Hi-eff: teie professionaalne tihendite tootja!
Nantong Hi-eff Heat Exchange Equipment Co., Ltd. on juhtiv soojusvahetite ning nende plaatide ja tihendite varuosade tarnija. Meie ettevõte asub Jiangsu provintsis ja asutati 2012. aastal. Praegu on sellel tehas, mille pindala on üle 5,000 ruutmeetri ja mis pakub teenuseid klientidele enam kui 30 riigis ja piirkonnas üle maailma. Meie peamised tooted on plaat- ja raamsoojusvahetid, keevitatud plaatsoojusvahetid, plaatsoojusvaheti tarvikud jne, mida saab kasutada HVAC-, paberi-, terase-, keemia-, külmutus-, elektri-, laevaehitus-, toiduaine- ja joogitööstuses ning muudes tööstusharudes.
Rikkalik kogemus:Meie meeskond koosneb enam kui 200 tehnilisest töötajast, kellel on rohkem kui 20-aastane kogemus tööstuses ja on aidanud meie toodetel hankida üle 60 patenditunnistuse.
Hästi varustatud:Ettevõte on varustatud mitme täiustatud hallituse töötlemise CNC-tööpinkide, spetsiaalsete hüdrauliliste presside, stantsimismasinate, integreeritud tühjendusmasinate ja muude seadmetega ning suudab pakkuda klientidele kvaliteetseid soojusvaheti ja tihendi varuosi, eriti GEA, Tranter, APV, AGC. ja muud mudelid.
Kvaliteedi tagamine:Meil on oma kvaliteedikontrolli keskus, mis tagab tootmisprotsessi vastavuse ISO standarditele ning soojusvahetite kvaliteedikontrolli läbi heeliumi testimisseadmete, tugevuse testimisseadmete jms, et tagada kõikide toodete vastavus CE ja RoHS sertifikaatidele.
Kohandatud teenused:Meie meeskond oskab hästi kohandatud disaini ja tootmist ning toetab OEM-i ja ODM-i tellimusi, sealhulgas erinevate soojusvahetustorude, ribide, konstruktsiooniosade ja torude pakkumist, et vastata erinevate kasutuskeskkondade nõuetele.
Mis on tihendid?
Tihendiga plaatsoojusvahetis on plaadid varustatud elastomeerse tihendiga, mis tihendavad kanaleid ja suunavad vedelikud alternatiivsetesse kanalitesse. Tihendeid kasutatakse sageli staatilistes rakendustes, näiteks torude, mootorite või masinate äärikute vahel. Neid saab valmistada paljudest erinevatest materjalidest, sealhulgas kummist ja O-rõngastest, ning täita mitmeid erinevaid funktsioone. Neid kasutatakse vuukide vedelikukindlaks muutmiseks ning need taluvad happeid, auru ja söövitavaid kemikaale. Tihendid võivad olla lamedad või ebakorrapärase kujuga ning neid saab lõigata või vormida materjalilehtedest. Need on väga levinud komponendid ja neid võib leida autodes, rongides, lennukites, paatides, elektriseadmetes, pumpades ja paljudes muudes rakendustes.
Tihendite omadused
Täpsed mõõdud
Nendel soojusvaheti tihenditel on alati puhas lõigatud serv, mis on veidi suurem kui mahuti või toru serv ja mis ei ulatu vedeliku vooluteesse ega piira vedeliku voolu.
Mitmed struktuurid
Need tihendid on saadaval erineva konstruktsiooniga, sealhulgas korpuse, toru, plaadi ja raami soojusvaheti tihendid paljudeks rakendusteks, mis hõlmavad auru tootmist ja kütte-/jahutusprotsesse.
Kõrge tihendus
Meie tihenditel on keevitatud konstruktsioon ja nende tihendusribad, mille läbimõõt on vahemikus 1/2" nb kuni üle 150", on eraldiseisvad ja välisrõngast sõltumatud, takistades kandja lekkimist atmosfääri.
Kohandatav
Meie soojusvaheti tihendeid saab kohandada vastavalt API, ANSI, DIN ja BS standarditele erinevatest materjalidest ja välimusest, et võimaldada tihendijaoturite täpset ja lihtsat kokkupanekut torulehe soontesse.
Tihendite tüübid




Survestatud tihendid
Survelõikamine on üks kõige mitmekülgsemaid tihendite valmistamisel kasutatavaid tehnikaid, mis võimaldab tarnijatel lõigata tihendisse täpseid avasid, et tagada sobiv sobivus.
● Terasjoone stantsimine on üks levinumaid tehnikaid täpselt soovitud tihendi kuju saavutamiseks. Terasreegel-stantsimise puhul töötab tarnija koostöös kliendiga lõpliku tihendi spetsifikatsioonide kindlaksmääramiseks. Seejärel loob tarnija tootega sobiva terasmalli, suunates selle tasapinnalisele stantsimismasinale. Masin lööb kummi, plasti või muu materjali terasjuhiku kuju, mille tulemuseks on ühtlased ja ühtlased tihendid suure või väikese mahu korral.
● Rotatsioonlõikamisel kasutatakse pöörleva pressi silindrilist stantsi. Masina pöörlemisel lõikab stants läbi materjali, moodustades tihendid.
● Suudluslõikamist kasutatakse spetsiaalselt siis, kui disain nõuab kleepuvat aluspinda, mis on mõnikord vajalik õige tihendi tagamiseks. Suudluslõikamisel perforeerib stants ainult pealmise kihi, võimaldades kleepuvad tihendid nende tagaküljelt eemaldada.
Kummist tihendid
Kummist tihendid on ühed levinumad, kuid samas kõige mitmekesisemad tihendite kategooriad. Mõned neist komponentidest on stantsitud, eriti õhemate lehtedega töötamisel. Kuid mitmed tavalised 3D-tihendite konfiguratsioonid nõuavad kummivormimis- või ekstrudeerimisprotsesside kasutamist. Näiteks paksud kihilised tihendid, mida kasutatakse kellapurkide tihendamiseks, luuakse tavaliselt kummist vormimise, mitte stantsimise teel. Üldiselt, kui tihend sisaldab disainielemente, mis ei ole tasased ja ühtlased, võib olla vajalik kummist vormimine või ekstrudeerimine.
Oluline on märkida, et kumm ei ole üksainus materjal, vaid lai kategooria elastomeere, millel on erinevad füüsikalised omadused. Tööstuskliendid peaksid kaaluma kõiki vajalikke korrosiooni- ja temperatuurikindluse omadusi ning valima kummi vastavalt. Mõned levinumad kummist tihendite materjalid on järgmised:
● Neopreenist tihendid
● Nitriil (Buna-N) tihendid
● EPDM tihendid
● Silikoontihendid
● Viton(TM) tihendid
● SBR (punane kummi) tihendid
Käsna tihendid
Käsnaga tihendid ei pruugi olla kõige glamuursem teema, kuid need on paljude rakenduste jaoks uskumatult olulised. Svammtihendite paindlik iseloom võimaldab neil luua kahe pinna vahel tiheda tihendi, vältides niiskuse, tolmu ja muude osakeste sisenemist. See muudab need ideaalseks kasutamiseks kõiges alates automootoritest kuni HVAC-seadmeteni.
Metallist ja poolmetallist tihendid
Metallist ja poolmetallist tihendid muutuvad tööstuslikes rakendustes üha populaarsemaks, kuna need pakuvad teiste tihendimaterjalidega võrreldes tugevamat tihenduslahendust. Lisaks võimaldavad iga poolmetallist tihendi variatsioonid iga konkreetse rakenduse jaoks kohandatavaid valikuid.
Plastist tihendid
Need väikesed rõngad või tihendid loovad kahe pinna vahele tiheda tihendi, vältides vedeliku- või õhulekkeid, mis võivad masinaid hävitada. Neid kasutatakse tavaliselt autotööstuses, lennunduses ja töötlevas tööstuses ning need on saadaval mitmesugustest materjalidest, sealhulgas silikoonist, neopreenist ja polüuretaanist, et rahuldada erinevaid vajadusi.
PTFE tihendid
PTFE tihendeid kasutatakse tööstusharudes alates naftast ja gaasist kuni ravimiteni. Need on loodud taluma kõrget rõhku ja äärmuslikke temperatuure, mistõttu sobivad need ideaalselt kasutamiseks nõudlikes keskkondades.
Täismetallist liigendite tihendid
Need on saadaval mitmesuguste osadena, nt ristküliku- või kaheksanurksetena, või patenteeritud versioonidena, mida kasutatakse kõrgsurverakendustes. Ääriku pinnaviimistlus on lekkevaba tihendi saamiseks kriitiline. Viimistlus tuleks valida nii, et see vastaks konkreetsele kasutatud tihendile.
Kasutatakse laia valikut tihendite materjale ja tüüpe, enamik neist vastavad riiklikele standarditele, mis määravad kvaliteedi ja mõõtmed. Tihendite materjale on kirjeldatud Heat Exchange Design Handbookis, 1994, millest olulisemad on järgmised:
●Kumm.Looduslik kautšuk oli esimene materjal, mida kasutati; sünteetilised kummid on nüüd laialdaselt saadaval paljudes klassides.
● Compressed Asbest Fiber Jointing (CAF).See oli kõige levinum materjal, mida kasutatakse madalrõhuteenuste jaoks, kuigi nüüd otsitakse alternatiive, kuna tootjad ja operaatorid püüavad nende kasutamist minimeeridaasbestist.Tihend koosneb asbestkiust, mis on omavahel seotud elastomeerse sideainega, mõnikord terasvõrguga, ja seda saab kasutada kuni 550 kraadini.
● Kokkusurutud sünteetilisest kiust liitmine.See uus tihendimaterjalide sari kasutab Du Ponti registreeritud kaubamärki KevlarTM ja elastomeersete sideainetega klaaskiudu ning on katse asendada CAF-i.
●Grafiitfoolium.Materjal koosneb peaaegu 100% grafiidist, mis on lamineeritud metallsüdamikule, et anda sellele käsitsemiseks ja hooldamiseks tugevust. Sellel on lai temperatuurivahemik.
●Metal Jacketed asbest.Populaarne tihend soojusvahetite jaoks, kuna seda saab valmistada mitmekäiguliste peade jaoks mõeldud integreeritud vaheseinavarrastega, mida saab valmistada väga erinevatest materjalidest.
●Spiraalhaav.Need tihendid on valmistatud roostevabast terasest või kõrgsulamist metallist, mis on keritud mittemetallilise täiteainega spiraalselt.
● Täismetallist liigendid.Kõrgsurverakendustes kasutatavad need on saadaval mitmesuguste sektsioonidena, nt lamedate või kaheksanurksetena, või patenteeritud konstruktsioonidena. Ääriku pinnaviimistlus on lekkevaba tihendi saavutamiseks kriitiline. Viimistlus tuleks valida vastavalt kasutatavale tihendile ja vajadusel kaasata tihendi tarnijale. "Gramofoni" viimistlus on üks kõige kasulikumaid viimistlusi.
Tihend asub ääriku küljes. Täielikult suletud pealispinnal on töödeldud astmed tihendi sees ja väljas, mis tagab täieliku asukoha ja hoiab ära tihendi väljapuhumise või väljapressimise. Sellel kattekihil on kõrgeim terviklikkus, osalisi või piiramata katteid kasutatakse ka madalama rõhu/terviklikkuse tagamiseks.
Tegurid, mida tihendite valimisel arvestada
Tihendi funktsioon
Tihendi põhiülesanne on tagada gaasi või vedeliku tugev tihend kogu rakenduse eluea jooksul. Tihend kompenseerib tihendatavate vastaspindade vahelised puudused. Seda tehakse väliste jõudude abil tihendi materjali kokkusurumiseks vastaspindade vahelistesse puudustesse.
Temperatuur
See on lähtepunkt, et määrata, milline materjal on rakenduse jaoks optimaalne. Temperatuur võib muuta tihendi omadusi, nagu tihendusomadused, survetugevus ja maksimaalne lubatud pinge, isegi kui kõik vuugi mehaanilised elemendid on korralikult paigaldatud. Oluline on arvestada nii sise- kui ka välistemperatuuriga. Otsese päikesevalguse käes olevate tihendite sisetemperatuur võib ulatuda üle 140 kraadi F. Külmumistemperatuurile avatud tihendid võivad praguneda ning muutuda jäigaks või rabedaks.
Sisemine rõhk
Kuna süsteem on surve all, võib liigend deformeeruda. Tihendimaterjale hinnatakse nüüd P x T teguriga, mis annab maksimaalsed temperatuuri ja rõhu piirmäärad.
Meedia
Vahend on vedelik või gaas, millega tihend kokku puutub. Gaasi on üldiselt raskem sulgeda kui vedelikku. Kui vastuvõetava rõhu/temperatuuri vahemikuga materjal on tuvastatud, on oluline kindlaks teha, kas see sobib tihendatava kandjaga. Erinevad kemikaalid mõjutavad nii materjali struktuurilist terviklikkust kui ka funktsionaalseid omadusi. Tihendi materjali keemiline vastupidavus on oluline, sest ilma selleta pole tihendi muud omadused olulised.
UV ja osoon
Kokkupuude UV- ja osooniga võivad põhjustada kummitihendite lagunemist. Oluline on märkida, et osoon ei tule ainult atmosfäärist, vaid seda saab tekitada kõrgepinge elektrikomponente sisaldavates elektrikilpides. UV ja osoon lõhustavad põhipolümeeride süsiniksidemeid. Kuivamine, pragunemine, ketendumine, kõvenemine ja ketendamine on lagunemise märgid, mis võivad olla UV- või osooniga kokkupuute sümptomid. Orgaanilised kummitihendid nagu Buna-S (SBR), Buna-N (nitriil), looduslik kautšuk, sünteetiline isopreen lagunevad UV-kiirguse mõjul suhteliselt kiiresti. Silikoon ja EPDM on kaks paremat UV-kindlat elastomeermaterjali.
Muu kaalutlus
Teatud rakendustes, näiteks joogivee- või toidukeskkonnas, kehtivad muud volitused. Näiteks peavad tihendimaterjalid vastama FDA, NSF-i (National Sanitary Foundation) või WRAS-i (Water Regulations Advisory Scheme) nõuetele, mis on heaks kiidetud joogivee jaoks. On ka teisi tööstusstandardeid, mida tuleb sageli täita. Näideteks on UL (rahvusvaheline ohutus), MIL spetsifikatsioon (sõjaline), ASTM (Ameerika testimise ja materjalide ühing) ja AMS (aerospace material spec) ja teised.
Mida peaksite tihendite kasutamisel teadma
Soojusvaheti disain ja tihendite pinge
Soojusvaheti konstruktsioonide laia valiku tõttu on tihendite ebapiisav või liigne pinge tavaline probleem. Ebapiisava pinge põhjuseks võivad olla liiga laiad tihendid. Vastus sellele probleemile on tihendi kitsendamine, mille tulemuseks on suurem istmepinge ja parem tihendus. Paljusid halva istmepingega soojusvahetiid saab parandada vaid mõõte vaadates ja pinget arvutades.
Tihendi ülemäärase pinge korral võib teil olla liiga suur poldikoormus, mis võib kahjustada grafiidist tihenduselementi. Sel juhul on parim lahendus poltide venivuse vähendamine ja võimalik, et isegi poltide materjali vahetamine sellise vastu, millel on suurem venitus väiksema tootlikkusega.
Tihenduskomplekt
Oluline on arvestada tihendite paigaldamisega seotud probleemidega, sealhulgas:
Vale/ebapiisav poltide pingutamine
Selle põhjuseks võib olla ebaõige või ebatäpne pingutusprotseduur.
Töötemperatuur
Võib olla probleem, kui ületate tihendi temperatuuripiirangu. Kontrollige tihendi spetsifikatsioonist maksimaalset lubatud temperatuuri.
Halvad niidid/ebapiisav keerme pikkus
Veenduge, et mutrid sobiksid hästi kogu poldi keerme pikkuses ja et keermed oleksid piisavalt pikad, et mutrid saaksid metallpindadega kokku puutuda. Pidage meeles, et niiti on piisavalt, et alati oleks kõvastunud lameseib. Kui polt on liiga lühike, asendage see pikemaga.
Metallist äärikupaneelid
Ääriku pinnad on ääriku tihenduspiirkonnad. Need on omavahel ühendatud, kui äärik on poltidega üles keeratud, ja tihend surutakse nende vahele. Optimaalse jõudluse tagamiseks tuleb kontrollida mitmeid olulisi valdkondi:
Valesti joondatud äärikud:Soojusvaheti tihendi tõrkeotsing Ääriku pind: kontrollige alati ääriku pinna tekstuuri. Kontsentriline soon on ideaalne kõrge rõhu jaoks. Kui kasutatakse fonograafilist või pidevat spiraalset soont, ei tohi sügavus olla tihendi täitmiseks liiga sügav. Veenduge, et transpordil poleks kahjustusi ega määratud tellimust muudetud. Optimaalsete näotingimuste saamiseks saab kasutada mobiilset töötlemistehnoloogiat.
Ebaühtlased näod:See võib tähendada, et äärikud on liiga õhukesed. Pidage meeles, et pinnad peavad alati olema piisavalt jäigad, et poldi koormus neid ei moonutaks. Äärikute pinnad peaksid alati olema paralleelsed ja äärikute kokkutõmbamisel ei tohiks kunagi loota poldi koormusele. Poldid tuleb kinni keerata õiges järjestuses, nagu eespool märgitud, et vältida "kukkumist".
Kahjustused/mustus:Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et pinnad oleksid puhtad, lamedad ja ilma defektideta, mis on liiga sügavad, et tihendi materjal saaks täielikult täita. Vana tihendimaterjali eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik. Kuigi see tuleks täielikult eemaldada, võib liigne puhastamine metallpinda kahjustada. Näod peavad olema traatharjaga puhtaks harjatud ja hambad peavad olema täiesti puhtad.
Tihendi seisukorral ja materjalil võib jõudlust ja ohutust tohutult mõjutada mitmel viisil:
Vastupidavuse kaotus/kontakt nägudega:Kas kasutate vanu tihendeid uuesti? TIHENDITE TAASKASUTAMINE ON VÄGA SOOVITATUD. Eriti soojusvahetite puhul võib vanade tihendite taaskasutamine põhjustada tõsiseid ja ohtlikke ohutusprobleeme. Vanem tihend on kõvaks läinud ja selle ohutuks sulgemiseks ei saa enam loota. Lisaks on uue tihendi esialgne maksumus palju väiksem kui vana, vigase tihendi asendamise seisakukulud.
Kiiresti riknev tihendi materjal
See tähendab tõenäoliselt, et tihendi materjal ei ühildu selles sisalduva vedeliku/temperatuuriga. Kontrollige uuesti materjali soovitusi (keemiline sobivus) ja valige sobiv tihend.
Ekstrusioon
Kui tihend ekstrudeerub esikülgedest välja, tähendab see tõenäoliselt vuugiühendite liigset kasutamist. Kui pole täpsustatud, ei ole ühendite ja pasta kasutamine soovitatav. Need toimivad määrdeainetena, mis vähendavad hõõrdumist tihendi ja metallkatete vahel ning vähendavad seeläbi kandevõimet. Kui on vaja mittenakkuvat viimistlust, võib seda kasutada tihendimaterjali valmistamise ajal.
Valed mõõdud
Tihenditel peavad alati olema puhtad lõigatud servad, mis on veidi suuremad kui anuma või toru servad; see tähendab, et tihend ei tohiks välja ulatuda.
Sertifikaadi foto





Tehase foto


Tihendite korduma kippuvad küsimused
Hiina ühe juhtiva tihendite tootjana tervitame teid soojalt ostma meie tehasest kvaliteetseid tihendeid. Kõik seadmed on kvaliteetse ja konkurentsivõimelise hinnaga. Hinnapakkumise saamiseks võtke meiega kohe ühendust.




