下,污水在壳体内部旋转至底端污水出口;中介水由换热器的底部进入,逆向自下而上沿螺旋腔体运行,最后由顶端中介水出口流出,完成换热。

离心式污水换热器的特点:

1、Renold离心式污水换热器解决了现有的换热器中不能通过未经处理的污水、废水的问题,能充分的利用污废水中的低品位热能,使城市污水得以有效利用,不再白白流走。

2、Renold离心式污水换热器的设计,加大加宽污水流道,解决了传统换热器容易堵塞的问题。

3、Renold离心式污水换热器利用水流离心力的作用,形成较大的湍流(turbulent flow;turbulence,turbulent flow;turbulence)这种三维非稳态、带旋转的不规则流动,使得污水的相邻流层间不但有滑动,还有混合,作不规则运动,有垂直于流管轴线方向的分速度产生,湍流的产生,使得未经处理的污水、废水中的固体颗粒以及各种悬浮物,轻易被带走,无法沉淀于换热面的表层,避免了频繁清洗的繁重劳动,同时解决了污物沉淀造成的换热器换热效率降低的问题。

4、Renold离心式污水换热器作为建筑领域采暖制冷热泵机组的前端,避免了地源热泵取地下水换热导致的回灌不畅、地下水污染的可能,也避免了地埋管地下取热形式前期投入大,换热孔占地面积大的问题。为当前我国普遍提出的节能降耗提供了极佳的选择。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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