|
|
-
Большая часть российских теплоснабжающих организаций имеют обширный опыт эксплуатации пластинчатых теплообменников, отдавая при выборе предпочтение разборным и указывая обычно две основные причины. Причины в том, что разборные аппараты поддаются механической очистке, и в случае ошибки в расчетах или изменения присоединенной нагрузки количество пластин можно легко изменить на месте. Между тем обе эти причины не являются объективным препятствием для использования паяных теплообменников на отечественном рынке.
Ведущие теплоснабжающие компании приводят три аргумента, подтверждающие преимущества паянных теплообменников по сравнению с разборными:
1) длительный срок службы (в среднем 20 лет, при сроке службы разборных теплообменников менее 10лет);
2) высокая надежность аппарата (вследствие жесткой системы контроля качества, принятой у предприятий-производителей, включающей 100%-й выходной контроль теплообменников давлением до 40 бар), исключающая возможность протечек между пластинами;
3) более высокий коэффициент теплопередачи.
Следует отметить, что эти положительные моменты пока касаются лишь импортного оборудования; российские паяные теплообменники вышли на рынок не так давно, и, по мнению отдельных специалистов, нашим производителям еще предстоит доработать их качество.
Также следует отметить, что область использования паяных теплообменников имеет определенные ограничения. Таким ограничением является верхний предел мощности, который, по мнению специалистов, не должен превосходить 5 МВт, хотя некоторые производители называют и большие значения. Таким образом, становится понятным широкое распространение паяных теплообменников в Северной Европе, где используется двухтрубная система с ИТП сравнительно малой мощности в каждом доме.
От себя добавим еще две причины, которые очень актуальны для российского использования. Это: устойчивость к длительным высокотемпературным нагрузкам (при температуре в подающем трубопроводе >120°С срок службы прокладок в разборном теплообменнике существенно
сокращается); высокая механическая прочность, позволяющая выдержать гидравлические удары,
выводящие из строя разборные теплообменники.
Однако не только эти причины должны определять выбор в пользу одного или другого типа
теплообменника. Сегодня на российском рынке основным критерием выбора остается стоимость
оборудования и его монтажа. В таблице ниже мы не стали приводить конкретные цены, а лишь
сравнили стоимость паяных и разборных теплообменников, принимая стоимость паяного в каждом
случае за 100%. Результаты расчета показали: чем меньше теплообменник, тем выгоднее выбирать
паяный. Просмотрим результаты для шести характерных примеров (табл. 1). Дополнительное
преимущество – меньший вес и габариты теплообменников, что также отражено в таблице.
Таким образом, можно считать, что существующие мифы о преимуществах разборных теплообменников перед паяными основаны на плохом знании рынка теплообменного оборудования и низкой культуре эксплуатации. Паяные теплообменники по многим характеристикам, в т. ч. по энергоэффективности, превосходят разборные.
Табл.1. Сравнение паяных и разборных теплообменников.
|
Тип
|
Мощность, кВт |
Потеря напора |
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2К |
Запасповерхности нагрева, % |
Коли-чество пластин |
Габариты: длина/ширина/высота |
Вес: пустой/ заполненный, кг |
Сопостав- ление цен |
| Первичный контур |
Вторичный контур |
|
Пример 1 отопление
|
| Паяный |
150 |
8 |
10 |
|
|
16 |
47х111х310 |
3,28/4,02 |
100% |
| Разборный |
150 |
4 |
5 |
|
|
16 |
300х180х480 |
32,6/33,9 |
191% |
| Пример 2 отопление |
| Паяный |
200 |
7 |
16 |
5573 |
19 |
60 |
154х112х526 |
15,7/21,1 |
100% |
| Разборный |
200 |
5 |
15 |
4690 |
11 |
25 |
595х320х920 |
142/148 |
176% |
| Пример 3 ГВС |
| Паяный |
250 |
9 |
6 |
3858 |
0 |
80 |
202х112х526 |
20,3/27,7 |
100% |
| Разборный |
250 |
7 |
4 |
3419 |
0 |
34 |
595х320х920 |
153/167 |
162% |
| Пример 4 отопление |
| Паяный |
400 |
9 |
25 |
5947 |
6,8 |
60 |
181х191х618 |
33,4/47,6 |
100% |
| Разборный |
400 |
8 |
25 |
5302 |
1 |
43 |
595х320х920 |
156/168 |
115% |
| Пример 5 ГВС |
| Паяный |
500 |
13 |
7 |
4183 |
7,2 |
50 |
238х191х618 |
42,2/61,3 |
100% |
| Разборный |
500 |
12 |
6 |
3827 |
0 |
55 |
795х320х920 |
165/181 |
117% |
| Пример 6 отопление |
| Паяный |
500 |
8 |
23 |
5724 |
10,7 |
50 |
238х191х618 |
42,2/61,3 |
100% |
| Разборный |
500 |
7 |
21 |
5313 |
0 |
56 |
795х320х920 |
174 / 197 |
119% |
Источник: ТехСовет №10 октябрь/2010г.
- Метки Alfa Laval, данфос, кожухотрубчатый подогреватель, паяный теплообменник, пк империя, пластины теплообменника, подогреватель тепловых сетей, полуразборный теплообменник, прайс, разборный теплообменник, ридан, скидки, теплообменник, теплообменное оборудование, теплообменный аппарат, характеристики теплообменника, цена теплообменник
Опубликовано в: Статьи | Comments Closed
-
 Устройство пластинчатого теплообменника
Аппарат состоит из группы теплообменных пластин 1, подвешенныхк горизонтальной верхней штанге 5. Концы верхней и нижней штанг закреплены в неподвижной плите 2 и на стойке 7. В собранном состоянии пластины при помощи прижимной плиты 3 и прижимных болтов 4 плотно сжимаются в один пакет. Пластины в разборных теплообменниках разделены прокладками, уплотняющими межпластинные каналы при сборке теплообменника. В рабочем положении
собранные в пакет пластины плотно прижаты друг к другу и пространство канала, образующегося
между пластинами, герметично по отношению как к другому каналу, так и к внешней среде.
Каждая пластина на лицевой стороне имеет резиновую контурную прокладку, ограничивающую канал для потока рабочей среды и охватывающую два угловых отверстия (по одной стороне пластины или по диагонали), через которые проходит поток рабочей среды в межпластинный канал и выходит из него, а через два других отверстия, дополнительно изолированные малыми кольцевыми прокладками, встречный теплоноситель проходит транзитом. Уплотнительные прокладки разборного пластинчатого теплообменника крепятся на пластине таким образом, что после сборки и сжатия пластины в аппарате образуют две системы герметичных межпластинных каналов, изолированных друг от друга металлической стенкой и прокладками: одна для греющей среды, другая для нагреваемой. Обе системы межпластинных каналов соединены со своими коллекторами и далее со штуцерами для ввода и вывода рабочих сред, расположенных на неподвижных опорных плитах.
- Метки Alfa Laval, контурная прокладка, опоры неподвижные, пластинчатый теплообменник цена, пластины, прокладка резиновая, разборный теплообменник, ридан, стойка, теплообменник, теплообменник пластинчатый чертеж, теплообменные пластины, устройство теплообменника, штанга
Опубликовано в: Это нужно знать | Comments Closed
-
Теплообменник пластиинчатый - устройство, в котором осуществляется передача тепла от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через медные, стальные, графитовые гофрированные пластины, которые стянуты в пакет. Горячие и холодные слои перемежаются друг с другом.
Основным элементом пластинчатого теплообменника являются теплопередающие пластины, произведенные из коррозионно – стойких сталей толщиной 0,5 – 0,6 мм, методом холодной штамповки.
В процессе теплообмена жидкости движутся навстречу друг другу (в противотоке). В местах их возможного перетекания находится либо стальная пластина, либо двойное резиновое уплотнение, что практически исключает смешение жидкостей.
Основные размеры и параметры наиболее распространенных в промышленности пластинчатых теплообменников определены ГОСТ 15518—83. Их изготовляют с поверхностью теплообмена от 2 до 600 м2 в зависимости от типоразмера пластин; эти теплообменники используют при давлении до 1,6 МПа и температуре рабочих сред от —30 до +180° С для реализации теплообмена между жидкостями и парами (газами) в качестве холодильников, подогревателей и конденсаторов.
По степени доступности поверхности теплообмена для механической очистки и осмотра пластинчатые теплообменники делятся на разборные, полуразборные (полусварные), неразборные (паяные и сварные).
Разборные пластинчатые теплообменники системы TL
|
Тип теплообменника
|
Давление рабочее, атм.
|
Давление испытательное, атм.
|
Температура max, °C
|
Расход max, м3/час
|
Мощность, кВт
|
|
TL50
|
16
|
20,8
|
150
|
25
|
10-900
|
|
TL90
|
16
|
20,8
|
150
|
30
|
150-1500
|
|
TL150
|
16
|
20,8
|
150
|
35
|
300-1600
|
|
TL250
|
16
|
20,8
|
150
|
165
|
500-8000
|
|
TL500
|
16
|
20,8
|
150
|
370
|
500-12000
|
|
TL650
|
16
|
20,8
|
150
|
450
|
1000-21000
|
|
TL850
|
16
|
20,8
|
150
|
700
|
1500-28000
|
Полуразборные (полусварные) пластинчатые теплообменники TL
|
Тип теплообменника
|
Давление рабочее, атм.
|
Давление испытательное, атм.
|
Температура max, °C
|
Расход max, м3/час
|
Мощность, кВт
|
|
TL90
|
16
|
20,8
|
150
|
30
|
150-1500
|
|
TL150
|
16
|
20,8
|
150
|
35
|
300-1600
|
|
TL250
|
16
|
20,8
|
150
|
165
|
200-8000
|
|
TL400
|
16
|
20,8
|
150
|
100
|
200-6000
|
|
TL500
|
16
|
20,8
|
150
|
370
|
500-12000
|
|
TL650
|
16
|
20,8
|
150
|
450
|
1000-21000
|
|
TL850
|
16
|
20,8
|
150
|
700
|
1500-28000
|
Паяные пластинчатые теплообменники
|
Типоразмер
|
Давление рабочее, атм.
|
Давление испытательное, атм.
|
Диапазон рабочей температуры
max, °C
|
Разница температур (сторона1/сторона2)
max, °C
|
Расход,
max,
м3/час
|
Мощность, кВт
|
|
V200
|
27
|
31
|
225
|
|
|
|
|
B25TH/1P
|
31
|
50
|
225
|
100
|
12
|
250
|
|
M12
|
23
|
30
|
-50…200
|
100
|
3
|
5-150
|
|
M18
|
30
|
39
|
-50…200
|
100
|
5
|
10-250
|
|
H/M/L.25
|
30
|
39
|
-50…200
|
100
|
15
|
50-600
|
|
H/M/L.55
|
30
|
39
|
-50…200
|
100
|
30
|
300-1200
|
|
M100
|
30
|
39
|
-50…200
|
100
|
85
|
500-3000
|
Разборные пластинчатые теплообменники системы TL
Разборный пластинчатый теплообменник VT
Полуразборные (полусварные) пластинчатые теплообменники TL
Паяные пластинчатые теплообменники
Подбор пластинчатого теплообменника осуществляется по опросному листу:
Опросный лист для заказа теплообменника
Опросный лист для заказа пластинчатого теплообменника для хладоснабжения
Опросный лист для заказа пластинчатого теплообменника на технологические процессы
- Метки Alfa Laval, APV, Danfoss, Funke, Tranter, данфос, опросный лист, паяный, пластинчатый, пластинчатый теплообменник, подбор теплообменника, полуразборный, полусварной, полусварной теплообменник, разборный, сварной, теплообменник, теплообменник пластинчатый
Опубликовано в: Теплообменное оборудование и подогреватели | Comments Closed
|
- December 26, 2011
Внимание: СКИДКИ и АКЦИИ!!!
• Распродажа шиберных затворов и задвижек с рабочим давлением Ру 1,0 Мпа и Ру 0,63 Мпа по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ. Все диаметры в наличии.
• Скидки на механизмы МЭО 10 %. Акция длится до 28.01.2012г.
• Скидка на Циклоны и Фильтры 10 %. Акция длится до 28.01.2012г.
• Спрашивайте спецпредложение на сильфонные компенсаторы марки из наличия КСО, [...]
- Подробнее
- November 10, 2011
Современная «ИМПЕРИЯ» теплообменного оборудования
ПК «ИМПЕРИЯ» предлагает широкий ассортимент теплообменного оборудования. Это: подогреватели пароводяные типа ПП1, ПП2 и водоводяные типа ВВП, ПВ, паровые есмкостные подогреватели ВПЕ (СТД), теплообменники пластинчатые, элеваторы водоструйные и элеваторные узлы; водоподготовительное оборудование – грязевики тепловых пунктов и воздухосборники проточные А1И.
Компания выпускает проверенные поколениями, надежные, удобные в применении аппараты. В связи с наступлением отопительного сезона производственные [...]
- Подробнее
- March 21, 2011
Сезонные скидки и предложения
Отдел продаж ООО «ПК Империя» рад сообщить своим клиентам, что в связи с приближением сезона ремонтных работ на коммунальных, тепловых и водопроводных сетях склады компании пополнились большой номенклатурой теплообменного оборудования (элеваторы, подогреватели водо- и пароводяные, грязевики, воздухосборники), трубопроводной и запорной арматурой (затворы дисковые, шиберные задвижки, фланцы всех диаметров, фильтры сетчатые), а также весенние скидки на [...]
- Подробнее
- May 18, 2010
В поселке Тайтурка Иркутской области началось строительство угольной котельной
В пос. Тайтурка Усольского района началось строительство угольной котельной, которая к началу будущего отопительного сезона должна заменить старую, работающую на мазуте. Как сообщил мэр района П. Герасимов, областное ЖКХ, ведущее строительство, оперативно обеспечило завоз техники и людей, которые за первые майские дни уже расчистили строительную площадку, забили сваи и [...]
- Подробнее
Паяный и разборный теплообменники. Какой выбрать?
Большая часть российских теплоснабжающих организаций имеют обширный опыт эксплуатации пластинчатых теплообменников, отдавая при выборе предпочтение разборным и указывая обычно две основные причины. Причины в том, что разборные аппараты поддаются механической очистке, и в случае ошибки в расчетах или изменения присоединенной нагрузки количество пластин можно легко изменить на месте. Между тем обе эти причины не являются [...]
далее
Как защитить трубопровод от коррозии. Системы водоподготовки.
Сегодня более 50% труб, применяемых в жилищно - коммунальном хозяйстве России, стальные, поэтому защита их от коррозии имеет первостепенное значение для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик трубопроводов. Феномен коррозии может быть обусловлен недостаточно сбалансированным составом протекающей по трубам жидкости, некорректным сочетанием различных металлов или, наконец, недостаточным вниманием к защите трубопровода.
далее
Выбор и автоматизация котла и котельных
Котлы в котельной представляют собой основное теплогенерирующее оборудование. От характеристик котла во многом зависит и надежность котельной в целом. Основные отличия котлов могут быть в самой конструкции котла и рабочем давлении.
далее
Уплотнительные, прокладочные и набивочные материалы для арматуры и фланцев
Для изготовления прокладок применяются как неметаллические материалы, так и металлы. Металлические прокладки используются для ответственных объектов в тяжелых условий работы арматуры (высокой температуры, высокого давления и т. д.), но они требуют значительно больших усилий затяга соединения, чем мягкие прокладки.
далее
|