עבור מחליפי חום צלחות, בתכנון והשימוש בתהליך תמיד תיתקלו בבעיה של יעילות נמוכה של מחליפי חום צלחות, המערבת מספר גורמים, לסיכום, לשיפור יעילות העברת החום של מחליפי חום צלחות, מ- נקודת מבט עיצובית, ארבע הנקודות הבאות הן הקריטיות ביותר:
1, שפר את מקדם העברת החום פני השטח של הצלחת
מכיוון שגלי מחליף החום יכול להפוך את הנוזל למערבולת מהירות זרימה קטנה יותר (מספר ריינולדס של 150), כך ניתן לקבל מקדם העברת חום על פני השטח גבוה יותר, מקדם העברת החום על פני השטח והמבנה הגיאומטרי של גלי הצלחת מצב זרימה של המדיום. צורת הגל של הצלחת כוללת אדרה, שטוחה, כדורית וכו'.
2, הפחת את ההתנגדות התרמית של שכבת הלכלוך
המפתח להפחתת ההתנגדות התרמית של שכבת העיכול של מחליף החום הוא מניעת התכלות של הלוח. עובי זיהום צלחת של 1 מ"מ, מקדם העברת החום מופחת בכ-10 אחוזים. לכן יש לשים לב לניטור איכות המים משני צידי מחליף החום חם וקרים למניעת אבנית צלחות, ולמניעת הדבקות פסולת במים על הצלחת.
3, השימוש בצלחת מוליכות תרמית גבוהה
ניתן לבחור חומר צלחת מפלדת אל-חלד אוסטניטית, סגסוגת טיטניום, סגסוגת נחושת וכו'. לנירוסטה מוליכות תרמית טובה, מוליכות תרמית של כ-14.4 W / (m - K), חוזק גבוה, ביצועי הטבעה טובים, לא קל לחמצן. , המחיר נמוך מסגסוגת טיטניום וסגסוגת נחושת, הנפוצה ביותר בהנדסת חימום, אך יכולתה לעמוד בפני קורוזיה של יוני כלוריד ירודה.
4, הפחית את עובי הצלחת
לעובי העיצוב של הצלחת אין שום קשר לעמידות בפני קורוזיה, וליכולת נשיאת הלחץ של מחליף החום. עובי צלחת, יכול לשפר את יכולת נשיאת הלחץ של מחליף החום. השימוש בשילוב צלחת אדרה, צלחות סמוכות הפוכות זו לזו, מגע גלי אחד עם השני, יוצרים צפיפות גדולה, נקודת משען מפוזרת אחידה, סוליטייר זווית צלחת L ומבנה איטום הקצוות שופר בהדרגה, כך שמחליף חום הלוחות יכולת נשיאת לחץ טובה.






