PCHE Plaques d'échangeur de chaleur gravées en acier inoxydable à micro-canaux Plaques chimiques gravées pour l'hydrogène GNL cryogénique
Détails du produit
| Matériel: | Acier inoxydable 316L / Titane / Alliage Nickel | Processus: | Gravure photochimique |
|---|---|---|---|
| Délai de mise en œuvre: | 1-2 semaines | Fichier de documents: | DXF, CAO ou PDF |
| Épaisseur de la plaque: | 0,5 -5,0 mm | Limites de conception: | Pas de coins pointus, pas de contre-dépouilles |
| Tolérance: | ±0,01 mm | Échantillon: | Disponible |
| Application: | Hydrogène / GNL / Systèmes cryogéniques | ||
| Mettre en évidence |
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Description du produit
Plaques d'échangeur de chaleur gravées par PCHE Plaques gravées chimiques en acier inoxydable à microcanaux pour hydrogène GNL cryogénique
Vue d'ensemble du PCHE
Les PCHE gravés chimiquement de Xinhaisen représentent la prochaine génération d'échangeurs de chaleur compacts, offrant des performances thermiques inégalées dans les applications critiques. En utilisant notre technologie exclusive de gravure photochimique, nous créons des modèles de micro-canaux complexes qui atteignent une efficacité de transfert de chaleur supérieure tout en maintenant une résistance à la pression exceptionnelle.
Les plaques gravées PCHE (Printed Circuit Heat Exchanger) sont des composants métalliques à microcanaux de précision produits par la technologie de gravure photochimique. Ils sont utilisés pour les systèmes de transfert de chaleur compacts nécessitant un rendement élevé et une résistance à la pression élevée..
Caractéristiques du PCHE
Structure ultra-compacte (jusqu'à 80 % plus petite que les échangeurs de chaleur traditionnels)
Conception de microcanaux à haute efficacité thermique
Excellente résistance à la pression
Processus de gravure photochimique de haute précision
Convient aux systèmes à hydrogène haute pression
Spécifications du PCHE
| Paramètre | Spécification |
| Nom du produit | PCHE (échangeur de chaleur à circuit imprimé |
| Matériels | Acier inoxydable 316L, Titane, etc. |
| Température de fonctionnement | -200°C à +900°C |
| Pression de fonctionnement | Jusqu'à 600 bars |
| Tolérance | +/-0,01mm |
| Épaisseur de la plaque | 0,5 mm - 5,0 mm |
Applications du PCHE
-
Pétrole & Gaz / Pétrochimie :Traitement du gaz (liquéfaction et regazéification du GNL), récupération du soufre, plateformes offshore, refroidissement par compression compacte des gaz.
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Production d'électricité :Cycles électriques au CO2 supercritique (sCO2), récupération de chaleur résiduelle, refroidissement à l'hydrogène.
-
Aérospatiale et défense :Systèmes de contrôle environnemental, refroidissement carburant/huile, gestion thermique avancée.
-
Processus industriels :Réacteurs de synthèse haute pression, générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG), refroidissement en boucle fermée.
-
Énergie renouvelable :Production d'hydrogène (refroidissement des électrolyseurs), énergie solaire concentrée (CSP), piles à combustible.
- Systèmes énergétiques à hydrogène
- Échangeurs de chaleur GNL
- systèmes cryogéniques
- gestion thermique aérospatiale
- traitement chimique
- systèmes industriels à haute pression
Nos avantages
-
La précision au cœur :Tire parti de notre expertise éprouvée dans la gravure de micro-caractéristiques jusqu’à 0,03 mm, garantissant une définition parfaite des canaux et des performances thermiques.
-
Vitesse et agilité :Prototypage rapide et capacité de production flexible pour gérer les projets de développement urgents et les commandes de gros volumes.
-
Intégration verticale :Le contrôle de l’ensemble du processus, depuis l’approvisionnement en matériaux de haute qualité jusqu’au collage final et aux tests, garantit fiabilité et traçabilité.
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Rentable :Notre fabrication et notre approvisionnement efficaces offrent des prix compétitifs sans compromettre la qualité haut de gamme requise par les PCHE.
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Partenariat d'ingénierie :Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour personnaliser la conception PCHE en fonction de leurs défis thermiques, mécaniques et matériels spécifiques.
FAQ
- Q1 : Quel est l'avantage d'utiliser des plaques gravées par rapport aux plaques usinées pour le PCHE ?
UN:La gravure produitcanaux sans bavures, sans stress et uniformément lissessans zones affectées par la chaleur. Il permet également d'obtenir des géométries de canaux beaucoup plus fines (aussi petites que 0,03 mm) que l'usinage traditionnel, et les modifications de conception sont rapides et peu coûteuses puisqu'aucun outillage dur n'est requis. - Q2 : Quels matériaux pouvez-vous graver pour les plaques PCHE ?
UN:Nous pouvons graver l'acier inoxydable (SUS304, SUS316, SUS316L), le titane (Gr1, Gr2), l'Inconel, l'Hastelloy, le cuivre, le laiton et de nombreux autres alliages couramment utilisés dans les échangeurs de chaleur haute performance. - Q3 : Quelle est la largeur minimale de canal que vous pouvez atteindre ?
UN:Nous pouvons atteindre des largeurs de canal aussi petites que0,03 mmet des largeurs de crête (mur) jusqu'à0,015 mm, en fonction de l'épaisseur du matériau. - Q4 : Quel est votre délai de livraison typique pour les plaques prototypes PCHE ?
UN:Les échantillons prototypes sont généralement prélevés3 à 7 jours ouvrablesaprès approbation de la conception. Les délais de production en série sont7 à 15 jours ouvrables, avec des options accélérées disponibles pour les commandes urgentes. - Q5 :Vos plaques gravées sont-elles prêtes pour le collage par diffusion ?
UN:Oui. Parce que la gravure produit des surfaces propres, sans bavures et minimisées en oxyde, nos plaques sont idéales pour le collage ou le soudage par diffusion directe sans préparation de surface supplémentaire.

Personnalisation : conception des canaux, épaisseur, matériau, prototype, production OEM/ODM.
Bienvenue à nous contacter à tout moment !
Points forts du produit
Les plaques gravées PCHE sont des composants d'échangeur de chaleur à microcanaux de précision fabriqués par gravure photochimique. Ils sont conçus pour un transfert de chaleur à haut rendement, une structure compacte et des applications à haute pression dans l'énergie hydrogène, le GNL et les systèmes cryogéniques.
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