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Échangeurs de chaleur à plaques et joints

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Échangeur de chaleur à plaques avec joint Sigma | Api Schmidt

Nous proposons une gamme complète de pièces de rechange pour les échangeurs de chaleur à plaques API Schmidt Sigma, dont les dimensions et les interfaces sont entièrement compatibles avec celles du constructeur d'origine (OEM) et offrent des performances équivalentes. Ils résistent aux hautes températures et pressions et sont disponibles en matériaux résistants à la corrosion tels que l'Hastelloy, le titane et le SMO 254. Nous assurons une livraison rapide, disposons d'un stock abondant et offrons un accompagnement gratuit dans le choix de vos pièces afin de remplacer votre équipement rapidement et de manière économique.

Plaques d'échangeur de chaleur Sigma avec joints

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L’échangeur de chaleur à plaques jointé Sigma se compose de plaques ondulées empilées, de plaques fixes de serrage et de plaques mobiles de serrage. Comme presque tous les matériaux sont utilisés pour le transfert thermique, les échangeurs de chaleur à plaques permettent généralement d’atteindre un transfert thermique jusqu’à cinq fois supérieur à celui des échangeurs de chaleur à tubes et enveloppe. Grâce à sa conception compacte et à sa plage de puissance de sortie de 125 kW, 130 kW, 135 kW, 150 kW à 210 kW, l’échangeur de chaleur à plaques jointé Sigma couvre un large éventail d’applications exigeantes, allant du résidentiel à l’industriel, et fonctionne de façon stable même dans des environnements à haute température, haute pression et fortement corrosifs.

Température et pression extrêmes : Résiste à des températures allant jusqu’à 250 °C et à des pressions allant jusqu’à 25 bar.
Forte résistance à la corrosion : Disponible dans une variété d'alliages spécialisés à hautes performances, notamment le Hastelloy C-276, le titane et le SMO 254, conçus pour résister à des milieux fortement corrosifs.
Capacité anti-obstruction : Les échangeurs de chaleur à plaques Sigma Free Flow sont idéaux pour traiter des fluides fortement visqueux contenant des matières particulaires, empêchant efficacement l’obstruction du milieu et facilitant le nettoyage.

Structure of Plate Heat Exchangers.jpg

Avantages techniques

La conception unique en forme de cannelures sur les plaques garantit une répartition optimale du fluide sur toute la surface de l’échangeur de chaleur à plaques, permettant ainsi un taux global de transfert thermique maximal.

Le principe de conception à contre-courant et le coefficient élevé de transfert thermique permettent aux échangeurs de chaleur à plaques Sigma de fonctionner de manière économique, même en présence de variations extrêmes de température.

Des joints de haute qualité assurent une étanchéité fiable et un entretien aisé.

La conception compacte et la faible densité d’emballage permettent une réponse rapide aux fluctuations de température tout en réduisant la consommation de fluides de procédure coûteux.

L'ajustement flexible du nombre de plaques offre un avantage clé pour une conception optimisée.

Données techniques

Matériaux haut de gamme et configurations flexibles pour des applications industrielles exigeantes.

Plaques
Standard Acier inoxydable AISI 304
Acier inoxydable AISI 316L
Matériaux spéciaux AISI 904L
SMO 254
Alliages de nickel
Nikkel pur
Titane (Ti)
Titane-Palladium (Ti-Pd)
Épaisseur 0,4 mm – 1,15 mm
Spécialement conçus pour satisfaire vos besoins en particulier. Notre équipe d'experts est disponible pour vous aider
Standard Nitrile (NBR)
EPDM
FPM / Viton
Options spéciales HNBR
Élastomères revêtus de PTFE
Élastomères conformes aux normes FDA
Joints rigides
Pièce jointe Système non adhésif
Jointoirs collés
Cadre
Acier au carbone émaillé ou acier inoxydable (construction monobloc et options de revêtement en acier inoxydable disponibles)
Connexions
Standard Raccordements à goujons
Raccordements à brides
Raccordements aseptiques
Raccordements filetés en acier inoxydable
Matériaux spéciaux 904L
Titane (Ti)
SMO 254 (1.4547)
Alliages de nickel

Motifs de nervuration des plaques

H-CORRUGATION

Profil de plaque en forme d'os de poisson
H Corrugation

W-CORRUGATION

Perte de pression minimisée avec un transfert thermique optimisé
W Corrugation

Y-CORRUGATION

Transfert thermique accru avec la plus faible perte de pression
Y Corrugation

F-CORRUGATION

Profil de plaque à écoulement libre avec quelques entretoises embouties
F Corrugation

Applications

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Flux de processus

1.Conception

2.Unité de process

3.Entrepôt

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