En tant qu'élément central de l'échange thermique, la sélection des matériaux deplaques d'échangeur de chaleur à plaquesest très important et doit être déterminé en fonction de différentes conditions de travail et caractéristiques du support.
L'acier inoxydable est un choix courant, parmi lesquels les modèles SUS304 et 316 sont largement utilisés pour l'échange thermique de l'eau de puits, de l'eau de rivière, de l'huile comestible, de l'huile minérale et d'autres milieux en raison de leur bonne résistance à la corrosion et de leurs propriétés mécaniques. En particulier le type 316, sa résistance à la corrosion est meilleure que celle du type 304 et il est plus adapté au traitement des milieux contenant de l'eau salée et des acides inorganiques. L'acier inoxydable de haute qualité 254SMO, en augmentant la teneur en molybdène, présente une meilleure résistance aux piqûres de chlorure et à la corrosion caverneuse. Il convient aux environnements d'eau salée et d'acide inorganique dont le type 316 n'est pas capable, tout en conservant une résistance et une résistance aux chocs élevées.
Le titane et les alliages titane-palladium sont également d’excellents choix. Le titane pur fonctionne bien dans les milieux contenant du chlore et dans l'eau de mer en raison de son film protecteur de passivation naturel et de ses propriétés d'auto-guérison, et il est léger. L'alliage titane-palladium, en ajoutant une petite quantité de palladium, améliore considérablement la résistance à la corrosion du titane en milieu acide et convient à des conditions de travail plus complexes.
De plus, l'Hastelloy tel que le C276 a une excellente résistance à la corrosion et peut résister à des milieux fortement corrosifs tels que l'acide sulfurique concentré, l'acide chlorhydrique et l'acide phosphorique, ce qui en fait un autre premier choix pour les plaques d'échangeur de chaleur à plaques.
En bref, lors de la sélection des matériaux à plaques d'échangeur de chaleur à plaques, des facteurs tels que la corrosivité du milieu, la température, la pression, le coût des matériaux et la difficulté de traitement doivent être pris en compte de manière exhaustive pour garantir que les matériaux sélectionnés peuvent répondre aux besoins de conditions de travail spécifiques.


