Échangeurs de chaleur à plaques et joints - Série NX350M

Plaque pour missions critiques type NX350M de Kelvion

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Idéale pour le chauffage et le refroidissement dans un grand nombre d’applications, la série NX offre un large choix de tailles de plaques ainsi que de plusieurs matériaux de plaques et de joints, tels que le titane et l’acier inoxydable.

Description

Exemples d’applications :

Le refroidissement des centres de données, des infrastructures utilisées pour les services collectifs
(utilisant de l’eau de mer et des débits de volume élevés), de même que les aciéries, les centrales électriques, les stations de chauffage et de refroidissement urbains. Pour de telles applications, les échangeurs de chaleur à plaques et joints requièrent un rendement optimal en matière de transfert de chaleur, en plus d’une solide résistance à la haute pression du système.

Plus les centres de données deviennent puissants, plus leur demande en énergie et en investissement est élevée. Des solutions technologiques telles que l’Internet mobile, l’informatique en nuage et la télévision par Internet, par exemple, exigent des niveaux de performance toujours plus élevés en raison de l’accroissement du volume des données.

De fait, les centre de données figurent parmi les plus gros consommateurs d’énergie. Les experts estiment qu’environ 35 à 50 pour cent de l’énergie requise, soit quasiment la moitié, doit être utilisée aux seules fins de refroidissement. Cette analyse révèle un énorme potentiel en matière d’économie d’énergie, surtout pour ce qui est de la technologie du refroidissement. Différentes approches existent pour calculer l’efficacité de l’énergie utilisée. L’une des unités de mesure les plus courantes est l’indicateur PUE (Power Usage Effectiveness ou « ’Indicateur d’efficacité énergétique »).

La valeur du PUE peut être substantiellement réduite grâce à l’utilisation du NX350M, qui est très économe en énergie. Un échangeur de chaleur à plaques efficace tel que le NX350M favorise une faible valeur de la DTLM et contribue ainsi à maintenir un PUE réduit. L’espace extrêmement réduit entre les plaques permet d’assurer un écoulement turbulent très élevé, ce qui favorise un bon transfert de chaleur à de très faibles différences de température.

Le PUE détermine le rapport entre l’énergie électrique totale consommée (consommation totale d’énergie) et l’énergie électrique consommée par l’infrastructure informatique (serveurs, stockage, commutateurs, etc.). En d’autres termes, le PUE est utilisé pour déterminer l’efficacité d’utilisation de l’énergie sur une période donnée.
 

Technical specification

Type

 
Unit Width

mm
Unit Height

mm
Connection

DN
Maximum Flowrate

m³/h
Maximum Design Pressure

barg
NX25M180570251025,0
NX80M4351.2718010030,0
NX100X5401.95210016027,7
NX150X6402.37715038027,7
NX250L8952.8662501.05027,7
NX350M1.1353.1133502.07013,8

Centre des Médias

Kelvion NX350 Gasketed Plate Heat Exchanger

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Gasketed Plate Heat Exchanger - Plate Detail NX350M

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Avantages

  • Efficacité thermique supérieure
  • Résistance à la pression plus élevée
  • NTU maximale
  • Perte de charge minimale
  • Température d’approche basse
  • Types de transferts de chaleur élevés
  • Différences de température faibles
  • Résistance à la pression accrue

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