plate heat exchanger နှင့် shell နှင့် tube heat exchanger အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။ဖတ်ပြီးရင် အားလုံးနားလည်သွားလိမ့်မယ်။

အပူလဲလှယ်ကိရိယာများကို မည်သို့အမျိုးအစားခွဲခြားထားသနည်း။

အပူလွှဲပြောင်းနည်းအရ ၎င်းကို partition wall heat exchanger၊ regenerative heat exchanger၊ fluid connection indirect heat exchanger၊ direct contact heat exchanger နှင့် multiple heat exchanger ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။

ရည်ရွယ်ချက်အရ ၎င်းကို အပူပေးကိရိယာ၊ ကြိုတင်အပူပေးစက်၊ စူပါအပူပေးစက်နှင့် ရေငွေ့ပျံကိရိယာဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအရ၊ ၎င်းကို floating head heat exchanger၊ fixed tube-sheet heat exchanger၊ U-shaped tube-sheet heat exchanger၊ plate heat exchanger စသည်ဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။

၃

 

 

shell နှင့် tube နှင့် plate heat exchangers အကြားခြားနားချက်တစ်ခုမှာ- ဖွဲ့စည်းပုံ

1. Shell နှင့် tube heat exchanger တည်ဆောက်ပုံ-

shell နှင့် tube heat exchanger သည် shell, heat transfer tube bundle, tube sheet, baffle (baffle) နှင့် tube box နှင့် အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။အခွံသည် အများအားဖြင့် ဆလင်ဒါပုံစံဖြစ်ပြီး အတွင်းတွင် ပြွန်ထုပ်တစ်ခုပါရှိပြီး ပြွန်အစုအဝေးနှစ်ခုကို ပြွန်စာရွက်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။အပူလွှဲပြောင်းရာတွင် အပူအအေးနှင့် အအေးနှစ်မျိုး နှစ်မျိုးရှိပြီး၊ တစ်ခုမှာ ပြွန်အတွင်းမှအရည်ဖြစ်ပြီး tube side fluid ဟုခေါ်သည်။နောက်တစ်ခုကတော့ shell side fluid လို့ ခေါ်တဲ့ ပြွန်အပြင်ဘက်က အရည်ပါ။

ပြွန်အပြင်ဘက်ရှိ အရည်များ၏ အပူကူးပြောင်းမှုကိန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်၊ များစွာသော baffles များကို tube shell တွင် စီစဉ်ပေးပါသည်။baffle သည် အခွံဘက်ခြမ်းရှိ အရည်များ၏ အလျင်ကို တိုးစေပြီး အရည်များကို သတ်မှတ်ထားသော အကွာအဝေးအတိုင်း အကြိမ်များစွာ ဖြတ်သန်းသွားစေပြီး အရည်၏ လှိုင်းထန်မှုကို တိုးစေသည်။

အပူဖလှယ်သည့်ပြွန်များကို tube sheet ပေါ်ရှိ အညီအမျှ တြိဂံများ သို့မဟုတ် လေးထောင့်များဖြင့် စီစဉ်နိုင်သည်။ညီမျှသော တြိဂံများ၏ အစီအစဥ်သည် ကျစ်လျစ်ပြီး၊ ပြွန်အပြင်ဘက်ရှိ အရည်များ၏ လှိုင်းထန်မှုနှုန်း မြင့်မားပြီး အပူကူးပြောင်းမှုကိန်းဂဏန်းသည် ကြီးမားသည်။စတုရန်းအစီအစဥ်သည် ပြွန်အတွင်းမှ သန့်ရှင်းမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေနိုင်သော အရည်များအတွက် သင့်လျော်သည်။

1 - အခွံ;2- tube အစုအဝေး;3, 4-connector;5 - ဦးခေါင်း;6-tube plate: 7-baffle: 8-drain pipe

One-way shell နှင့် tube heat exchanger
single-shell double-tube heat exchanger ၏ ဇယားကွက်

2. Plate heat exchanger တည်ဆောက်ပုံ-

ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ပန်းကန်ပြားအပူလဲလှယ်ကိရိယာကို အချို့သောအချိန်အပိုင်းအခြားတွင် တံဆိပ်တုံးထုထားသော ကော်ဇောကပ်ထားသော ပါးလွှာသောပြားများနှင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ၎င်းတို့ပတ်လည်ရှိ ဂက်စ်ကတ်များဖြင့် အလုံပိတ်ကာ၊ ဖရိန်များနှင့် ဖိသိပ်ထားသောဝက်အူများဖြင့် ထပ်နေပါသည်။ပန်းကန်ပြားများနှင့် spacers များ၏ လေးထောင့်အပေါက်များသည် အရည်ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့် စုဆောင်းသူများဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အအေးနှင့်အရည်ပူများကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ခွဲခြားထားသောကြောင့် ပန်းကန်တစ်ခုစီ၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ပိုင်းခြားထားသည်။လမ်းကြောင်းများတွင် စီးဆင်းခြင်း၊ ပန်းကန်ပြားများမှတဆင့် အပူဖလှယ်ခြင်း။

shell နှင့် tube heat exchangers နှင့် plate heat exchangers အကြား ခြားနားချက်တစ်ခု- အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။

1. shell နှင့် tube heat exchangers များ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း-

(1) fixed tube sheet heat exchanger ၏ tube sheet အား tube shell ၏ အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိ tube bundle များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။အပူချိန် ကွာခြားချက် အနည်းငယ် ကြီးမားပြီး shell side pressure သည် အလွန်မြင့်မားသောအခါ၊ အပူဖိစီးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် shell ပေါ်တွင် elastic compensating ring တစ်ခုကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။

 

(2) ရေပေါ်ဦးခေါင်းအပူလဲလှယ်ကိရိယာ၏ပြွန်ထုပ်၏အဆုံးတစ်ဖက်ရှိပြွန်ပြားသည်လွတ်လပ်စွာပျံနိုင်ပြီးအပူဖိအားကိုလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်ပြီး၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အဆင်ပြေသောအခွံတစ်ခုလုံးမှပြွန်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်သည်။Floating head heat exchangers များကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြသော်လည်း ၎င်းတို့၏ တည်ဆောက်ပုံမှာ ရှုပ်ထွေးပြီး ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသည်။

(၃) U-shaped tube heat exchanger ၏ ပြွန်တစ်ခုစီကို U ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် ကွေးထားပြီး အစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးကို အပေါ်နှင့် အောက်ဧရိယာများရှိ တူညီသောပြွန်စာရွက်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။tube box partition ၏အကူအညီဖြင့်၎င်းကိုအခန်းနှစ်ခန်းခွဲထားသည် - အဝင်နှင့်ထွက်ပေါက်။အပူလဲလှယ်ကိရိယာသည် အပူဒဏ်ကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးကာ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရေပေါ်ခေါင်းအမျိုးအစားထက် ပိုမိုရိုးရှင်းသော်လည်း tube side သည် သန့်ရှင်းရန် မလွယ်ကူပါ။

(4) eddy current hot film heat exchanger သည် နောက်ဆုံးပေါ် eddy current hot film heat exchange technology ကိုလက်ခံပြီး fluid motion state ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် heat exchange effect ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ကြားခံသည် vortex tube ၏မျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်သွားသောအခါ၊ ၎င်းသည် vortex tube ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြင်းထန်သောအညစ်အကြေးများရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် အပူလွှဲပြောင်းမှုထိရောက်မှုကို 10000 W/m2 အထိတိုးတက်စေသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ချေးခံနိုင်ရည်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်၊ မြင့်မားသောဖိအားခံနိုင်ရည်နှင့်ဆန့်ကျင်စကေးချဲ့ခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်။

2. ပန်းကန်အပူလဲလှယ်ကိရိယာများ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း-

(1) နေရာယူနစ်အလိုက် အပူလဲလှယ်ဧရိယာ၏ အရွယ်အစားအရ plate heat exchanger သည် အဓိကအားဖြင့် shell နှင့် tube heat exchanger တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အပူဖလှယ်သူဖြစ်သည်။ရိုးရာအခွံနှင့် ပြွန်အပူလဲလှယ်ကိရိယာများသည် ကြီးမားသောဧရိယာကို သိမ်းပိုက်ထားသည်။

(၂) လုပ်ငန်းစဉ်၏အသုံးပြုမှုအရ၊ ပန်းကန်အပူပေးစက်၊ ပန်းကန်အအေးပေးစက်၊ ပန်းကန်ကွန်ဒင်ဆာ၊ ပန်းကန်အပူပေးကိရိယာဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိသည်။

(၃) လုပ်ငန်းစဉ်ပေါင်းစပ်မှုအရ၊ ၎င်းကို unidirectional plate heat exchanger နှင့် multi-directional plate heat exchanger ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။

(4) မီဒီယာနှစ်ခု၏ flow direction အရ ၎င်းကို parallel plate heat exchanger၊ counter flow plate heat exchanger နှင့် cross flow plate heat exchanger ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။နောက်ဆုံးနှစ်ခုကို ပိုအသုံးများတယ်။

(၅) အပြေးသမား၏ ကွာဟချက်အရွယ်အစားအရ ၎င်းကို သမားရိုးကျ gap plate heat exchanger နှင့် wide gap plate heat exchanger ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။

(၆) Corrugation wear အခြေအနေအရ၊ plate heat exchanger သည် ပိုမိုအသေးစိတ်သော ကွာခြားချက်များရှိပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ကျေးဇူးပြု၍ ကိုးကားပါ

(၇) ကုန်ပစ္စည်းအစုံအလင်ရှိမရှိအရ ပန်းကန်ပြားအပူလဲလှယ်သူနှင့် ပန်းကန်ပြားအပူဖလှယ်သည့်ယူနစ်ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။

၇

 

Plate-fin အပူဖလှယ်ကိရိယာ

shell နှင့် tube နှင့် plate heat exchangers အကြား ခြားနားချက်တစ်ခုမှာ- အင်္ဂါရပ်များ

1. shell နှင့် tube heat exchanger ၏အင်္ဂါရပ်များ-

(1) မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ အပူဖလှယ်မှု၏အပူဖလှယ်မှုကိန်းဂဏန်းသည် 6000-8000W/(m2·k) ဖြစ်သည်။

(2) သံမဏိထုတ်လုပ်မှုအားလုံး၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ နှစ် 20 အထိ။

(၃) laminar flow ကို turbulent flow အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းသည် အပူကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အပူခံနိုင်ရည်ကို လျော့နည်းစေသည်။

(4) လျင်မြန်သောအပူလွှဲပြောင်းမှု၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံမှု (400 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)၊ မြင့်မားသောဖိအားခုခံမှု (2.5 MPa)။

(5) ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သေးငယ်သောခြေရာ၊ ပေါ့ပါးသော၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုချွေတာသည်။

(၆) ဒီဇိုင်းသည် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး သတ်မှတ်ချက်များ ပြည့်စုံသည်၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအားကောင်းပြီး ငွေကုန်သက်သာသည်။

(7) ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှု အခြေအနေများ ရှိပြီး အမျိုးမျိုးသော မီဒီယာများ၏ ဖိအား၊ အပူချိန် အကွာအဝေးနှင့် အပူဖလှယ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။

(၈) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်သက်သာခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု၊ တာရှည်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အဆင်ပြေသောသန့်ရှင်းရေး။

(၉) အပူလွှဲပြောင်းကိန်းကို သိသာထင်ရှားစွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် နာနို-အပူဖလင်နည်းပညာကို ကျင့်သုံးပါ။

(၁၀) အပူစွမ်းအင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ရေနံဓာတု၊ မြို့ပြဗဟိုအပူပေးရေး၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး၊ စွမ်းအင် အီလက်ထရွန်းနစ်၊ စက်ယန္တရားနှင့် အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။

(၁၁) အပူလွှဲပြောင်းပြွန်၏ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်တွင် လှိမ့်ထားသော အအေးခံပိုက်ပါရှိသော ကြေးနီပြွန်သည် အပူစီးကူးနိုင်ပြီး ကြီးမားသော အပူလွှဲပြောင်းဧရိယာ ရှိသည်။

(12) ပဲ့ထိန်းပြားသည် အပူဖလှယ်ကိရိယာရှိ ကျိုးနေသောမျဉ်းအတွင်း အဆက်မပြတ်စီးဆင်းစေရန် အခွံခြမ်းအရည်ကို လမ်းညွှန်ပေးသည်။အကောင်းဆုံး စီးဆင်းမှုအတွက် လမ်းညွှန်ပြားများကြား အကွာအဝေးကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ဖွဲ့စည်းပုံသည် ခိုင်မာပြီး ၎င်းသည် ကြီးမားသော စီးဆင်းမှုနှုန်း သို့မဟုတ် အလွန်ကြီးမားသော စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် မြင့်မားသော pulsation ကြိမ်နှုန်းတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။

 

2. plate heat exchanger ၏အင်္ဂါရပ်များ-

(1) High heat transfer coefficient

မတူညီသောကော်ကြုတ်ပြားများကို ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သောကြောင့်၊ ရှုပ်ထွေးသောလမ်းကြောင်းများကို ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်၊ Corrugated plates များကြားရှိအရည်များသည် သုံးဖက်မြင် လှည့်ပတ်စီးဆင်းကာ လှိုင်းလေလွင့်စီးဆင်းမှုကို Reynolds နံပါတ် (ယေဘုယျအားဖြင့် Re=50-200) ဖြင့် ထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့်၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်း Coefficient သည် အတော်လေးမြင့်မားပြီး အနီရောင်သည် shell-and-tube အမျိုးအစားထက် 3-5 ဆ ရှိသည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ယူဆပါသည်။

(၂) လော့ဂရစ်သမ် ပျမ်းမျှ အပူချိန် ကွာခြားချက် ကြီးမားပြီး အဆုံးတွင် အပူချိန် ကွာခြားချက် သေးငယ်သည်။

shell နှင့် tube heat exchanger တွင်၊ tube side နှင့် tube side အသီးသီးတွင် fluid flow နှစ်ခုရှိသည်။ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် cross-flow ရှိပြီး သေးငယ်သော logarithmic ပျမ်းမျှအပူချိန် ကွာခြားချက် ပြင်ဆင်ချက်အချက်ရှိသည်။plate heat exchangers အများစုသည် parallel သို့မဟုတ် countercurrent flow ဖြစ်ပြီး၊ correction factor သည် ယေဘူယျအားဖြင့် 0.95 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် plate heat exchanger အတွင်းရှိ အပူနှင့်အအေး စီးဆင်းမှုသည် heat exchanger အတွင်းရှိ အပူနှင့်အအေး စီးဆင်းမှုနှင့် အပြိုင်ဖြစ်သည်။

ပူသောမျက်နှာပြင်နှင့် ရှောင်ကွင်းခြင်းတို့သည် ပန်းကန်အပူလဲလှယ်ကိရိယာ၏အဆုံးတွင် အပူချိန်ကွာခြားမှုကို သေးငယ်စေပြီး ရေသို့အပူလွှဲပြောင်းမှုမှာ 1°C ထက်နည်းနိုင်ပြီး ခွံနှင့်ပြွန်အပူလဲလှယ်ကိရိယာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 5°C ဖြစ်သည်။

(၃) ခြေရာအသေး

ပန်းကန်ပြားအပူလဲလှယ်ကိရိယာသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး တစ်ယူနစ်တစ်ယူနစ်လျှင် အပူလွှဲပြောင်းဧရိယာသည် shell-and-tube heat exchanger ထက် 2-5 ဆဖြစ်သည်။shell-and-tube heat exchanger နှင့် မတူဘဲ၊ ၎င်းသည် tube bundle ထုတ်ယူရန်အတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့်နေရာ မလိုအပ်ပါ။ထို့ကြောင့်၊ တူညီသောအပူလွှဲပြောင်းမှုစွမ်းရည်ကိုရရှိရန်အလို့ငှာ၊ ပန်းကန်ပြားအပူလဲလှယ်ကိရိယာ၏ကြမ်းပြင်ဧရိယာသည် ခွံနှင့်ပြွန်အပူဖလှယ်သူ၏ 1/5-1/8 ခန့်ဖြစ်သည်။

(4) အပူလဲလှယ်ဧရိယာ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြောင်းလဲရန် လွယ်ကူသည်။

ပန်းကန်ပြားအနည်းငယ်ကို ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားနေသမျှ ကာလပတ်လုံး အပူလွှဲပြောင်းဧရိယာကို တိုးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ပန်းကန်ပြားအပြင်အဆင်ကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပန်းကန်ပြားအမျိုးအစားများစွာကို အစားထိုးခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ပေါင်းစပ်မှုကို နားလည်နိုင်ပြီး ဘူးခွံနှင့် ပြွန်အပူဖလှယ်သည့်နေရာကို အပူဖလှယ်မှုအခြေအနေအသစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။shell နှင့် tube heat exchanger ၏ အပူလွှဲပြောင်းဧရိယာကို တိုးမြှင့်ရန် မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်။

(၅) အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း။

ပန်းကန်ပြားအပူလဲလှယ်ကိရိယာ၏ပန်းကန်အထူသည် 0.4-0.8 မီလီမီတာသာရှိပြီး shell-and-tube heat exchanger ၏ပြွန်အထူမှာ 2.0-2.5 mm ဖြစ်သည်။Shell နှင့် tube heat exchangers များသည် plate heat exchanger frames များထက် များစွာပိုလေးပါသည်။Plate heat exchangers များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ခွံနှင့် tube အလေးချိန်၏ 1/5 ခန့်သာရှိသည်။

(၆) ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်း။

ပန်းကန်အပူလဲလှယ်ကိရိယာ၏ပစ္စည်းသည် အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး အပူဖလှယ်သည့်နေရာသည် အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းမှာ ဘူးခွံနှင့် ပြွန်အပူလဲလှယ်ကိရိယာထက် 40% ~ 60% နိမ့်သည်။

(၇) လုပ်ရလွယ်တယ်။

ပန်းကန်ပြားအပူလဲလှယ်ကိရိယာ၏ အပူလွှဲပြောင်းပန်းကန်ပြားကို တံဆိပ်တုံးထုပြီး စီမံဆောင်ရွက်ထားပြီး၊ စံချိန်စံညွှန်းမြင့်မားပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။Shell နှင့် tube heat exchangers များသည် များသောအားဖြင့် လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်။

(၈) သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လွယ်ကူခြင်း။

frame plate heat exchanger ၏ pressure bolt များကို ဖြေလျော့နေသရွေ့၊ plate heat exchanger ၏ tube bundle ကို ဖြေလျော့နိုင်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သန့်ရှင်းရေးအတွက် plate heat exchanger ကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။၎င်းသည် မကြာခဏ သန့်စင်ရန် လိုအပ်သော အပူဖလှယ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အလွန်အဆင်ပြေသည်။

(၉) အပူဆုံးရှုံးမှု အနည်းငယ်

plate heat exchanger တွင်၊ အပူလဲလှယ်ပန်းကန်၏ shell plate သည် လေထုနှင့် ထိတွေ့သည်၊ အပူဆုံးရှုံးမှုသည် နည်းပါးသည်၊ နှင့် insulation အတိုင်းအတာများမလိုအပ်ပါ။

၄

 

အရမ်းကောင်းတယ်။မျှဝေရန်-

သင်၏ကွန်ပရက်ဆာဖြေရှင်းချက်ကို တိုင်ပင်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်များ၊ စွမ်းအင်သက်သာပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော compressed air solutions၊ ပြီးပြည့်စုံသော ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်နှင့် ရေရှည်တန်ဖိုးမြှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ဖောက်သည်ထံမှ ယုံကြည်မှုနှင့် ကျေနပ်မှုကို ရရှိထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ
+8615170269881

သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုတင်ပြပါ။