会社概要-会社概要22

ピロープレート

  • ステンレス鋼 304 ピロープレート熱交換器

    ステンレス鋼 304 ピロープレート熱交換器

    ピロープレート熱交換器は、ファイバーレーザー溶接を使用して溶接された 2 枚のステンレス鋼シートで構成されています。幅広い形状・サイズにカスタマイズ可能なパネル型熱交換器です。特に高圧や極端な温度がかかる用途での使用に適しており、高効率の熱伝達性能を発揮します。チャネルをレーザー溶接して膨張させるプロセスを通じて、大きな流体の乱流が生成され、高い熱伝達係数が達成されます。

  • ミルク冷却用 SS304 ピロープレート熱交換器

    ミルク冷却用 SS304 ピロープレート熱交換器

    ミルク冷却用途向けに特別に設計された SS304 ピロープレート熱交換器の紹介です。革新的なピロープレート設計により最適な冷却性能が保証され、正確なミルク温度を維持するための理想的なソリューションとなります。信頼性が高く衛生的な構造を備えた当社の SS304 ピロープレート熱交換器は、高性能でメンテナンスが容易な冷却ソリューションを求める乳業の専門家にとって最適な選択肢です。の流下フィルムチラーは主にピロープレート蒸発器とステンレス鋼のキャビネットで構成されています。これは、水を希望の温度まで冷却するように設計された熱交換器として機能し、通常、大量の製品を急速に冷却するために使用される 0.5℃ の氷水を生成します。流下膜式冷凍機内では、薄い液膜が枕プレート熱交換器の外面を流れるときに熱伝達が発生し、冷媒は枕プレートの内部チャネルを通って流れます。

  • 下水処理用の 1.2 mm 二重エンボス枕プレート

    下水処理用の 1.2 mm 二重エンボス枕プレート

    ピロープレート熱交換器は、ファイバーレーザー技術を使用して 2 枚のステンレス鋼シートを溶接して作られています。このタイプの熱交換器は、さまざまな形状やサイズに合わせて調整できるため、高圧および高温の用途に最適であり、非常に効率的な熱伝達を実現します。レーザー溶接を利用してチャネルを膨張させることにより、実質的な流体の乱流を生成し、優れた熱伝達係数を実現します。排水処理もその応用例の一つです。

  • レーザー溶接された冷却または加熱用の二重エンボス伝熱ピロープレート

    レーザー溶接された冷却または加熱用の二重エンボス伝熱ピロープレート

    ピロープレート熱交換器は、ファイバーレーザー技術を使用して2枚のステンレス鋼板を溶接するファイバーレーザー溶接技術です。この革新的な方法により、さまざまな形状やサイズに合わせてカスタマイズできる熱交換器の作成が可能になり、高圧および高温の用途に最適です。その結果、非常に効率的な熱伝達プロセスが実現します。レーザー溶接の使用とチャネルの膨張により、このタイプの熱交換器は大きな流体の乱流を生成し、優れた熱伝達係数を実現します。このため、廃水処理など、効率的な熱伝達が重要な用途に最適です。

    全体として、ピロープレート熱交換器は熱交換技術の大幅な進歩を表しており、幅広い産業用途に多用途かつ効果的なソリューションを提供します。

  • ミルク冷却ステンレススチール製冷却ディンプルジャケット

    ミルク冷却ステンレススチール製冷却ディンプルジャケット

    クランプオン熱交換器にはダブルエンボスとシングルエンボスの2種類があります。ダブルエンボス加工のクランプオン熱交換器は、熱伝導性の泥を使用した既存のタンクや機器に簡単に取り付けることができ、温度維持のための加熱または冷却システムを改造するための経済的で効果的なソリューションを提供します。一方、シングルエンボスクランプオン熱交換器の厚板はそのままタンクの内壁として利用できます。

  • 304 ステンレス鋼レーザー溶接ピロープレート落膜水チラーは 0 〜 1℃ の氷水を生成します

    304 ステンレス鋼レーザー溶接ピロープレート落膜水チラーは 0 〜 1℃ の氷水を生成します

    流下膜チラーは、水を希望の温度まで効率的に冷却するように設計されたプレートコイル プレート熱交換器です。この革新的な技術は、プレートコイルのユニークな流下膜構造を利用しており、氷水の製造や冷却プロセスなどの幅広い用途に適しています。重力を利用してプレートコイルプレートの表面全体に薄い膜を作成することにより、液体を凝固点近くまで急速に冷却します。

    ステンレス鋼で作られた流下液膜チラーは、ステンレス鋼のキャビネット内に垂直に設置されます。温かい冷水がキャビネットの上部に入り、配水トレイ全体に均等に分配されます。次に、水はトレイを通って流れ、冷却プレートの両側に流れ落ちます。ピロープレート流下膜冷却装置のフルフローおよび非サイクル設計により、容量が増加し、冷媒の圧力降下が減少し、最速で最もコスト効率の高い冷却プロセスが可能になります。