Intercambiadores de calor de circuito impreso
Intercambiadores de calor de circuito impreso
Los intercambiadores de calor de circuito impreso (PCHE) combinan una eficiencia de transferencia de calor extremadamente alta, un tamaño compacto inigualable y una robusta resistencia mecánica, lo que los hace ideales para aplicaciones de alta presión, alta temperatura y espacio limitado en sectores como el hidrógeno, el GNL, el aeroespacial, el nuclear y el procesamiento químico.
¿Cómo funciona un intercambiador de calor de circuito impreso?
Los PCHE se fabrican utilizando tecnologías avanzadas de microcanales y unión por difusión. Los microcanales (de hasta 30 micras) se graban química o mecánicamente en placas metálicas, se apilan y se unen mediante soldadura por difusión en vacío. Este proceso da como resultado una estructura monolítica sin juntas ni sellos, capaz de soportar presiones de hasta 100 MPa y temperaturas de -253°C a +1000°C.
Nuestros intercambiadores de calor de circuito impreso (PCHE) se fabrican apilando placas metálicas grabadas química o mecánicamente que forman microcanales ultrafinos. Estas placas se unen mediante soldadura por difusión en vacío para crear una estructura compacta y monolítica. La geometría del canal, el tipo de aleta y la configuración del flujo se adaptan totalmente a los requisitos del proceso de cada cliente, incluidos los caudales, las caídas de presión, las propiedades del medio y el enfoque de temperatura. Este diseño a microescala ofrece un rendimiento térmico excepcional en un espacio mínimo. El flujo turbulento que se genera en el interior de los microcanales mejora la eficacia de la transferencia de calor al tiempo que reduce el volumen del equipo y el inventario de fluidos. Los PCHE están diseñados para funcionar a presiones de hasta 100 MPa y temperaturas de 253 °C bajo cero a 1.000 °C. Son ideales para aplicaciones exigentes en sistemas de hidrógeno, GNL, nucleares, aeroespaciales y de energía avanzada.
Características principales de los intercambiadores de calor de circuito impreso
Ultracompacto y ligero
Eficiencia térmica superior
Resistencia a temperaturas y presiones extremas
Núcleo sin soldaduras
MATERIALES DISPONIBLES
- Acero inoxidable
- Acero al carbono
- Dúplex y Superdúplex
- Aleaciones de titanio
- Aleaciones de alta temperatura (Inconel, Hastelloy, Monel)
- Aluminio, cobre
- Otros a petición