Сделать стартовой |  Добавить в избранное  
главная Написать письмо Карта сайта
  • Водоснабжение

    Водоснабжение.


    Водоснабжение совокупность мероприятий и сооружений, обеспечивающих забор, подготовку, аккумулирование, подачу и распределение воды для нужд населения и промышленности. В состав системы внутреннего водопровода входят: ввод, водомерный узел, разводящая сеть, стояки, подводки к санитарно-техническим приборам, технологическим установкам и оборудованию, запорная, регулировочная, предохранительная и смесительная арматура, различные соединительные и монтажные элементы для труб. В случае необходимости в систему включаются установки для повышения давления в сети, специальные емкости, создающие запас воды в системе на пожарные, аварийные и регулирующие нужды. По назначению системы водоснабжения здания подразделяются на: хозяйственно-питьевые, предназначенные для подачи воды, по ГОСТ Р 51 232-98 Вода питьевая” для питья, умывания, купания. приготовления пищи итд; производственные системы водоснабжения обеспечивают подачу воды для технологических процессов производства. Требования, предъявляемые к качеству подаваемой воды, разнообразны и определяются технологическими требованиями производства; противопожарные системы водоснабжения предназначены для тушения огня в здании при возникновении пожара. В этих системах может быть использована вода и не питьевого качества. Объединение всех видов систем внутреннего водопровода в одну хозяйственно-производственную-противопожарную с подачей воды питьевого качества на все нужды не всегда бывает оправдано с экономической точки зрения ввиду относительно высокой стоимости питьевой воды, большого расхода воды на производственные нужды и ряда других факторов. В этом случае проектируются либо раздельные системы, либо комбинации объединения водопроводных сетей: хозяйственно-питьевая и мы.


    Холодное водоснабжение


    Существует два способа холодного водоснабжения: централизованный и автономный. Автономное водоснабжение заключается в использовании скважины или колодца. Централизованное в подключении к городской сети водоснабжения. Современные технологии и материалы (полипропиленовые трубы) позволяют увеличить срок службы системы ХВС, а также обладают стойкостью к химическим веществам, к высоким давлениям и гидравлическим ударам. (ни просты и удобны в монтаже. Горячую воду получить просто, достаточно установить один из нескольких видов аппаратов, нагревающих воду, проточных или накопительных: электроводонагреватели; газовые водонагреватели; аппараты косвенного нагрева от теплоносителя системы отопления. В проточных водонагревателях холодная вода проходит через трубу, в которой находится нагревательный элемент, и постепенно нагреваясь, вытекает из водонагревателя уже горячей. Чтобы нагреть большой объем воды, например, для принятия душа или ванны, нужен прибор большой мощности. Накопительный водонагреватель отличается от проточного намного большим объемом запасаемой горячей воды, он в быту удобней, так как нагрев воды до заданной температуры происходит заранее. В нем горячая вода находится постоянно, а по мере расхода в него поступает холодная и подогревается до нужной температуры.


    Горячее водоснабжение


    Системы горячего водоснабжения могут быть местные и централизованные. В местных системах горячую воду приготовляют на месте ее потребления в газовых водонагревателях или колонках, индивидуальных нагревателях и т,д., рассчитанных на одну квартиру. В центральных системах воду приготовляют в одном центре, из которого она транспортируется по трубам к потребителям. Центральные системы горячего водоснабжения могут быть: с приготовлением горячей воды в водогрейных или паровых котлах, установленных в местных котельных; с приготовлением горячей воды в центральных тепловых пунктах (ЦТГ) по закрытой схеме; о непосредственным водоразбором из тепловых сетей. Централизованные системы приготовления горячей воды в водогрейных котлах применяют для одного или небольшой группы зданий. Недостаток такой системы вьщеление шлама на внутренней поверхности котлов, поэтому такие системы применяют ограниченно. для небольшой группы зданий применяют паровые котлы, пар из которых поступает в эмеевик емкостного водоподогревателя, где конденсируется, нагревая воду, а конденсат через конденсатопровод поступает обратно в котел.


    Схемы систем центрального горячего водоснабжения


    Рассмотрим основные виды классификации схем систем центрального горячего водоснабжения. 1. По обеспечению давления системы горячего водоснабжения могут быть работающими: под давлением холодного водопровода; под давлением тепловой сети; под давлением, создаваемым насосом, установленным на холодном или горячем водопроводе; под статическим давлением, создаваемым баком холодной или горячей воды. 2. По месту прокладки распредели- тельных трубопроводов системы могут быть: с нижней разводкой; с верхней разводкой. З. По наличию и способу обеспечения циркуляции: без циркуляции; с естественной циркуляцией; с насосной циркуляцией. 4. По наличию и месту расположения баков-аккумуляторов горячей воды: без аккумулятора; с нижним баком; с верхним баком. Общие требования к системам централизованного горячего водоснабжения Системы централизованного горячего водоснабжения следует предусматривать, как правило, с нижней разведкой. Верхняя разведка возможная на достаточном обосновании, например при одноместной прокладке с трубопроводами системы отопления. Трубопроводы систем горячего водоснабжения прокладываются с уклоном не менее 2% (2 мм на погонный метр) для опорожнения системы в случае необходимости. Конфигурация трубопроводов должна предусматривать компенсацию их температурного удлинения. Все трубопроводы должны иметь Свободный доступ и необходимые монтажные про- светы для осмотра и ремонта. Трубопроводы горячего водоснабжения обязательно теплоизолируются. Разрешается не изолировать стояки в отапливаемых помещениях. В помещениях с улучшенной отделкой допускается скрытая прокладка труб (подводка к водоразборным приборам за облицовкой стен или в полу). для систем горячего водоснабжения применяются стальные оцинкованные или полимерные трубы. При диаметрах более 150 мм и в системах с непосредственным водоразбором допускается применение не оцинкованных труб. Соединение трубопроводов - сварное, резьбовое и фланцевое (с фланцевой арматурой). В ванных и душевых комнатах предусматриваются постоянно действующие полотенцесушители. Полотенцесушители могут быть совмещены с циркуляционными трубопроводами. В системах с непосредственным водоразбором полотенцесушители могут подключаться к постоянно действующим системам отопления этих помещений. В верхних точках системы предусматривается воздуховыпускная арматура, а в нижних устройства для опорожнения системы. В качестве воздуховыпускных устройств разрешается использовать водоразборную арматуру верхних этажей. Запорная и регулирующая арматура предусматривается общего типа. Арматура диаметром до 50 мм включительно должна быть латунной, бронзовой или из термостойких пластмасс. диафрагмы должны быть полимерными, латунными или из нержавеющей стали. В местах водоразбора устанавливаются смесители с раздельной подводкой холодной и горячей воды. Смесители не устанавливаются в случае использования горячей воды без подмешивания холодной. Запорная арматура устанавливается: в квартальных или промышленных системах горячего водоснабжения на ответвлениях к каждому зданию; на ответвлениях к секционным узлам; в основании водоразборных и циркуляционных стояков в зданиях от трех этажей и более; на ответвлении в каждую квартиру или помещение с водоразборными приборами; на входе и выходе из водонагревателя. Обратные клапаны устанавливаются: на подводе горячей воды к смесителям групповых душей; в закрытых системах на подводке холодной воды к водонагревателю и на подключении циркуляционного трубопровода к водонагревателю; в открытых системах на ответвлении от обратного трубопровода тепловой сети к смесителю (регулятору температуры) и на подключении циркуляционного трубопровода к обратному трубопроводу тепловой сети. Счетчики расхода воды (водомеры,) устанавливаются: в закрытых системах на трубопроводе, подводящем холодную воду к водонагревателю; в открытых системах на общем подающем трубопроводе после регулятора температуры и на циркуляционном трубопроводе перед его подключением к обратному трубопроводу теплосети. При наличии счетчиков воды на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети счетчик воды в открытой системе горячего водоснабжения может не ставиться. во всех случаях, когда в общей системе горячего водоснабжения производится раздельный учет и оплата за потребление горячей воды. Счетчик ставится на головном участке каждого такого элемента системы.


    Теплоснабжение


    Теплоснабжение снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бьгговых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, Система централизованного жилой или промышленный район. В СССР наибольшее значение приобрело централизованное тепло- снабжение (в связи с этим термин теплоснабжение” чаще всего употребляется применительно к системам централизованного теплоснабжения). Его основные преимущества перед местным тепло- снабжением значительное снижение расхода топлива и эксплуатационных затрат (например, за счет автоматизации котельных установок и повышения их КПД); возможность использования низкосортного топлива; уменьшение степени загрязнения воздушного бассейна и улучшение санитарного состояния населенных мест. Система централизованного тепло- снабжения включает источник тепла, тепловую сеть и теплопотребляющие установки, присоединяемые к сети через тепловые пункты. Тепловые сети, являясь составной частью системы централизованного теплоснабжения современных городов, представляют собой сложные инженерные сооружения, предназначенные для транспортировки тепловой энергии от источников тепла к потребителям. Общая протяженность теплосетей в Российской Федерации составляет более 257 000 км. Срок эксплуатации источников тепла и объектов, к которым оно подается, составляет 50 100 лет. Поэтому теплосети, являющиеся связующим звеном между ними, должны надежно работать в течение этого же периода времени (за исключением случаев его морального старения, например, при необходимости увеличения его пропускной способности). Основными элементами систем централизованного теплоснабжения являются тепловые сети надземной и подземной (безканальной и канальной) прокладки. Более 85% общей протяженности составляют теплосети подземной прокладки в непроходных и проходных каналах. Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией. Источниками тепла при централизованном теплоснабжения могут быть теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), осуществляющие комбинированную выработку электрической и тепловой энергии; котельные установки большой мощности, вырабатывающие только тепловую энергию; устройства для утилизации тепловых отходов промышленности; установки для использования тепла геотермальных источников. В системах местного теплоснабжения источниками тепла служат печи, водогрейные котлы, водонагреватели (в том числе солнечные) и т. п. Теплоносителями в системах централизованного теплоснабжения обычно являются вода с температурой до 1 50 С и пар под давлением 0,7 1,6 Мн/м2 (7 16 ат). Вода служит в основном для покрытия коммунально-бытовых, а пар- технологических нагрузок. Выбор температуры и давления в системах теплоснабжения определяется требованиями потребителей и экономическими соображениями. С увеличением дальности транспортирования тепла возрастает экономически оправданное повышение параметров теплоносителя. Расстояние, на которое транспортируется тепло в современных системах централизованного теплоснабжения, достигает нескольких десятков км. Затраты условного топлива на единицу отпущенного потребителю тепла определяются в основном КПд источника теплоснабжения. Развитие систем теплоснабжения характеризуется повышением мощности источника тепла и единичных мощностей установленного оборудования. Тепловые мощности современных ТЭЦ достигают 2 4 Ткал/ч, районных котельных 300 500 Гкал/ч. В некоторых системах теплоснабжение осуществляется совместной работой нескольких источников тепла на общие тепловые сети, что повышает надежность, маневренность и экономичность теплоснабжения. По схемам присоединения установок отопления различают зависимые и независимые системы теплоснабжения. В зависимых системах теплоноситель из тепловой сети поступает непосредственно в отопительные установки потребителей, в независимых в промежуточный теплообменник, установленный в тепловом пункте, где он кагревает вторичный теплоноситель, циркулирующий в местной установке потребителя. В независимых системах установки потребителей гидравлически изолированы от тепловой сети. Такие системы применяются преимущественно в крупных городах в целях повышения надежности теплоснабжения, а также в тех случаях, когда режим давления в тепловой сети недопустим для теплопотребляющих установок по условиям их прочности или же когда статическое давление, создаваемое последними, неприемлемо для тепловой сети (таковы, например, системы отопления высотных зданий). В зависимости от схемы присоединения установок горячего водоснабжения различают закрытые и открытые системы теплоснабжения. В закрытых системах на горячее водоснабжение поступает вода ю водопровода, нагретая до требуемой температуры (обычно 0 С) водой из тепловой сети в теплообменниках, установленных в тепловых пунктах. В открытых системах вода подаётся непосредственно из тепловой сети (непосредственный водоразбор). Утечка воды из-за неплотностей в системе, а также ее расход на водоразбор компенсируются дополнительной подачей соответствующего количества воды в тепловую сеть. для предотвращения коррозии и образования накипи на внутренней поверхности трубопровода вода, подаваемая в тепловую сеть, проходит водоподготовку и деаэрацию (см. деаэратор). В открытых системах вода должна также удовлетворять требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Выбор системы определяется в основном наличием достаточного количества воды, питьевого качества, ее коррозионными и накипеобразующими свойствами. В СССР получили распространение системы обоих типов. По числу трубопроводов, используемых для переноса теплоносителя, различают одно-, двух- и многотрубные системы теплоснабжения. Однотрубные системы применяют в тех случаях, когда теплоноситель полностью используется потребителями и обратно не возвращается (например, в паровых системах без возврата конденсата и в открытых водяных системах, где вся поступающая от источника вода разбирается на горячее водоснабжение потребителей). В двухтрубных системах теплоноситель полностью или частично возвращается к источнику тепла, где он подогревается и восполняется. Многотрубные системы устраивают при необходимости выделения отдельных видов тепловой нагрузки (например, горячего водоснабжения), что упрощает регулирование отпуска тепла, режим эксплуатации и способы присоединения потребителей к тепловым сетям. В СССР преимущественное распространение получили двухтрубные системы теллоснабжения. Регулирование отпуска тепла в системах теплоснабжения (суточное, сезонное) осуществляется как в источнике тепла, так и в теплопотребляющих установках. В водяных системах тепло- снабжения обычно производится так называемое центральное качественное регулирование подачи тепла по основному виду тепловой нагрузки отоплению или по сочетанию двух видов нагрузки отопления и горячего водоснабжения. Оно заключается в изменении температуры теплоносителя, подаваемого от источника теплоснабжения в тепловую сеть, в соответствии с принятым температурным графиком (то есть зависимостью требуемой температуры воды в сети от температуры наружного воздуха>. Центральное качественное регулирование дополняется местным количественным в тепловых пунктах; последнее наиболее распространено при горячем водоснабжении и обычно осуществляется автоматически, В паровых системах теплоснабжения в основном производится местное количественное регулирование; давление пара в источнике теплоснабжения поддерживается постоянным, расход пара регулируется потребителями.

  • Метки , , , , , , , , , , ,
    Опубликовано в: Статьи | Comments Closed
  • Теплообменник для китайской АЭС

    ОАО “Балтийский завод” изготовил теплообменник для китайской АЭС
    Санкт-Петербург, ОАО “Балтийский завод” передало заказчику теплообменный аппарат, предназначенный для оснащения атомной электростанции “Тяньвань” (г.Ляньюньгань, КНР). Ранее, в 2002-03 гг., предприятие поставило шесть аналогичных изделий для двух энергоблоков этой китайской АЭС, сообщает пресс-служба завода.
    Теплообменные аппараты входят в комплект вспомогательного оборудования атомной электростанции и служат для передачи тепла из одного контура АЭС в другой. Трубная система теплообменных аппаратов уникальна: она изготавливается в виде многозаходных цилиндрических змеевиков из нержавеющих труб методом холодной навивки. Агрегаты способны выдерживать землетрясения силой до 8 баллов и имеют 40-летний запас прочности.
    Балтийский завод имеет большой опыт изготовления теплообменного оборудования из углеродистых и нержавеющих сталей, титана и его сплавов. Теплообменные аппараты производства завода используются в технологических процессах химической, нефте- и газоперерабатывающей, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности, а также в атомной энергетике и судостроении. Изготовленное Балтийским заводом оборудование работает на Ленинградской, Ростовской и Кольской АЭС, АЭС “Куданкулам” (Индия), АЭС “Тяньвань” (Китай), ТЭС “Уонг Би” (Вьетнам), АО “Сигмагаз”, АО “Казаньнефтеоргсинтез”, АО “Башкирзолото”, АО “Нефтехим” и других предприятиях.
    В настоящее время общий портфель машиностроительных заказов Балтийского завода составляет 4,5 млрд рублей. Предприятие имеет внушительное количество контрактов на изготовление теплообменного оборудования для судовой и стационарной энергетики. Так, завод производит семь теплообменных аппаратов нового типа для Белоярской атомной электростанции; парогенераторы для продления ресурса действующих атомных ледоколов, находящихся в доверительном управлении Мурманского морского пароходства. В прошлом году Балтийский завод приступил к изготовлению восьми парогенераторов для первой в мире плавучей АЭС. Сумма этого соглашения составляет около 600 млн рублей.
    Кроме того, предприятие продолжает реализацию ряда других крупных машиностроительных контрактов: изготовление комплектов валопроводов для эсминцев ВМС Индии; сборку обитаемого глубоководного аппарата; производство винтов, предназначенных для финских круизных лайнеров; изготовление судовых котлов для российских и иностранных заказчиков и др.
    ОАО “Балтийский завод” – одно из крупнейших предприятий судостроительной отрасли России (входит в состав ЗАО “Объединенная промышленная корпорация”). Завод является современным предприятием с хорошо развитой инфраструктурой. Компания специализируется на строительстве ледоколов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими установками и дизельных), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и военных кораблей; выпускает широкий спектр изделий машиностроения, энергетического оборудования; является поставщиком цветного и стального литья.
    Источник: ООО «ПортНьюс»

  • Метки , ,
    Опубликовано в: Новости | Comments Closed
  • Теплообменники

    Теплообменное оборудование - это агрегат, служащий для передачи тепла от жидкого или газообразного нагретого носителя к холодному. Принцип действия этого устройства можно сравнить с аппаратом для пастеризации молока, где холодное молоко нагревают очень горячей водой, которая бежит по внутренним трубам.

    Видов теплообменников используется очень много. Существуют контактные или смесительные теплообменники, где оба вещества, и нагреваемое и греющее, находятся в непосредственном контакте друг с другом. В поверхностных теплообменниках, например радиатор автомобиля, нагреваемая среда и теплоноситель отделены друг от друга тоненькой стенкой. Следующий вид - это жаротрубные теплообменники, к ним можно отнести бытовые котлы водяного отопления. Здесь происходит горение топлива, в результате чего появляется поток горячих газов.

    Дальше теплообменное оборудование классифицируют относительно его конструкции. Самым распространенным в использовании типом является теплообменник кожухотрубный. Этот тип теплообменника внешне имеет форму цилиндра, сваренного из металлических листов. Кожухи в основном отличаются друг от друга путем объединения с решеткой трубы и крышками. Трубки таких устройств бывают прямыми или изогнутыми. А материал, из которого они изготавливаются, зависит от той среды, которая омывает ее поверхность. Но, например, используют сталь, латунь. Крышки обычно имеют форму плоских плит, сфер или выпуклых, вогнутых эллипсов.

    Кроме этого существуют спиральные теплообменники, которые имеют в своем составе два спиральных канала с прямоугольным сечением. По этим каналам и движутся вещества

    теплоносители.
    Секционные - это одни их видов трубчатых аппаратов. Состоят из какого-то определенного количества последовательно присоединенных секций. Каждая отдельная

    секция - это кожухотрубчатый теплообменник, просто имеющий немного труб и кожух маленького диаметра.
    А для теплообмена жидкостей используют горизонтально спиральные теплообменные устройства. Для обмена пара и жидкости - вертикально спиральные. Их применяют в

    виде конденсаторов и паровых нагревателей для жидкостей. А вообще, спиральные теплообменники очень удобны, так как очень компактны и имеют довольно большую

    площадь теплообмена на единицу объема. Даже если сравнивать с многоходовыми трубными аппаратами. Но они сложно ремонтируются и изготавливаются, имеют

    небольшую пригодность работы под большим давлением.
    Кроме этого часто встречаются пластинчатые или ребристые теплообменники. В этом типе теплообменного оборудования благодаря поперечным ребрам сильно увеличена

    площадь поверхности теплообмена. Но при этом, например, собственная поверхность труб более эффективна в плане теплоотдачи, нежели небольшая поверхность

    ребер. Но ни смотря на это, если пластинчатый теплообменник качественно и точно спроектирован, то он будет более компактным и при тех же рабочих условиях,

    что и у теплообменника без оребрения, у него будет гораздо более насыщенная теплопередача на единицу объема.
    Также существует объемная конструкция теплообменников. Тут действует теплообмен через змеевик, одна среда преобладает над другой в объеме теплообменного

    устройства. То есть какая-то среда располагается в баке, а другая через змеевик туда попадает.

    Также можно разделить теплообменное оборудование по применению. Например, существуют подогреватели, конденсаторы (контактные устройства), охладители,

    испарители. Ну и по принципу их действия, то есть поверхностные и смесительные.

    Как уже упоминалось, теплоносителем может быть разное вещество, как газообразное, так и жидкое, и твердое. Единственное, что есть ряд ограничений по

    свойствам, которые должен выполнять теплоноситель. Так, например, вещество должно иметь подходящую плотность и теплоемкость. Необходимо иметь нужную

    термостойкость. Ну и, конечно, быть достаточно доступным исходя из места пребывания, то есть нашей с вами Родины.

    Прогресс не стоит на месте, наука и техника постоянно развиваются. Придумываются и открываются новые технологии, новые источники топлива, энергии. Вместе с

    этим создаются все новые и новые устройства. Так и процесс обогревания, охлаждения или теплообмена находит со временем различные, новые исполнения.И все, что

    появляется с развитием новейших технологий в теплооборудовании, тут же попадает в поле зрения компании ООО ” ПК Империя”, а значит, легко может оказаться у Вас!

  • Метки , , ,
    Опубликовано в: Статьи | Comments Closed
  • Трубные системы для пароводяных подогревателей

    Трубные системы для пароводяных подогревателей выбираются по модели имеющегося у Вас пароводяного подогревателя. Трубные системы для пароводяных подогревателей изготавливаются с задней водяной камерой. Для изготовления трубной системы применяется трубка из нержавеющей стали. Также трубная система может изготавливаться из латуни. трубная система для подогревателя

    Трубные системы для пароводяных подогревателей из нержавеющей стали или латуни

    Наименование S –поверхности нагрева м2 Кол-во трубок, шт Длина трубок, мм Цена системы из латуни Цена системы из нж. стали
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП2-6-0,2-2 6,3 68 2000 32400 29600
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП2-9-0,7-2 9,5 68 3000 36700 33800
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП2-9-0,7-4 9,5 68 3000 37400 34400
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП2-11-0,2-2 11,4 124 2000 51500 47800
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП2-16-0,2-2 16,0 176 2000 81800 79400
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП2-17-0,7-2 17,2 124 3000 66900 60000
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП2-17-0,7-4 17,2 124 3000 67500 60500
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-21-0,2-2 21,2 232 2000 92300 79400
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-24-0,7-2 24,4 232 3000 127700 105420
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-24-0,7-4 24,4 232 3000 128300 106000
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-32-0,7-2 32,0 232 3000 111700 99100
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-32-0,7-4 32,0 232 3000 112300 99700
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-35-0,2-2 35,3 392 2000 139900 121600
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-53-0,7-2 53,9 392 3000 187300 163500
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-53-0,7-4 53,9 392 3000 187900 164100
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-71-0,2-2 71,0 792 2000 336300 255400
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-76-0,7-2 76,8 560 3000 287800 258800
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-76-0,7-4 76,8 560 3000 288600 259400
    Трубная система для пароводяного подогревателя ПП1-108-0,7-2 108 792 3000 444500 337700
    Трубная система для подогревателя ПП1-108-0,7-4 108 792 3000 445200 338300





    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПП ПАРОВОДЯНОЙ КОЖУХОТРУБНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (СКОРОСТНОЙ)

    ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ ВВП

    ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ВОДЫ ТИПА ПСВКАЛАЧИ И ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ ВОДОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ (КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ)



    ЭТО ИНТЕРЕСНО

    НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОЖУХОТРУБНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ КОНТАКТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ОЧИСТКА ВОДОВОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЛАСТИНЧАТЫЕ И КОЖУХОТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКА

  • Метки , , , ,
    Опубликовано в: Теплообменное оборудование и подогреватели | Comments Closed
icq: 645-946-644
  • 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