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Plate type air-to-air heat exchanger made of polymer PP material

The plate type air-to-air heat exchanger made of polymer PP (polypropylene) material is a heat exchange device based on polypropylene material, mainly used for heat exchange between gases. Here are its main features and application areas:

Main features:
Corrosion resistance: PP material has strong chemical corrosion resistance and is suitable for acidic or alkaline gas environments, especially performing well in industrial environments with strong corrosiveness.

Lightweight: Compared to metal heat exchangers, PP material heat exchangers are lighter in weight, making them easier to install and maintain.

Good thermal stability: Polypropylene has good thermal stability and can typically operate within a temperature range of -10 ° C to+95 ° C.

High cost-effectiveness: Due to the low cost of PP material and relatively easy processing, the overall cost is relatively economical.

Environmental friendliness: Polypropylene is a recyclable polymer material with minimal impact on the environment after disposal.

Main application areas:
Chemical and pharmaceutical industries: used for heat recovery or temperature regulation of corrosive gases.
Exhaust gas treatment system: During the air purification process, heat is recovered from harmful gases through a heat exchanger.
Food processing: In some food production processes, it is used for gas exchange to maintain the stability of environmental temperature.
HVAC system: Used in the ventilation and air conditioning systems of buildings for air preheating or pre cooling, improving energy efficiency.
The plate type air-to-air heat exchanger made of polypropylene material has become an ideal choice for many specific industrial fields due to its unique corrosion resistance and good cost-effectiveness.

air-to-air heat exchanger

Principe de fonctionnement de l'échangeur de chaleur air-air à plaques

L'échangeur de chaleur air-air à plaques est un équipement d'échange de chaleur couramment utilisé et son principe de fonctionnement est le suivant :

L'échangeur de chaleur air-air à plaques est composé d'une série de plaques métalliques parallèles et une série de canaux sont formés entre les plaques. Le fluide caloporteur circule dans ces canaux. Lorsque le fluide caloporteur circule dans l'échangeur de chaleur air-air à plaques, le fluide caloporteur transfère la chaleur à la plaque, puis la plaque transfère la chaleur de l'autre côté du fluide caloporteur, réalisant ainsi un transfert de chaleur et un échange de chaleur.

Le principe de fonctionnement de l'échangeur de chaleur air-air à plaques peut être divisé en deux manières : le transfert de chaleur direct et le transfert de chaleur indirect.

Transfert de chaleur direct : le transfert de chaleur direct fait référence au fluide caloporteur circulant directement à travers la plaque, transférant la chaleur de l'autre côté du fluide caloporteur. Cette méthode convient aux situations où la différence de température entre les deux côtés du fluide caloporteur est faible.

Transfert de chaleur indirect : Le transfert de chaleur indirect fait référence au fluide caloporteur transférant la chaleur de l'autre côté du fluide caloporteur à travers la plaque. Cette méthode convient aux situations où la différence de température entre les deux côtés du fluide caloporteur est importante.

Dans l'échangeur de chaleur air-air à plaques, le flux du fluide caloporteur s'effectue de deux manières : un flux unidirectionnel et un flux bidirectionnel. Un flux unidirectionnel signifie que le fluide caloporteur circule dans une seule direction, tandis qu'un flux bidirectionnel signifie que le fluide caloporteur peut circuler dans deux directions. Les échangeurs de chaleur air-air à plaques à flux bidirectionnel ont une efficacité d'échange thermique plus élevée, mais ils sont également plus complexes et plus coûteux.

En résumé, l'échangeur de chaleur air-air à plaques réalise le transfert de chaleur et l'échange de chaleur entre les fluides thermiques à travers les canaux entre les plaques. Son principe de fonctionnement peut être divisé en transfert de chaleur direct et transfert de chaleur indirect, et le flux du fluide caloporteur a un flux unidirectionnel et un flux bidirectionnel.

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