Скоростной теплообменник: Скоростной теплообменник Википедия

Содержание

Скоростной теплообменник Википедия

Конструкция геликоидного интенсифицированного теплообменного аппарата

Геликоидный теплообменник — класс теплообменных аппаратов, отличительной особенностью которых является большая скорость прохода среды. По принципу действия они делятся на три группы: скоростные теплообменники труба в трубе, скоростные кожухотрубные теплообменники, и интенсифицированные теплообменники. В профессиональной среде также используется название скоростной теплообменник. Все геликоидные теплообменные аппараты являются по сути своей рекуператорами, так как теплота передаётся от одного теплоносителя к другому непрерывно через стенку.

Геликоидный теплообменник труба в трубе[ | ]

Представляет собой простейший теплообменный аппарат, зачастую собранный кустарным способом из подручных материалов (двух труб различных диаметров, вставленных друг в друга). Все теплообменники труба в трубе являются скоростными за счёт отсутствия преград и, как следствие, низкого гидравлического сопротивления[1][2]

.

Принцип действия такого аппарата заключается в прохождении теплоносителя под большим давлением по внутренней трубе, в то время как нагреваемая среда проходит по внешней трубе[2].

Геликоидный кожухотрубный теплообменник[ | ]

Этот тип теплообменников состоит из трёх частей: корпус (кожух), трубный пучок и перегородки. Трубный пучок приварен через трубные решетки к торцам кожуха. Основным отличием от обычных кожухотрубных аппаратов является наличие перегородок, которые увеличивают скорость теплоносителя[3].

Геликоидный интенсифицированный теплообменник[ | ]

Это теплообменник, представляющий собой закреплённый в спиральношовном корпусе пучок профилированных трубок из коррозионностойкого материала (нержавеющей стали или титана), через стенки которых осуществляется теплопередача от потока греющей среды к потоку нагреваемой. Трубки имеют геликоидный профиль. Основное отличие теплообменников такой конструкции, заключается именно в профилированной теплообменной поверхности трубок. Основы этой конструкции разрабатывались еще во времена СССР

[4].

Скоростные кожуховитые теплообменники «Игла» для жёсткой воды и загрязнённых сред

Скоростные кожуховитые теплообменники "Игла" для жёсткой воды и загрязнённых сред

Скоростные кожуховитые теплообменники «Игла» — компактное и экономичное решение для горячего водоснабжения с беспроблемной работой с грязной и жесткой водой и минимальным сервисным обслуживанием

1

Особенности и преимущества скоростных кожуховитых теплообменников Анвитэк Игла

  • Эффект самоочистки подвижных витых гофрированных трубок эффективно борется с образованием накипи. Специальные тонкостенные витые гофрированные нержавеющие теплообменные трубки постоянно находятся «в движении» из-за термических напряжений. То есть сама трубка, изгибаясь, физически воздействует на «корку» накипи и ее части просто откалываются и уносятся потоком воды. Для увеличения эффекта самоочистки рекомендуется установить Иглу вертикально. Холодную воду при этом подавать сверху, а на выходе установить механический фильтр для сбора частиц накипи. Также эффект самоочистки в Игле усиливает турбулентность.
  • Бесперебойная работа ГВС и легкое увеличение нагрузки. Суперкомпактность и низкий вес Иглы позволяют легко увеличить нагрузку путем добавления секций. Никаких отключений горячей воды для потребителя при сервисном обслуживании при параллельном подключении! Теплообменники можно обслуживать по очереди.
  • Экономия пространства при монтаже. «Планшетное» размещение Игл позволяет экономить на пространстве.
    Фактически Иглы легко размещаются на стене в суперстесненых условиях. Также Иглу легко снять и вынести из помещения (к примеру из подвала) для сервисного обслуживания.
  • Невосприимчивость Иглы к твердым включениям в средах. В старых системах с устаревшими фильтрами возможно наличие твердых частиц в системе порядка 1,5 мм. Пластинчатые теплообменники с межканальным расстоянием 2-4 мм достаточно быстро «засоряются» и перестают работать.
  • Легкое и недорогое сервисное обслуживание. Не нужны никакие запасные части – вечно рвущиеся дорогие резиновые уплотнения пластинчатых теплообменников, тяжелая сборка / разборка для обычных слесарей без специальных знаний. Эффект движения трубок позволяет проводить сервисное обслуживание очень редко и обойтись обычной лимонной кислотой. С такой промывкой справится любой человек без специфических знаний.
  • Размеры и монтаж Иглы. Очень компактные размеры «Иглы», Ду кожуха 80 мм и вес 15 кг, позволяют монтировать ее в любом положении как обычную трубу.
  • Малые гидравлические потери. Небольшие гидравлические потери по теплоносителю от 1 до 3 кПа не требуют отдельного циркуляционного насоса для их компенсации в Игле

{{config path=»general/store_information/name»}} предлагает своим клиентам скоростные кожуховитые теплообменники «Игла» по выгодной цене, с возможностью бесплатной доставки до объекта по России и СНГ. Наши специалисты помогут подобрать необходимое теплообменное оборудование, отталкиваясь от требований клиента.

Как правильно выбрать теплообменник? | Теплообменники от производителя с доставкой по России

Отправив свой опросный лист с техническими данными для расчета или просто обратившись в различные компании с задачей рассчитать пластинчатый теплообменник, вы получите совершенно разные расчеты. Отличия будут как в технических параметрах, так и в стоимости аппарата. Вы можете столкнуться с манипулированием технических параметров — снижение запаса площади теплообмена, завышение гидравлических потерь, дешевые варианты нерж. стали теплообменных пластин и т.д. Вы должны помнить, что теплообменное оборудование подбирается на 10-15 лет эксплуатации. В этот период аппарат должен стабильно работать и не доставлять вам хлопот. Поэтому, в этой статье, мы постараемся дать советы по правильному выбору теплообменного аппарата. 

Как же выбрать правильный теплообменник?

Каждый клиент хочет, чтобы:

  • Теплообменный аппарат решал поставленную перед ним задачу по отоплению или нагреву;

  • Не экономить за счет качества оборудования, но и не переплачивать за те функции, без которых можно вполне обойтись.

Для этого рекомендуем вам обратить внимание на эти советы и придерживаться их при выборе теплообменного аппарата. Это поможет сэкономить ваши средства, а также вы получите именно тот теплообменник, который подходит под ваши условия эксплуатации: 

1. Проверяем расчеты

Больше половины расчётов, присланных нашими заказчиками, выполнены некорректно. Данные неточности возникают по причине того, что многие фирмы не утруждают себя уточнением нюансов, таких как:

  • Реальная температура греющего теплоносителя, а не расчетная.
    Часто бывают ситуации, когда у заказчика по проекту идет температура греющего теплоносителя 130С. На практике котельная выдает максимум 95С-100С.  Если теплообменник посчитан по проектным данным, на 130С, то в самые холодные дни жителям отапливаемого помещения не будет хватать тепла. Важно рассчитывать теплообменное оборудование по тем параметрам, которые реально существуют на этом объекте.
  • Размер оборудования и диаметр патрубков.
    При замене одного теплообменника на другой, важно подобрать наиболее близкий вариант по размерам и межцентровому расстоянию между патрубками. Это поможет сэкономить средства при обвязке и подключении теплообменника к инженерным сетям.

Если вы планируете сравнивать самостоятельно полученные расчеты у других фирм, то рекомендуем вам сосредоточить первостепенное внимание на параметрах, описанных ниже:

  • Площадь теплообмена.
    Такая площадь рассчитывается, как площадь поверхности одной пластины умноженная на количество пластин. Расчет поверхности теплообмена также зависит от множества характеристик таких, как потеря давления в ходе работы, дополнительные ресурсы площади на случай возникновения отложений, коэффициент теплопередачи и скорости в каналах. Как правило, чем больше необходимая поверхность, тем аппарат получается дороже.Если вы видите, что в присланных вам расчетах разброс по площади теплообмена составляет более 15%, то расчеты выполнены на разные теплообменные аппараты. Сравнивать их по цене между собой некорректно. В этом случае вам нужно проверить технические параметры, предоставленные вами для расчета и проверить, что они соответствуют вашим условиям.
     
  • Габариты и вес.
    Сравнения можно вести и по размерам аппарата и его весу. При использовании в разных расчетах одинаковых исходных данных получаются одинаковые по размерам аппараты.Если же в одном из расчетов учтен аппарат во много раз меньший по габаритам или весу, соответственно, и по числу требуемых материалов для изготовления, то следует понять исходя из каких технических характеристик такое стало возможным. В противном случае приобретаемое вами оборудование по меньшей цене просто не справится со своей задачей.

2. Проверяем расчетное давление и толщину пластин.

Значение рабочего давления должно совпадать с давлением в вашей инженерной системе. При подключении к внешним теплосетям, это обычно прописывается в технических условиях.

Когда значение максимума для рабочего давления не задано, то зачастую в расчет берут самое маленькое (10 атм), в то время как городские тепловые сети обычно предписывают установку аппаратов, рассчитанных не менее, чем на 16 атм.

Расчетное давление также оказывает влияние на цену готового аппарата – чем больше давление, тем дороже выйдет оборудование. Это связано с применением при высоком давлении утолщенных пластин (0,5 мм взамен обычных 0,4 мм) и постановкой усиленных рам.

Такое усиление прибавляет аппарату не только цену, но и увеличивает его надёжность. Если же расчетное давление окажется ниже давления в вашей системе, то прибор не будет справляться с нагрузкой и начнёт течь.

3. Сравниваем диаметр присоединения и скорости в портах.

Идеальным считается, когда диаметр присоединения и диметр подключаемого трубопровода совпадают один в один. Но также допускается значения меньше на один размер или на два размера для диметров меньше 100 мм, или же больше на один размер для систем горячего водоснабжения.

Если же диметр присоединения будет значительно меньше (меньше 2 размеров), то это повлечет за собой появление в патрубках шумов, а также микрогидроударов в самом аппарате, что в итоге снизит ресурс работы такого оборудования. Например, если у вас идет подводящий трубопровод Ду50, а вы подключите теплообменник с патрубками Ду20, это приведет к нестабильной работе теплообменного аппарата.

Также стоит обратить внимание на прописываемые скорости в портах, если они больше 4-5 м/с, то необходима консультация со специалистом – возможно это особенности системы.

4. Оцениваем материалы

Соответствие материалов задаче. Чтобы занизить цену на аппарат, многие фирмы использую в расчетах дешевые или плохие по качеству материалы.

Например, аппарат, изготовленный на основе пластин Aisi 304, при подключении к городским сетям и использующийся для горячего водоснабжения прослужит более короткий срок, чем если бы он был изготовлен из пластин Aisi 316, что более устойчивы к коррозии.

Поэтому важно убедиться в том, что предложенные материалы вам подходят. Для этого можно обратиться в стороннюю фирму за консультацией. Особенно это важно при расчете аппаратов для нестандартных сред. Убедитесь, что фирма и ранее поставляла приборы под такие задачи.

Сертификаты. Все комплектующие изделия для теплообменного аппарата должны быть сертифицированы.

В зависимости от функций и мощности оборудования, его пластины изготавливаются из нержавеющей стали AISI316 или титана. Уплотнения из высококачественного каучука (EPDM, Viton, NBR).

Заводы-производители из Европы тщательно следят за отбором сырья и уделяют внимание его анализу и сертифицированию готовой продукции. Такой подход обеспечивает работу оборудования в течение 20 лет без поломок при надлежащем сервисном обслуживании.

Но другие заводы-изготовители не всегда придерживаются той же практики. Нередки случаи, когда для понижения цены комплектующих используется сталь со сниженным содержанием антикоррозийных компонентов, что в итоге приводит к уменьшению срока эксплуатации готового прибора.

5. Оцениваем сервис по обслуживанию и технической поддержке

Самые интересные различия, это те, с которыми вы столкнётесь лишь по завершении своего заказа. Это будет касаться сервисного обслуживания.

Если вы доверитесь известным заводам-изготовителям, то мы с уверенностью можем утверждать, что:

  • Для изготовления было использовано только качественное сырье, а все комплектующие сертифицированы;

  • На складах всегда есть в наличие стандартные типоразмеры пластин и уплотнений;

  • Вы получите качественное сервисное обслуживание и ремонт оборудования от партнёров изготовителей;

  • Теплообменные аппараты успешно будут функционировать в течение длительного времени, как на производственных площадях, так и в жилом секторе.

Если же вы решите закупить оборудование на основе неизвестных комплектующих или с использованием низкокачественного сырья, то:

  • Получите некачественный состав материалов и, соответственно, другие характеристики комплектующих;

  • Срок использования будет незначительно дольше обозначенного гарантийного срока;

  • В случае ремонта поставка необходимых комплектующих может затянуться до 8 недель.

Поэтому перед покупкой всегда стоит уточнить детали сервисного обслуживания, узнать адреса ближайших точек обслуживания и варианты поставки сменных деталей от поставщика. И помните, что: «Скупой платит два раза»

Всегда готовы помочь

Мы можем быть вам полезны, в следующем случае:

  • Вам необходим грамотный подбор теплообменного аппарата.
  • Вы хотите купить оборудование напрямую с завода, без посредников.
  • Вам просто нужна техническая консультация или у вас есть какая-то идея. 

ТЕЛЕФОН: +7 (800) 301-02-65 (бесплатный номер)

ПИШИТЕ В ЧАТ НА САЙТЕ

АДРЕС: Россия, г. Краснодар, ул. Дзержинского 94/1

EMAIL: [email protected]

Наши специалисты всегда на связи!

 

 

Скоростной теплообменник Википедия

Конструкция геликоидного интенсифицированного теплообменного аппарата

Геликоидный теплообменник — класс теплообменных аппаратов, отличительной особенностью которых является большая скорость прохода среды. По принципу действия они делятся на три группы: скоростные теплообменники труба в трубе, скоростные кожухотрубные теплообменники, и интенсифицированные теплообменники. В профессиональной среде также используется название скоростной теплообменник. Все геликоидные теплообменные аппараты являются по сути своей рекуператорами, так как теплота передаётся от одного теплоносителя к другому непрерывно через стенку.

Геликоидный теплообменник труба в трубе

Представляет собой простейший теплообменный аппарат, зачастую собранный кустарным способом из подручных материалов (двух труб различных диаметров, вставленных друг в друга). Все теплообменники труба в трубе являются скоростными за счёт отсутствия преград и, как следствие, низкого гидравлического сопротивления[1][2].

Принцип действия такого аппарата заключается в прохождении теплоносителя под большим давлением по внутренней трубе, в то время как нагреваемая среда проходит по внешней трубе[2].

Геликоидный кожухотрубный теплообменник

Этот тип теплообменников состоит из трёх частей: корпус (кожух), трубный пучок и перегородки. Трубный пучок приварен через трубные решетки к торцам кожуха. Основным отличием от обычных кожухотрубных аппаратов является наличие перегородок, которые увеличивают скорость теплоносителя[3].

Геликоидный интенсифицированный теплообменник

Это теплообменник, представляющий собой закреплённый в спиральношовном корпусе пучок профилированных трубок из коррозионностойкого материала (нержавеющей стали или титана), через стенки которых осуществляется теплопередача от потока греющей среды к потоку нагреваемой. Трубки имеют геликоидный профиль. Основное отличие теплообменников такой конструкции, заключается именно в профилированной теплообменной поверхности трубок. Основы этой конструкции разрабатывались еще во времена СССР[4].

профилированные трубки геликоидного интенсифицированного теплообменника

Принцип действия скоростных теплообменных аппаратов основан на явлении интенсификации теплообмена между движущимися потоками теплоносителей при их одновременном закручивании. Закручивание скоростных потоков приводит к изменению их гидравлического состояния, повышает кинетическую энергию движения, создаёт турбулизацию и дополнительное перемешивание слоёв внутри теплоносителей, что приводит к оптимальным значениям показателей теплопередачи. Вихревое движение потока сопровождается снижением гидравлических сопротивлений аппарата и эффектом самоочистки поверхностей нагрева от отложений[5][6].

Закручивание потока среды, проходящей по трубному пространству, осуществляется посредством изменения профиля труб (геликоидная поверхность). Закручивание потока среды, проходящей по межтрубному пространству, осуществляется за счёт спиралевидного шва корпуса и нерегулярной компоновки труб трубного пучка[7][8][9].

Помимо функции закручивания потоков, винтовые составляющие трубок и корпуса являются своеобразными ребрами жесткости конструкции. Возможность применения тонколистовой стали при изготовлении корпуса и трубок трубного пучка приводит к снижению веса аппарата. Такое решение является нетрадиционным в производстве стандартных теплообменных аппаратов, использующих толщину стенок для усиления прочностных свойств конструкций[10].

За счёт облегчения и уплотнения трубного пучка в опорных элементах (трубных досках) из полимерных материалов в скоростных аппаратах достигается максимально возможная поверхность теплообмена.

Характеристики Для изготовления корпуса и трубного пучка используются доступные коррозионностойкие материалы: нержавеющая сталь AISI 316 или титановые сплавы. Аппараты изготавливаются под индивидуальные параметры и режимы эксплуатации. По своим теплотехническим и конструктивным характеристикам аппараты этого типа являются эффективной заменой пластинчатых и кожухотрубных подогревателей. К недостаткам можно отнести большую чувствительность к среде — при неверно подобранных характеристиках существенно падает КПД[11].

Примечания

  1. Алхасов А. Б., Алишаев М. Г. Освоение низкопотенциального тепла. — М. : Книга по Требованию, 2012. — С. 280. — ISBN 978-5-9221-1440-0.
  2. 1 2 Виды теплообменников, изготовление теплообменника труба в трубе (неопр.). stroi-specialist.ru. Дата обращения 30 августа 2016.
  3. М. П. Малков. Справочник по физико-техническим основам глубокого охлаждения. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012. — С. 210. — ISBN 978-5-458-48036-9.
  4. Некрасов, Денисов, Мещанинов, Тушаков. Труба теплообменника (рус.). База патентов СССР. Дата обращения 26 августа 2016.
  5. Bryan Holland. патент США (англ.). United States Patent Application Publication. Дата обращения 26 августа 2016.
  6. В. В. Елисеев, Ю. М. Ветюков, Т. В. Зиновьева. расчёт геликоидальных оболочек (рус.). Издательство сибирского отделения Российской академии наук. Дата обращения 26 августа 2016.
  7. Rigoberto E. M. Morales. Моделирование свободной поверхности потока в геликоидном канале с конечным шагом (англ.). The Scientific Electronic Library Online. Дата обращения 26 августа 2016.
  8. Багоутдинова А.Г. математическое описание поверхностей сложных каналов типа «конфузор-диффузор» (рус.). Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Дата обращения 26 августа 2016.
  9. ↑ Описание поверхностей с геликоидной нарезкой (англ.). Corvallis Forestry Research Community. Дата обращения 26 августа 2016.
  10. M. Nitsche and R.O. Gbadamosi. Heat exchanger design guide. — Elsevier Inc., 2016. — ISBN 978-0-12-80-37-64-5.
  11. ↑ Технические показатели кожухотрубных водоводяных теплообменников (рус.). ВУнивере.ру. Дата обращения 28 августа 2016.

Скоростные кожуховитые теплообменники «Игла» для жёсткой воды и загрязнённых сред — Кожухотрубные теплообменники

Скоростные кожуховитые теплообменники "Игла" для жёсткой воды и загрязнённых сред

Скоростные кожуховитые теплообменники «Игла» — компактное и экономичное решение для горячего водоснабжения с беспроблемной работой с грязной и жесткой водой и минимальным сервисным обслуживанием

.

1

Особенности и преимущества скоростных кожуховитых теплообменников Анвитэк Игла

  • Эффект самоочистки подвижных витых гофрированных трубок эффективно борется с образованием накипи. Специальные тонкостенные витые гофрированные нержавеющие теплообменные трубки постоянно находятся «в движении» из-за термических напряжений. То есть сама трубка, изгибаясь, физически воздействует на «корку» накипи и ее части просто откалываются и уносятся потоком воды. Для увеличения эффекта самоочистки рекомендуется установить Иглу вертикально. Холодную воду при этом подавать сверху, а на выходе установить механический фильтр для сбора частиц накипи. Также эффект самоочистки в Игле усиливает турбулентность.
  • Бесперебойная работа ГВС и легкое увеличение нагрузки. Суперкомпактность и низкий вес Иглы позволяют легко увеличить нагрузку путем добавления секций. Никаких отключений горячей воды для потребителя при сервисном обслуживании при параллельном подключении! Теплообменники можно обслуживать по очереди.
  • Экономия пространства при монтаже. «Планшетное» размещение Игл позволяет экономить на пространстве. Фактически Иглы легко размещаются на стене в суперстесненых условиях. Также Иглу легко снять и вынести из помещения (к примеру из подвала) для сервисного обслуживания.
  • Невосприимчивость Иглы к твердым включениям в средах. В старых системах с устаревшими фильтрами возможно наличие твердых частиц в системе порядка 1,5 мм. Пластинчатые теплообменники с межканальным расстоянием 2-4 мм достаточно быстро «засоряются» и перестают работать.
  • Легкое и недорогое сервисное обслуживание. Не нужны никакие запасные части – вечно рвущиеся дорогие резиновые уплотнения пластинчатых теплообменников, тяжелая сборка / разборка для обычных слесарей без специальных знаний. Эффект движения трубок позволяет проводить сервисное обслуживание очень редко и обойтись обычной лимонной кислотой. С такой промывкой справится любой человек без специфических знаний.
  • Размеры и монтаж Иглы. Очень компактные размеры «Иглы», Ду кожуха 80 мм и вес 15 кг, позволяют монтировать ее в любом положении как обычную трубу.
  • Малые гидравлические потери. Небольшие гидравлические потери по теплоносителю от 1 до 3 кПа не требуют отдельного циркуляционного насоса для их компенсации в Игле

{{config path=»general/store_information/name»}} предлагает своим клиентам скоростные кожуховитые теплообменники «Игла» по выгодной цене, с возможностью бесплатной доставки до объекта по России и СНГ. Наши специалисты помогут подобрать необходимое теплообменное оборудование, отталкиваясь от требований клиента.

Пластинчатый теплообменник или трубчатый. Что выбрать?

Не более чем, 20 лет назад вопрос: что выбрать трубчатый теплообменник или пластинчатый, не существовал. В большинстве случаев применялись трубчатые теплообменники. Но ничего не стоит на месте, со временем появилось более эффективное теплообменное оборудование. На смену трубчатым теплообменникам стали использовать пластинчатые. В этой статье мы постараемся разобраться в преимуществах и недостатках обоих видов теплообменников. 

Помогать нам будет инженер – теплотехник Белгородских тепловых сетей, Сизов Петр Михайлович. Он любезно ответил на наши вопросы, и мы надеемся, эти ответы помогут нашим заказчикам с выбором необходимого им теплообменного оборудования.

 

Как происходит процесс теплообмена в трубчатом теплообменнике?

— Процесс теплообмена в таких теплообменниках происходит через теплопередающую поверхность (поверхность трубок внутри теплообменника). Среды в теплообменнике движутся в двух пространствах: трубном и межтрубном.

 

Рассмотрим пример нагрева. Греющий теплоноситель от источника тепла поступает в межтрубное пространство, в котором расположены трубки (трубное пространство). По этим трубкам протекает нагреваемый теплоноситель. Греющий теплоноситель проходит по межтрубному пространству и контактирует с поверхностью трубок, таким образом он он нагревает вторую среду. Среды в таком теплообменнике движутся в противотоке.

Как работает пластинчатый теплообменник?

— В пластинчатом теплообменнике среды обмениваются теплом тоже через теплопередающую поверхность, которой являются пластины теплообменника. Пластины при сборке образуют пакет, в котором есть каналы. По этим каналам протекают греющий и нагреваемый теплоносители.

Рассмотрим пример нагрева. Условно, возьмем для примера одну пластину. С одной стороны этой пластины по каналам будет протекать греющий теплоноситель. С другой стороны пластины будет протекать нагреваемый теплоноситель. Среды движутся по каналам в противотоке. При этом происходит теплообмен между теплоносителями – одна среда нагревает другую.

Какие сильные и слабые стороны у трубчатых теплообменников?

 Преимущества: 
— Хорошая стойкость к гидроударам. Высокие рабочие характеристики по давлению.

— Небольшая разница температур греющего и нагреваемого теплоносителя (1С — 2С)

— Менее требовательны к качеству воды. Но это пункт спорный. Т.к. забитый теплообменник резко теряет свои теплопередающие свойства.

 

 Недостатки: 

— Низкий коэффициент теплопередачи. Эффективность нагрева хуже, чем у пластинчатых теплообменников.

— Большие габаритные размеры. Большой вес и металлоемкость конструкции. Требует большой площади для монтажа и специального фундамента.

— При ремонте, не редко, проводят заглушку вышедших из строя трубок. Это снижает теплопередающую поверхность теплообменника.

— Течь теплообменника в трубном пространстве можно обнаружить только при разборке теплообменника

— Промывку можно проводить только безразборным способом. Наиболее сложно удалять отложения в трубках теплообменника, особенно когда они сильно зарастают накипью.

— Необходима теплоизоляция конструкции

— Невозможно увеличить поверхность теплопередачи.

Какие преимущества и недостатки у пластинчатых теплообменников?

 Преимущества: 

— КПД 80-85%.

— Коэффициент теплопередачи выше чем у трубчатых теплообменник. Эффективность нагрева лучше.

— Компактные размеры и патрубки, расположенные с одной стороны. Это экономит место и упрощает монтаж оборудования.

— Есть возможность увеличить мощность теплообменника. Для этого необходимо, просто, добавить пластины.

— Простота сервисного обслуживания. Промывку теплообменника можно проводить разборным способом, силами 2 человек.

— Не требуют теплоизоляции.

— Пониженная загрязняемость. Среды при движении в каналах достигают высокой степени турбулентности. Это уменьшает образование отложений на поверхности пластин.

 

 Недостатки: 

— Относительно высокие гидравлические потери.

— Более требовательны к качеству воды, чем трубчатые.

Какое оборудование дешевле?

При сравнении оборудования работающего для систем горячего водоснабжения и отопления, т.е. при использовании в системах ЖКХ —  трубчатые теплообменники будут незначительно дешевле пластинчатых теплообменников. Но сравнение только закупочной цены – это неверный метод. Необходимо сравнивать цену и стоимость сервисного обслуживания оборудования.

Если сравнивать по схеме: закупочная цена + цена эксплуатации оборудования, то пластинчатые теплообменники, явно выигрывают.

 

Какие теплообменники проще обслуживать?

В силу своей разборной конструкции, пластинчатые теплообменники проще обслуживать. А эффективность промывки выше, потому что при разборной промывке мы можем визуально проконтролировать качество проведенных работ. Все детали в разборных теплообменниках легко заменить при ремонте.

Какой срок эксплуатации?

Правильнее будет использовать термин «межремонтный период», т.е. срок до проведения капитального ремонта. По заявлениям производителей, у трубчатых теплообменников этот период 5-10 лет. У пластинчатых 10-15 лет.

 
Какие выводы необходимо сделать?

На данный момент идут разработки трубчатых теплообменников, которые по своим характеристикам приближены к пластинчатым. Но цена и стоимость обслуживания такого оборудования пока не известны. Поэтому, для работы в системах ЖКХ, паровых системах, промышленности наилучшим выбором будет разборный пластинчатый теплообменник.
Если ваше оборудование будет работать в условиях повышенного давления (более 25 бар) или повышенной температуры (более 200С), то необходимо обратить внимание на трубчатые теплообменники.

 

АН-4 «Игла» скоростной кожуховитой теплообменник Анвитэк

Особенности и преимущества скоростных кожуховитых теплообменников Анвитэк АН-4 Игла

  • Эффект самоочистки подвижных витых гофрированных трубок эффективно борется с образованием накипи. Специальные тонкостенные витые гофрированные нержавеющие теплообменные трубки постоянно находятся «в движении» из-за термических напряжений. То есть сама трубка, изгибаясь, физически воздействует на «корку» накипи и ее части просто откалываются и уносятся потоком воды. Для увеличения эффекта самоочистки рекомендуется установить Иглу вертикально. Холодную воду при этом подавать сверху, а на выходе установить механический фильтр для сбора частиц накипи. Также эффект самоочистки в Игле усиливает турбулентность.

Теплообменник АН-4 "Игла": эффект самоочистки

  • Бесперебойная работа ГВС и легкое увеличение нагрузки. Суперкомпактность и низкий вес Иглы позволяют легко увеличить нагрузку путем добавления секций. Никаких отключений горячей воды для потребителя при сервисном обслуживании при параллельном подключении! Теплообменники можно обслуживать по очереди.

Теплообменник АН-4 "Игла": бесперебойная работа ГВС и легкое увеличение нагрузки

  • Экономия пространства при монтаже. «Планшетное» размещение Игл позволяет экономить на пространстве. Фактически Иглы легко размещаются на стене в суперстесненых условиях. Также Иглу легко снять и вынести из помещения (к примеру из подвала) для сервисного обслуживания.
  • Невосприимчивость Иглы к твердым включениям в средах. В старых системах с устаревшими фильтрами возможно наличие твердых частиц в системе порядка 1,5 мм. Пластинчатые теплообменники с межканальным расстоянием 2-4 мм достаточно быстро «засоряются» и перестают работать.
  • Легкое и недорогое сервисное обслуживание. Не нужны никакие запасные части – вечно рвущиеся дорогие резиновые уплотнения пластинчатых теплообменников, тяжелая сборка / разборка для обычных слесарей без специальных знаний. Эффект движения трубок позволяет проводить сервисное обслуживание очень редко и обойтись обычной лимонной кислотой. С такой промывкой справится любой человек без специфических знаний.
  • Размеры и монтаж Иглы. Очень компактные размеры «Иглы», Ду кожуха 219 мм и небольшой вес, позволяют монтировать ее в любом положении как обычную трубу.
  • Малые гидравлические потери. Небольшие гидравлические потери по теплоносителю от 1 до 3 кПа не требуют отдельного циркуляционного насоса для их компенсации в Игле.

Область применения теплообменников Анвитэк АН-3 «Игла»

  • Котельные и тепловые пункты
  • Пищевые производства
  • Паровое применение
  • Частные дома, коттеджи, дачи
  • Гостиницы. рестораны, кафе
  • Больницы
  • Квартиры
  • Офисы
  • Магазины
  • Склады, производство

Технические характеристики теплообменника Игла АН-4 на одну секцию:

Типоразмер Тепловая мощность на ГВС, кВт Максимальный расход холодной воды, м3/час Площадь теплопередачи, м2 Присоединения, Ду, мм
Игла АН-4 700 10 8,9 65

За счет специальных тонкостенных витых нержавеющих трубочек, намотанных вокруг сердечника и упакованных в кожух точно рассчитанного объема, Игла имеет огромный коэффициент теплопередачи и позволяет максимально эффективно работать с проточным (скоростным) режимом нагрева.

Конструкционные и рабочие параметры теплообменников Анвитэк Игла АН-4

Параметр Значение
Макс. давление (сторона трубок/сторона кожуха), бар 16/16
Макс. температура (сторона трубок/сторона кожуха), °C 200/200
Мин. температура (сторона трубок/сторона кожуха), °C 0/0
Группа жидкости (сторона трубок/сторона кожуха) 2/2
Тип поверх. теплообмена спец гофротрубка 8,0 мм
Размер поверхности теплообмена, м2 8,9
Вес, кг 80,1
Материаловая группа (трубки/кожух) нерж. сталь 304L/сталь 30

Конструкция кожуховитого теплообменника АН-4 Игла

Размер A B C Dz
Значение, мм 253 1086 1390 219
Типы и стандартное расположение присоединений (в противотоке):

K1 — фланец Ду 65 Pу 16
K2 — фланец Ду 65 Pу 16
K3 — фланец Ду 65 Pу 16
K4 — фланец Ду 65 Pу 16

{{config path=»general/store_information/name»}} предлагает своим клиентам кожуховитой теплообменник Анвитэк АН-4 «Игла» по выгодной цене, с возможностью бесплатной доставки до объекта по России и СНГ.

Наши специалисты помогут подобрать необходимое теплообменное оборудование, отталкиваясь от требований клиента. Больше информации можно получить по телефону {{config path=»general/store_information/phone»}}.

Конструкция теплообменника и типы теплообменников

Конструкция теплообменника Статья Учебники по альтернативной энергии 03.10.2014 08.02.2020 alternative energy tutorials Учебники по альтернативной энергии

Поделитесь / добавьте в закладки с:

Конструкция теплообменника

solar hot water icon Мы используем теплообменник каждый день в наших домах, на рабочих местах и ​​в транспортных средствах, даже не подозревая об этом. Теплообменник — это устройство для теплопередачи, которое обменивает (отсюда и название) тепловую энергию от одного источника и передает ее другому при разных температурах.В большинстве конструкций теплообменников жидкости или газы, используемые для передачи тепла, разделены и не смешиваются.

Теплообменники существуют уже много лет и обычно используются в традиционных системах теплового отопления, а также в системах кондиционирования воздуха, холодильном оборудовании, транспортных средствах, а теперь и в системах рекуперации тепла от возобновляемых источников энергии, таких как солнечные тепловые панели, геотермальные и другие типы оборудования. применения солнечной тепловой энергии.

heat exchanger design

Типовая конструкция теплообменника

Но наиболее распространенные типы теплообменников, которые мы видим и используем ежедневно, включают домашние радиаторы центрального отопления, автомобильные радиаторы, конденсаторы и испарители HVAC, задние ящики для печей, маслоохладители и т. Д.Использование теплообменников в нашей повседневной жизни, больших или малых, безгранично. Если вы когда-нибудь использовали грелку в постели ночью, чтобы согреть ноги, то вы слишком хорошо знаете, какие преимущества могут принести теплообменники.

Итак, , как работает теплообменник . Теплообменник представляет собой пассивную гофрированную массу металла, которая передает тепло от одной рабочей жидкости к другой. Первичный теплоноситель поглощает тепло от источника тепла, будь то горелка, бойлер или другой вид нагревательного устройства, а затем циркулирует через теплообменник, где тепло отводится от жидкости (воды или газа) и передается вторичному жидкость, опять же вода или газ, который циркулирует и рассеивает тепло (радиатор) в дом или атмосферу.

Солнечные водонагревательные системы используют технологию теплообменника для передачи тепла от солнца в циркулирующую воду, а многие косвенные системы используют теплообменник, который отделен от солнечных коллекторов. Эти типы теплообменников широко известны как теплообменники вода-вода, поскольку и первичная, и вторичная жидкости представляют собой воду, возможно, смешанную с антикоррозийным средством.

Теплообменники с воздушным охлаждением — это еще один тип конструкции теплообменников, применяемый в автомобилях для охлаждения двигателя.Первичная жидкость — это вода, а вторичная жидкость — воздух, продуваемый вентиляторами через ребра теплообменника. Обычно в теплообменнике нет движущихся частей, только внешние вентиляторы для циркуляции воздуха.

На выбор предлагается множество конструкций теплообменников: трубчатые, двухтрубные, плоские, спиральные и змеевики. Выбор одного типа конструкции теплообменника зависит от многих факторов. Большинство теплообменников классифицируются по их конструкции, способу передачи тепла и компактности поверхности.Это величина площади поверхности, от которой тепло может рассеиваться или передаваться, по сравнению с физическим размером.

Некоторые из наиболее распространенных конструкций теплообменников и типов включают:

Типы конструкции теплообменников

  • 1. Конструкция кожухотрубного теплообменника
  • 2. Конструкция теплообменника с двойной трубкой или шпилькой
  • 3. Плоские пластинчатые и оребренные теплообменники
  • 4. Радиаторы и солнечные теплообменники
  • 5. Спиральные теплообменники
  • 6.Воздухоохладители, чиллеры и конденсаторы
  • 7. Мокрые градирни

Конструкция трубчатого теплообменника

Трубчатый теплообменник — самая простая конструкция. Первичная жидкость циркулирует по прямым или концентрическим трубам в форме U-образной трубы. Эти первичные трубки заключены во внешнюю герметичную трубку, по которой циркулирует вторичная жидкость. Обычно они применяются в небольших системах передачи тепла вода-вода. Преимуществом этого типа конструкции является гибкость, поскольку трубчатые теплообменники могут быть добавлены или удалены по мере необходимости.Также любое количество теплообменников может быть соединено вместе последовательно или параллельно.

Конструкция трубчатого теплообменника — двойной поток

tubular heat exchanger designs

Несмотря на то, что конструкция однопроходного теплообменника очень проста и проста, эффективность этого типа конструкции однопроходного теплообменника может быть увеличена за счет направления потока вторичной жидкости в направлении, противоположном первичному потоку, для улучшения поглощения тепла и эффективности. Если и первичная, и вторичная жидкости текут в одном и том же направлении, это называется «параллельным потоком».Если первичная и вторичная жидкости текут в противоположном направлении, это называется «противотоком». Также внутренняя тепловая трубка может быть либо одной голой трубкой, снабженной ребрами для увеличения площади поверхности, либо многотрубной конструкцией, как показано.

Конструкция плоского пластинчатого теплообменника

Плоские пластинчатые теплообменники — это еще один распространенный тип конструкции, обеспечивающий повышенную эффективность для своего размера по сравнению с трубчатыми конструкциями. Плоские пластинчатые теплообменники обеспечивают относительно большую поверхность теплообмена в небольшом пространстве, а также могут работать при более высоких давлениях жидкости.

Плоские пластинчатые теплообменники состоят из множества тонких металлических пластин, соединенных или «уложенных друг на друга», с небольшим пространством между каждой пластиной, чтобы позволить теплоносителю циркулировать, отводя тепло от пластин по мере его прохождения. Эти отдельные пластины обычно соединяются с помощью резиновых прокладок и уплотнений для предотвращения утечки и направления теплоносителей через альтернативные проточные каналы. Другие типы плоских пластинчатых теплообменников включают паяные или сварные теплообменники.

flat plate heat exchanger design Поскольку площадь поверхности плоских пластинчатых теплообменников велика, это обеспечивает максимальный контакт между двумя теплоносителями, что обеспечивает эффективную и действенную теплопередачу. Так же, как и в трубчатой ​​конструкции, поток жидкости двух теплоносителей может быть либо параллельным, либо противотоком, при этом каждая пластина имеет четыре отверстия, служащих впускным и выпускным отверстиями.

Пластинчато-ребристые и трубчато-ребристые теплообменники — еще один более распространенный тип теплообменников, относящихся к категории «компактных теплообменников».Они состоят из плоских, гофрированных или решетчатых металлических пластин, которые приклеиваются, припаиваются или привариваются к серии плоских, круглых или прямоугольных труб. Этот тип конструкции теплообменника используется в течение многих лет с отдельными ребрами или пластинчатыми ребрами в самых разных областях применения.

Теплообменники

Compact получили свое название от того факта, что их конструкция обеспечивает очень большую тепловую поверхность при небольших физических размерах. Компактность теплообменника обычно выражается в нескольких м. 2 / м 3 физических размеров с плотностью поверхности более 1000 м. 2 / м 3 в настоящее время является обычным явлением.

Компактные теплообменники обычно используются в качестве автомобильных радиаторов охлаждения воды и масла, в системах кондиционирования воздуха, в системах рекуперации технологического и отходящего тепла, преобразования тепловой энергии океана, в геотермальных и солнечных тепловых системах. Фактически везде, где есть потребность в небольшом, компактном, легком, компактном и экономичном теплообменнике.

tubular fin exchanger design Мы видели, что Heat Exchanger — это механическое устройство, которое используется для передачи тепловой энергии между двумя или более циркулирующими жидкостями при разных температурах.Эти жидкости обычно разделены некоторой формой поверхности теплопередачи, будь то трубчатая, плоская или оребренная конструкция. Теплообменники обычно классифицируются по их конструкции, компактности и способу передачи тепла от первичной жидкости к вторичной.

Теплообменники обычно используются на транспорте, в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в технологических процессах, в энергетике, рекуперации тепла, возобновляемых источниках энергии и в других подобных приложениях. Типы теплообменников, обычно используемых в нашей повседневной жизни, включают автомобильные радиаторы и охладители, кондиционеры, геотермальные испарители и конденсаторы.

Технология и конструкция теплообменников прошли долгий путь на протяжении многих лет, и наблюдается неуклонный прогресс в уменьшении размеров и компактности радиаторов, чиллеров, испарителей и конденсаторов для повышения эффективности преобразования.

Компактные теплообменники теперь становятся все более стандартными и имеют большую удельную поверхность теплообмена на единицу объема, превышающую 800 м 2 / м 3 . В компактных теплообменниках две жидкости обычно движутся перпендикулярно друг другу, при этом первичная жидкость является жидкостью, а вторичная жидкость — нагнетаемым воздухом.Конечно, тепловые характеристики любого теплообменника со временем будут ухудшаться в результате накопления грязи и отложений на теплопередающих поверхностях, поскольку слой отложений представляет собой дополнительное сопротивление передаче тепла.

.

Теплообменник Сравнение безбакерного водонагревателя

Для безбакерных теплообменников водонагревателя используются различные материалы, как первичные, так и вторичные, если применимо. В этом руководстве по безбакерновым теплообменникам рассматриваются:

Давайте сравним варианты безбакерных теплообменников для водонагревателей.

Что такое теплообменник?

Как следует из названия, теплообменник — это среда, часть, через которую тепло сгорания передается воде. Теплообменники постоянно нагреваются до 199 000 БТЕ тепла, что превышает мощность большинства газовых печей.Они также охлаждаются водой с температурой 30 ° F, протекающей по окружающей их трубе. В результате эти детали должны быть чрезвычайно прочными и устойчивыми к трещинам, вызванным нагревом и охлаждением. Они также должны очень хорошо проводить тепло. Теплообменник называется первичным теплообменником, если блок также имеет вторичный теплообменник.

Что такое вторичный теплообменник?

Вторичные теплообменники используются в газовых безбаквальных водонагревателях, газовых печах, котлах и других газовых системах, работающих на природном газе и пропане, с конденсационной технологией.Их цель — повысить эффективность теплопередачи, часто с низких или средних 80 до средних и высоких 90. В газовых водонагревателях это достигается за счет использования горячих дымовых газов для нагрева поступающей воды перед выпуском газов. В этом заключается различие между конденсационными и неконденсирующими водонагревателями без резервуара.

Дополнительную информацию можно найти в нашем Руководстве по покупке бесконтактного водонагревателя. Возможно, вам будет полезно все руководство, или вы можете использовать поле навигации по содержимому вверху, чтобы перейти к разделу «Газовые водонагреватели: с конденсацией или без конденсации».

  • Плюсы: Вторичные теплообменники настолько эффективны, что воздухообменники с ними могут вентилироваться через стену с использованием ПВХ, а не через крышу с использованием металла, поскольку в выхлопных газах остается мало тепла.
  • Минусы: Выхлопные газы очень кислые, поэтому они разрушают некоторые металлы.

Материалы теплообменника с плюсами и минусами

Бестакельные теплообменники изготавливаются из нескольких металлов и сплавов. В этом списке указаны металлы, прочность, устойчивость к коррозии и другие достоинства и недостатки.

Медь:

Это самый распространенный металл, используемый в теплообменниках всех производителей. Металл доступен по цене по сравнению с другими вариантами, но его преимущества выходят за рамки стоимости. У него самая высокая (лучшая) теплопроводность из всех металлов — 401, что примерно в 20 раз выше, чем у нержавеющей стали, поэтому тепло передается быстро. Медные теплообменники также очень хорошо справляются с расширением и сжатием. Единственный недостаток меди состоит в том, что она медленно растворяется под действием кислотности дымовых газов, а также снижает ее проводимость.По этим причинам его нельзя использовать во вторичных теплообменниках.

В нашем обзоре безрезервуарных водонагревателей руководства для Takagi, EcoSmart и Rheem относятся к числу тех, где используются медные первичные теплообменники.

Медный сплав:

Нержавеющая сталь содержит некоторое количество меди, поэтому это медный сплав, но содержание меди не такое высокое, как в медном сплаве с металлической маркировкой. Преимущество медного сплава заключается в том, что он обеспечивает отличную теплопроводность благодаря меди, но он гораздо лучше сопротивляется коррозии, чем чистая медь.Конденсационные водонагреватели Takagi относятся к числу тех, у которых есть первичные теплообменники из медного сплава.

Алюминий:

Этот металл обладает многими хорошими качествами, но не является лучшим ни в одной категории. Он легче меди и нержавеющей стали. Его рейтинг теплопроводности составляет 237, то есть примерно на 40% меньше, чем у меди, но на 1000% больше, чем у нержавеющей стали. Он лучше сопротивляется коррозии, чем медь, поскольку образует собственный оксидный слой, который защищает его от кислотности. Некоторые агрегаты Bosch имеют алюминиевые вторичные теплообменники, в том числе серии Bosch Therm C 1210ES и Greentherm C950ES.

Нержавеющая сталь:

Почти все вторичные теплообменники изготовлены из нержавеющей стали , поскольку они должны обладать высокой устойчивостью к кислотности выхлопных газов сгорания. Исключением являются агрегаты серии Noritz NRC98 с коммерческими медными теплообменниками.

Существуют различные марки нержавеющей стали, но не все производители указывают, какой тип они используют.

Takagi использует нержавеющую сталь 316L, морскую нержавеющую сталь, подходящую для солевых сред.«16» относится к 16% хрома в смеси.

Noritz использует теплообменники из нержавеющей стали STS 304. STS304 — это европейское название нержавеющей стали A2 или 18/10, содержащей около 18% хрома и около 10% никеля.

Navien использует нержавеющую сталь для обоих теплообменников, а не только для вторичных теплообменников. Это обеспечивает лучшую коррозионную стойкость, при этом обеспечивая рейтинг эффективности до 0,97 UEF, один из самых высоких в отрасли. Это одна из причин, по которой Navien с комфортом предлагает лучшую в отрасли 15-летнюю гарантию на теплообменник, длина которой соответствует Takagi и Bosch.

Модели Noritz EZ111 и EZ98 также имеют двойные теплообменники из нержавеющей стали, хотя гарантия на них составляет всего 12 лет.

Какой материал лучше всего подходит для теплообменников?

Как мы уже отмечали, у каждого есть свои плюсы и минусы. По невысокой стоимости и теплопроводности медь — топ. Для борьбы с коррозией нержавеющую сталь нельзя бить.

У нас есть две рекомендации по этому поводу, и обе относятся к конденсационным безбактовым нагревателям:

1). Если вы покупаете проточный водонагреватель на конденсирующем газе, избегайте моделей без вторичных теплообменников из нержавеющей стали.

2). Если ваша цель — более низкая стоимость, подойдут первичные теплообменники из меди или сплавы. Если вы готовы заплатить больше, чтобы получить большую долговечность, лучше всего подойдут двойные теплообменники из нержавеющей стали.

Изображение предоставлено: stanleyplumbing.net

.

Пластинчатый теплообменник | NRF

  • поиск местоположения
  • сервис и поддержка
  • держать меня в курсе
    • Linkedin
    • Youtube
    • Facebook
    • Твиттер

Морской цех

NRF NRF
Языки

меню

  • О NRF
    • О NRF
      • История
      • НИОКР
      • Цепочка поставок
  • Отрасли промышленности
    • Морской
      • Продукты
    • Автомобильная промышленность
      • Продукты
      • Easy Fit
      • Эконом-класс
    • Промышленное
      • Продукты
  • Сервис и поддержка
    • Сервис и поддержка
      • Морской
      • Автомобильная промышленность
      • Промышленное
    • Загрузки
      • Морские загрузки
      • Автомобильные загрузки
      • Промышленные загрузки
  • Работа в NRF
    • Работа в NRF
      • Текущие вакансии
      • Работа в НРФ
      • Открыть заявку
  • Новости
    • Новости
  • События
    • События
  • Искусство охлаждения
    • Искусство охлаждения
  • Связаться
    • Автомобильная промышленность
      • Бельгия
      • Франция
      • Германия
      • Италия
      • Нидерланды
    • Автомобильная промышленность
      • Польша
      • Испания
      • Соединенное Королевство
      • США
    • Морской / Промышленный
      • Морской
  • Linkedin
  • Youtube
  • Facebook
  • Твиттер
  • NRF

    Голландский

  • NRF

    Английский

  • NRF

    Французский

  • NRF

    Немецкий

  • NRF

    Итальянский

  • NRF

    Польский

  • NRF

    Португальский

  • NRF

    Румынский

  • NRF

    Русский

  • NRF

    Испанский

Примечание: для этого содержимого требуется JavaScript..

Добавить комментарий