Поставка промышленного 
и теплообменного оборудования по России
+7 804 333-70-94
Пн. - Пт.: с 9:00 до 18:00
info@teploobmennic.ru
108817, Москва, ул. Пушкина, 19
Москва
Скопировать почту
Скопировано!
Заказать звонок
Teploobmennic.ru - подбор, расчет и поставка Теплообменного оборудования по России
  • Каталог
    • Средства для промывки теплообменника
      Средства для промывки теплообменника
      • Реагенты для промывки BWT
      • Реагенты для промывки Alfa Laval
      • Реагенты для промывки PIPAL
      • Реагенты для промывки Новохим
      • Аксессуары для работы с реагентами SteelTEX®
      • Аксессуары для удобства эксплуатации элиминейторов®
      • Ингибиторы защиты систем отопления
      • Реагенты для безразборной очистки отопительного оборудования
      • Реагенты для нейтрализации, пассивации и утилизации
      • Реагенты для обработки водооборотных систем
      • Реагенты для очистки систем отопления
      • Реагенты для установок обратного осмоса
      • Реагенты и оборудование для разборной очистки пластинчатых теплообменников
      • Спреи активаторы и обезжириватели
      • Средства индивидуальной защиты
    • Оборудование для промывки теплообменников
      Оборудование для промывки теплообменников
      • Pump Eliminate (PIPAL)
      • GEL
      • BWT
      • Alfa Laval CIP
      • Rothenberger
      • Aquamax
      • АкваProf (Asterion)
      • RIDGID
      • Комбинированные для теплообменного оборудования и инженерных систем
      • Персональные элиминейторы для теплообменного оборудования
      • Профессиональные элиминейторы для инженерных систем
      • Профессиональные элиминейторы для теплообменного оборудования
    • Кожухотрубные теплообменники
      Кожухотрубные теплообменники
      • Подогреватели
        • Пароводяные подогреватели (ПП)
        • Водоводяные подогреватели (ВПП)
      • ONDA
      • Испарители_1
      • Alfa Laval
      • FUNKE
      • Машимпекс (Кельвион)
      • WTK
      • Холодильники (Охладители)
      • Конденсаторы
      • Типы кожухотрубных устройств
      • Подогреватели трубные
      • ТТАИ
      • BCF
      • Bitzer
      • BOWA
      • Ciat
      • Doucette
      • HRS
      • LCH
      • OMT
      • Secespol
      • Маслоотделители
      • Испарители
      • Жидкостные ресиверы
    • Пластинчатые теплообменники
      Пластинчатые теплообменники
      • Этра ЭТ
      • Sondex
      • Funke
      • Теплохит (ТИ)
      • Кельвион
      • Машимпэкс (GEA)
      • Alfa Laval
      • Danfoss
      • Теплотекс APV
      • Swep (РоСвеп)
      • Tranter
      • Анвитэк
      • КС
      • Теплоконтроль
      • ТИЖ
      • Ридан НН
      • Thermowave
      • Onda
      • Sigma API Schmidt
      • ТПлР
      • Ciat
      • Hisaka
      • Теплообменники пароводяные
      • Разборные пластинчатые теплообменники
      • Сварные пластинчатые теплообменники
      • ЗЭО
      • Теплосила
      • ЭксЭко
      • Энергосервис
      • Ares
      • BOWA
      • Fischer
      • Forwon
      • LHE
      • Mueller Accu-Therm
      • Secespol
      • Stokvis
      • Tetra Pak
      • Vicarb
      • Zilmet
      • Пластинчатые теплообменники для ГВС
      • Пластинчатые теплообменники для отопления
      • Пластинчатые теплообменники для холодоснабжения
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 100, мм
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 32, мм
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 65, мм
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 25, мм
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 50, мм
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 20, мм
      • Пластинчатые теплообменники производство: Дания
      • Пластинчатые теплообменники производство: Италия
      • Пластинчатые теплообменники производство: Россия
      • Пластинчатые теплообменники производство: Словения
      • Пластинчатые теплообменники производство: Финляндия
      • Пластинчатые теплообменники производство: Швеция
      • Пластинчатые теплообменники с наружной резьбой
      • Пластинчатые теплообменники резьбовое присоединение
      • Пластинчатые теплообменники фланцевое присоединение
      • Nord
      • Брант
      • Clever
      • Pallant
      • Verker
      • Испарители
      • Масляные
      • Медные
      • Моноблоки
      • Одноходовые
      • Пароводяные
      • Проточные
      • Скоростные
      • Двухконтурные
      • Вода-вода
      • Вода-гликоль
      • Водоводяные
      • Из нержавейки
      • Титановые
      • Для вентиляции
      • Для воды
      • Для ЖКХ
      • Для конденсации
      • Для котельной
      • Для металлургии
      • Для молока
      • Для морских судов
      • Для нагрева и подогрева воды
      • Для охлаждения
      • Для пастеризации
      • Для пива и сусла
      • Для пищевой промышленности
      • Для систем отопления
      • Для теплицы
      • Для химической промышленности
      • Для горячего водоснабжения
      • СНВЛ
    • Пластинчатые паяные теплообменники
      Пластинчатые паяные теплообменники
      • Машимпэкс
      • Alfa Laval
      • KAORI
      • SWEP (РоСвеп)
      • Funke
      • Sondex
      • Danfoss
      • ONDA
      • Hydac
      • Zilmet
      • ASA Hydralik
      • ECO AIR
      • HISAKA
      • Ридан
      • ЭксЭко
      • BOWA
      • Brazepak
      • Doucette
      • Forwon
      • Secespol
      • Stokvis
      • WTK
    • Пластины и уплотнения для теплообменников
      Пластины и уплотнения для теплообменников
      • FUNKE
      • Sondex
      • РИДАН
      • Alfa Laval
        • Клапана Альфа Лаваль
      • Теплотекс APV
      • Danfoss
      • Kelvion
      • SWEP (Росвеп)
      • Tranter
      • Анвитэк
      • КС
      • Машимпэкс (GEA)
      • Теплоконтроль
      • Теплохит ТИ
      • ТИЖ
      • Этра
      • ЗЭО
      • Теплосила
      • ТПлР
      • ЭксЭко
      • Энергосервис
      • Ares
      • BOWA
      • Ciat
      • Fischer
      • Forwon
      • HISAKA
      • LHE
      • Mueller Accu-Therm
      • ONDA
      • Secespol
      • SIGMA API Schmidt
      • Stokvis
      • Tetra Pak
      • Thermowave
      • Vicarb
      • Zilmet
      • Пластины для теплообменников
        • BOWA
        • Ciat
        • Ares
        • Alfa Laval
        • Tranter
        • ЗЭО
        • Ещё
        • Vicarb
        • Thermowave
        • Tetra Pak
        • Stokvis
        • SIGMA API Schmidt
        • ONDA
        • Mueller Accu-Therm
        • LHE
        • Forwon
        • HISAKA
        • Zilmet
        • Машимпэкс (GEA)
        • Энергосервис
        • ЭксЭко
        • ТПлР
        • Теплосила
        • Secespol
        • Fischer
        • РИДАН
        • Sondex
        • FUNKE
        • Теплотекс APV
        • Danfoss
        • Kelvion
        • SWEP (Росвеп)
        • Анвитэк
        • КС
        • Теплоконтроль
        • Теплохит ТИ
        • ТИЖ
        • Этра
      • Уплотнения для теплообменников
        • BOWA
        • Ciat
        • Ares
        • Alfa Laval
        • Tranter
        • ЗЭО
        • Ещё
        • Vicarb
        • Thermowave
        • Tetra Pak
        • Stokvis
        • SIGMA API Schmidt
        • ONDA
        • Mueller Accu-Therm
        • LHE
        • Forwon
        • HISAKA
        • Zilmet
        • Машимпэкс (GEA)
        • Энергосервис
        • ЭксЭко
        • ТПлР
        • Теплосила
        • Secespol
        • Fischer
        • РИДАН
        • Sondex
        • FUNKE
        • Теплотекс APV
        • Danfoss
        • Kelvion
        • SWEP (Росвеп)
        • Анвитэк
        • КС
        • Теплоконтроль
        • Теплохит ТИ
        • ТИЖ
        • Этра
    • Тепловые насосы для нагрева или охлаждения воды
      Тепловые насосы для нагрева или охлаждения воды
      • Aquaviva
      • AstralPool
      • Brilix
      • Fairland
      • Phnix
      • Procopi Climexel
      • Zodiac
      • Чиллер Calorex
    • Теплообменники - нагреватели для бассейна
      Теплообменники - нагреватели для бассейна
      • Керамический Thermotip EVOthermic
      • Аквасектор
      • Баском
      • Титановые PSA
      • Акватехника
      • AquaViva
      • AstralPool
      • Behncke
      • Bowman
      • Dinotec
      • Elecro
      • Emaux
      • Pahlen
      • Pool King
      • VagnerPool
      • Xenozone
    • Электрические водонагреватели для бассейна
      Электрические водонагреватели для бассейна
      • Pahlen
      • AstralPool
      • Aquaviva
      • Behncke
      • BestWay
      • Elecro
      • VagnerPool
    • Теплообменники для бассейнов
      Теплообменники для бассейнов
      • Кожухотрубные
      • Пластинчатые
    • Теплообменники водяные
    • Теплообменники для отопления
    • Теплообменники для нагрева/подогрева жидкости
    • Теплообменники для ГВС
    • Теплообменники для конденсации паров и газов
    • Теплообменники для охлаждения жидкости
    • Теплообменники для пастеризации
    • Теплообменники для испарения
    • Теплообменники для вентиляции
    • Теплообменники для гвс пластинчатые
  • Как купить
  • Компания
  • Контакты
Teploobmennic.ru - подбор, расчет и поставка Теплообменного оборудования по России
Каталог
  • Средства для промывки теплообменника
    Средства для промывки теплообменника
    • Реагенты для промывки BWT
    • Реагенты для промывки Alfa Laval
    • Реагенты для промывки PIPAL
    • Реагенты для промывки Новохим
    • Аксессуары для работы с реагентами SteelTEX®
    • Аксессуары для удобства эксплуатации элиминейторов®
    • Ингибиторы защиты систем отопления
    • Реагенты для безразборной очистки отопительного оборудования
    • Реагенты для нейтрализации, пассивации и утилизации
    • Реагенты для обработки водооборотных систем
    • Реагенты для очистки систем отопления
    • Реагенты для установок обратного осмоса
    • Реагенты и оборудование для разборной очистки пластинчатых теплообменников
    • Спреи активаторы и обезжириватели
    • Средства индивидуальной защиты
    • Ещё
  • Оборудование для промывки теплообменников
    Оборудование для промывки теплообменников
    • Pump Eliminate (PIPAL)
    • GEL
    • BWT
    • Alfa Laval CIP
    • Rothenberger
    • Aquamax
    • АкваProf (Asterion)
    • RIDGID
    • Комбинированные для теплообменного оборудования и инженерных систем
    • Персональные элиминейторы для теплообменного оборудования
    • Профессиональные элиминейторы для инженерных систем
    • Профессиональные элиминейторы для теплообменного оборудования
    • Ещё
  • Кожухотрубные теплообменники
    Кожухотрубные теплообменники
    • Подогреватели
      • Пароводяные подогреватели (ПП)
      • Водоводяные подогреватели (ВПП)
    • ONDA
    • Испарители_1
    • Alfa Laval
    • FUNKE
    • Машимпекс (Кельвион)
    • WTK
    • Холодильники (Охладители)
    • Конденсаторы
    • Типы кожухотрубных устройств
    • Подогреватели трубные
    • ТТАИ
    • BCF
    • Bitzer
    • BOWA
    • Ciat
    • Doucette
    • HRS
    • LCH
    • OMT
    • Secespol
    • Маслоотделители
    • Испарители
    • Жидкостные ресиверы
    • Ещё
  • Пластинчатые теплообменники
    Пластинчатые теплообменники
    • Этра ЭТ
    • Sondex
    • Funke
    • Теплохит (ТИ)
    • Кельвион
    • Машимпэкс (GEA)
    • Alfa Laval
    • Danfoss
    • Теплотекс APV
    • Swep (РоСвеп)
    • Tranter
    • Анвитэк
    • КС
    • Теплоконтроль
    • ТИЖ
    • Ридан НН
    • Thermowave
    • Onda
    • Sigma API Schmidt
    • ТПлР
    • Ciat
    • Hisaka
    • Теплообменники пароводяные
    • Разборные пластинчатые теплообменники
    • Сварные пластинчатые теплообменники
    • ЗЭО
    • Теплосила
    • ЭксЭко
    • Энергосервис
    • Ares
    • BOWA
    • Fischer
    • Forwon
    • LHE
    • Mueller Accu-Therm
    • Secespol
    • Stokvis
    • Tetra Pak
    • Vicarb
    • Zilmet
    • Пластинчатые теплообменники для ГВС
    • Пластинчатые теплообменники для отопления
    • Пластинчатые теплообменники для холодоснабжения
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 100, мм
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 32, мм
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 65, мм
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 25, мм
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 50, мм
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 20, мм
    • Пластинчатые теплообменники производство: Дания
    • Пластинчатые теплообменники производство: Италия
    • Пластинчатые теплообменники производство: Россия
    • Пластинчатые теплообменники производство: Словения
    • Пластинчатые теплообменники производство: Финляндия
    • Пластинчатые теплообменники производство: Швеция
    • Пластинчатые теплообменники с наружной резьбой
    • Пластинчатые теплообменники резьбовое присоединение
    • Пластинчатые теплообменники фланцевое присоединение
    • Nord
    • Брант
    • Clever
    • Pallant
    • Verker
    • Испарители
    • Масляные
    • Медные
    • Моноблоки
    • Одноходовые
    • Пароводяные
    • Проточные
    • Скоростные
    • Двухконтурные
    • Вода-вода
    • Вода-гликоль
    • Водоводяные
    • Из нержавейки
    • Титановые
    • Для вентиляции
    • Для воды
    • Для ЖКХ
    • Для конденсации
    • Для котельной
    • Для металлургии
    • Для молока
    • Для морских судов
    • Для нагрева и подогрева воды
    • Для охлаждения
    • Для пастеризации
    • Для пива и сусла
    • Для пищевой промышленности
    • Для систем отопления
    • Для теплицы
    • Для химической промышленности
    • Для горячего водоснабжения
    • СНВЛ
    • Ещё
  • Пластинчатые паяные теплообменники
    Пластинчатые паяные теплообменники
    • Машимпэкс
    • Alfa Laval
    • KAORI
    • SWEP (РоСвеп)
    • Funke
    • Sondex
    • Danfoss
    • ONDA
    • Hydac
    • Zilmet
    • ASA Hydralik
    • ECO AIR
    • HISAKA
    • Ридан
    • ЭксЭко
    • BOWA
    • Brazepak
    • Doucette
    • Forwon
    • Secespol
    • Stokvis
    • WTK
    • Ещё
  • Пластины и уплотнения для теплообменников
    Пластины и уплотнения для теплообменников
    • FUNKE
    • Sondex
    • РИДАН
    • Alfa Laval
      • Клапана Альфа Лаваль
    • Теплотекс APV
    • Danfoss
    • Kelvion
    • SWEP (Росвеп)
    • Tranter
    • Анвитэк
    • КС
    • Машимпэкс (GEA)
    • Теплоконтроль
    • Теплохит ТИ
    • ТИЖ
    • Этра
    • ЗЭО
    • Теплосила
    • ТПлР
    • ЭксЭко
    • Энергосервис
    • Ares
    • BOWA
    • Ciat
    • Fischer
    • Forwon
    • HISAKA
    • LHE
    • Mueller Accu-Therm
    • ONDA
    • Secespol
    • SIGMA API Schmidt
    • Stokvis
    • Tetra Pak
    • Thermowave
    • Vicarb
    • Zilmet
    • Пластины для теплообменников
      • BOWA
      • Ciat
      • Ares
      • Alfa Laval
      • Tranter
      • ЗЭО
      • Vicarb
      • Thermowave
      • Tetra Pak
      • Stokvis
      • SIGMA API Schmidt
      • ONDA
      • Mueller Accu-Therm
      • LHE
      • Forwon
      • HISAKA
      • Zilmet
      • Машимпэкс (GEA)
      • Энергосервис
      • ЭксЭко
      • ТПлР
      • Теплосила
      • Secespol
      • Fischer
      • РИДАН
      • Sondex
      • FUNKE
      • Теплотекс APV
      • Danfoss
      • Kelvion
      • SWEP (Росвеп)
      • Анвитэк
      • КС
      • Теплоконтроль
      • Теплохит ТИ
      • ТИЖ
      • Этра
    • Уплотнения для теплообменников
      • BOWA
      • Ciat
      • Ares
      • Alfa Laval
      • Tranter
      • ЗЭО
      • Vicarb
      • Thermowave
      • Tetra Pak
      • Stokvis
      • SIGMA API Schmidt
      • ONDA
      • Mueller Accu-Therm
      • LHE
      • Forwon
      • HISAKA
      • Zilmet
      • Машимпэкс (GEA)
      • Энергосервис
      • ЭксЭко
      • ТПлР
      • Теплосила
      • Secespol
      • Fischer
      • РИДАН
      • Sondex
      • FUNKE
      • Теплотекс APV
      • Danfoss
      • Kelvion
      • SWEP (Росвеп)
      • Анвитэк
      • КС
      • Теплоконтроль
      • Теплохит ТИ
      • ТИЖ
      • Этра
    • Ещё
  • Тепловые насосы для нагрева или охлаждения воды
    Тепловые насосы для нагрева или охлаждения воды
    • Aquaviva
    • AstralPool
    • Brilix
    • Fairland
    • Phnix
    • Procopi Climexel
    • Zodiac
    • Чиллер Calorex
  • Теплообменники - нагреватели для бассейна
    Теплообменники - нагреватели для бассейна
    • Керамический Thermotip EVOthermic
    • Аквасектор
    • Баском
    • Титановые PSA
    • Акватехника
    • AquaViva
    • AstralPool
    • Behncke
    • Bowman
    • Dinotec
    • Elecro
    • Emaux
    • Pahlen
    • Pool King
    • VagnerPool
    • Xenozone
    • Ещё
  • Электрические водонагреватели для бассейна
    Электрические водонагреватели для бассейна
    • Pahlen
    • AstralPool
    • Aquaviva
    • Behncke
    • BestWay
    • Elecro
    • VagnerPool
  • Теплообменники для бассейнов
    Теплообменники для бассейнов
    • Кожухотрубные
    • Пластинчатые
  • Теплообменники водяные
    Теплообменники водяные
  • Теплообменники для отопления
    Теплообменники для отопления
  • Теплообменники для нагрева/подогрева жидкости
    Теплообменники для нагрева/подогрева жидкости
  • Теплообменники для ГВС
    Теплообменники для ГВС
  • Теплообменники для конденсации паров и газов
    Теплообменники для конденсации паров и газов
  • Теплообменники для охлаждения жидкости
    Теплообменники для охлаждения жидкости
  • Теплообменники для пастеризации
    Теплообменники для пастеризации
  • Теплообменники для испарения
    Теплообменники для испарения
  • Теплообменники для вентиляции
    Теплообменники для вентиляции
  • Теплообменники для гвс пластинчатые
Как купить
  • Условия оплаты
  • Условия доставки
  • Гарантия на товар
Компания
  • Политика
Контакты
Ещё

    Жидкостный теплообменник работает по схеме жидкость-жидкость: вода-вода (ЖКХ), вода-этиленгликоль (отопление с антифризом), вода-масло (охлаждение гидросистем), масло-масло (термостат). Расчёт по Q=GcΔT, LMTD, NTU, материалы пластин под среду, схемы обвязки.

    Жидкостный теплообменник
    Теплообменное оборудование
    -
    Блог
    -
    Жидкостный теплообменник

    Жидкостный теплообменник

    Нужен быстрый подбор? Напишите в чат
    Проконсультируем и ответим 24/7 в течение ~1 минуты.
    Оперативно проконсультируем, просчитаем, подберем. Пишите...
    Поделиться
    19 июня 2017 0:00
    // Советы покупателям
    Жидкостный теплообменник

    Жидкостный теплообменник — аппарат для передачи тепла между двумя жидкими средами без их смешивания: вода-вода, вода-этиленгликоль, вода-масло, масло-масло, вода-пропиленгликоль. Используется в ИТП ЖКХ, системах отопления с антифризом, охлаждении гидравлики, тепловых насосах и геотермии. По типу конструкции делится на пластинчатые (разборные, паяные), кожухотрубные, кожухопластинчатые, спиральные и U-образные. Подбор ведётся по тепловой мощности Q = G·c·ΔT, среднелогарифмическому температурному напору LMTD и допустимым потерям давления ΔP с учётом fouling factor и материала под конкретную пару сред.

    5-99%
    КПД пары жидкостей
    5-50000
    диапазон кВт
    1500-7000
    K, Вт/м²·К
    до 1°C
    минимальный ΔT
    3-30 лет
    ресурс эксплуатации
    Навигация по статье
    • Типы
    • Пары сред
    • Расчёт
    • Параметры выбора
    • Материалы
    • Схемы обвязки
    • Применение
    • Бренды
    • Монтаж
    • Ошибки
    • FAQ

    Типы жидкостных теплообменников

    Жидкостный теплообменник — устройство, в котором тепло передаётся между двумя несмешивающимися жидкими потоками через разделительную стенку. Конструкция определяется требуемой мощностью, рабочими давлениями, агрессивностью сред и допустимыми габаритами. Разберём пять основных типов, применяемых в российской и европейской практике для пары «жидкость-жидкость».

    Пластинчатые разборные (ПТО)

    Самый распространённый тип жидкостного теплообменника в системах ЖКХ и промышленности. Пакет тонких гофрированных пластин из нержавеющей стали (AISI 304, 316L, 316Ti, титан) стянут между плитами шпильками, между пластинами — резиновые уплотнения NBR, EPDM или Viton. Площадь — от 0,1 до 2500 м² на аппарат, мощность — от 5 кВт до 50 МВт, коэффициент теплопередачи 3000-7000 Вт/м²·К. Разбирается для механической очистки, легко наращивается добавлением пластин. Подробнее — на странице пластинчатые теплообменники.

    Кожухотрубные (КТТО)

    Классическая конструкция — пучок труб диаметром 16-25 мм внутри цилиндрического кожуха. Одна жидкость движется по трубному пространству, вторая — по межтрубному. Применяются при давлениях до 6,4 МПа, температурах до 350°C, площадях до 1200 м². Коэффициент теплопередачи 800-2500 Вт/м²·К — ниже, чем у пластинчатых, но конструкция надёжнее при пульсациях, гидроударах и больших ΔP. Незаменимы для масла высокой вязкости и тяжёлых нефтепродуктов. Каталог — кожухотрубные теплообменники.

    Кожухопластинчатые

    Гибрид: пакет сваренных пластин помещён в стальной кожух. Объединяет преимущества обоих типов — высокий K (до 5000 Вт/м²·К) и стойкость к давлению до 4,0 МПа. Применяются для пары вода-масло гидросистем при ΔP>0,3 МПа и для перегретых теплоносителей промышленных контуров.

    Спиральные

    Две длинные полосы листового металла свёрнуты в спираль, образуя два канала прямоугольного сечения. Эффективны для загрязнённых сред с механическими включениями (промстоки, шламы, охлаждённая суспензия). Самоочищаются за счёт высоких скоростей потока в узком канале — fouling factor сводится к минимуму.

    U-образные и витые

    Разновидность кожухотрубных с U-образным пучком — компенсация температурных расширений без сальников. Применяются в подогревателях бойлерных, маслоохладителях турбин и в качестве встроенных теплообменников водогрейных котлов с высоким перепадом температур (ΔT>100°C).

    Типичные пары сред жидкость-жидкость

    Конструкция, материал и резина определяются именно парой сред. Универсального «жидкостного» аппарата под все задачи не существует — теплообменник, рассчитанный на вода-вода в ИТП, не подойдёт для масла гидростанции. Ниже — пять самых распространённых пар.

    Вода-вода (ЖКХ, ИТП)

    Греющая сетевая вода 130/70°C нагревает сетевую воду внутреннего контура отопления 95/70°C или ГВС 60°C. K = 5000-7000 Вт/м²·К. Материал — AISI 304, EPDM. Базовая задача ИТП многоквартирного дома и теплопункта офисного здания. Каталог — водяные теплообменники.

    Вода-этиленгликоль 40%

    Контур отопления с антифризом — для дач, удалённых объектов, наружных воздухоохладителей. Сетевая вода греет раствор гликоля внутреннего контура. K = 4000-5500 Вт/м²·К (ниже на 15-20% из-за вязкости гликоля). Уплотнения EPDM, теплоносители — теплоносители для отопления.

    Вода-масло (гидросистемы)

    Охлаждение гидравлического или редукторного масла промышленной техники, прессов, ЧПУ-станков. Расход масла 50-500 л/мин, температура входа 70-90°C, выхода 40-50°C. K=1500-2500 Вт/м²·К из-за высокой вязкости масла. Уплотнения NBR/Viton. Подбор — охлаждение жидкости.

    Масло-масло (термостат)

    Стабилизация температуры технологических масел в металлообработке, экструзионных линиях, испытательных стендах. Обе среды — масло разной температуры. K=800-1500 Вт/м²·К. Требуются кожухотрубные или кожухопластинчатые аппараты — пластинчатые разборные не справляются с двусторонней высокой вязкостью.

    Вода-пропиленгликоль (геотермия)

    Тепловой насос «вода-вода» или «грунт-вода»: первичный контур — пропиленгликоль 30%, циркулирующий по скважинам, вторичный — вода системы отопления. K=3500-5000 Вт/м²·К. Низкие ΔT 3-5°C — нужны паяные ПТО большой площади или разборные с длинными каналами. См. для отопления.

    Раствор-раствор (промышленность)

    Растворы солей, кислот, щелочей низкой концентрации, рассолы холодильных систем. Материал — AISI 316L, 904L или титан. Уплотнения — Viton/Kalrez. Подробный разбор — статья «теплообменник вода-вода».

    Расчёт жидкостного теплообменника

    Расчёт жидкостного теплообменника — последовательность из четырёх шагов: тепловой баланс, среднелогарифмический температурный напор, требуемая площадь поверхности и проверка гидравлики. Подробный пример — на странице тепловой расчёт теплообменника.

    Шаг 1. Тепловой баланс Q = G·c·ΔT

    Тепловая мощность Q (кВт) равна произведению массового расхода G (кг/с) на удельную теплоёмкость c (кДж/кг·К) и на разность температур ΔT (К). Для воды c = 4,19 кДж/кг·К, для этиленгликоля 40% — c ≈ 3,5 кДж/кг·К, для минерального масла И-30А — c ≈ 1,9 кДж/кг·К. По закону сохранения энергии Q₁ = Q₂, то есть G₁·c₁·ΔT₁ = G₂·c₂·ΔT₂.

    Шаг 2. LMTD — среднелогарифмический температурный напор

    LMTD = (ΔT₁ − ΔT₂) / ln(ΔT₁/ΔT₂), где ΔT₁ и ΔT₂ — разности температур на двух концах теплообменника. Чем больше LMTD, тем меньшая площадь нужна для той же мощности. Пример: греющая 110→70°C, нагреваемая 60→95°C, противоток — ΔT₁=110−95=15°C, ΔT₂=70−60=10°C, LMTD = (15−10)/ln(1,5) ≈ 12,3°C.

    Шаг 3. Площадь F = Q / (K·LMTD·Fₜ)

    Требуемая площадь теплопередачи F (м²) равна Q, делённому на произведение коэффициента теплопередачи K (Вт/м²·К), LMTD и поправочного коэффициента Fₜ для непротивоточных схем. Для чистого противотока Fₜ=1, для перекрёстного потока с одним ходом Fₜ=0,85-0,95, для смешанного — Fₜ=0,7-0,9. Поправочный коэффициент учитывает реальную геометрию каналов аппарата.

    Шаг 4. Метод NTU (число единиц переноса)

    Альтернативный подход, когда неизвестны выходные температуры. NTU = K·F / (G·c)ₘₐₙ, эффективность ε = Q₄ₑ₄ₘ / Qₘₐₜ. По графикам ε-NTU для противотока, прямотока и перекрёстного потока определяют достижимые температуры на выходе. Полезно при проверочных расчётах существующего оборудования и режимах с переменной нагрузкой.

    Принцип

    Чем меньше требуемый ΔT «недогрев» на холодном конце (1-3°C) — тем больше площадь и тем дороже аппарат. Жадность по недогреву удваивает стоимость теплообменника при выигрыше в 1-2°C.

    Параметры выбора жидкостного ТО

    Полный опросный лист на жидкостный теплообменник содержит 12-15 параметров. Минимально необходимые для подбора — шесть. Без них любой проект тендера превращается в гадание. См. также как выбрать теплообменник.

    1. Тепловая мощность Q (кВт)

    Передаваемая мощность определяется расчётом нагрузки потребителя по СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» либо по технологическому регламенту установки. Запас 10-15% к проектному значению — стандартная инженерная практика для компенсации зарастания и сезонных пиков.

    2. Расходы и температуры обеих сред

    G₁, T₁ᵢₙ, T₁ₒᵤₜ для первичного контура и G₂, T₂ᵢₙ, T₂ₒᵤₜ для вторичного. Минимум 5 из 6 значений должны быть заданы, шестое вычисляется из теплового баланса. Если задано меньше — подбор делается с допущениями.

    3. Допустимая потеря давления ΔP

    Для ИТП ЖКХ — 20-60 кПа на каждый контур, для промышленности — до 150 кПа. Слишком жёсткое ограничение ведёт к увеличению числа пластин и стоимости. Слишком слабое — к снижению скорости в каналах, росту fouling и снижению K.

    4. Fouling factor (запас на загрязнение)

    Коэффициент термического сопротивления отложений по ГОСТ 27590. Чистая водопроводная — 0,000018 м²·К/Вт, оборотная — 0,00006, артезианская — 0,0001. Заклад fouling — это запас по площади 10-30% сверх «чистого» расчёта на 5-7 лет работы между промывками.

    5. Давления и температуры расчётные

    Pmax и Tmax для каждого контура. Для разборных ПТО — обычно до 1,6 МПа и 150°C (NBR) или 180°C (EPDM HT). Для кожухотрубных — до 6,4 МПа и 350°C. Для паяных компактных — до 3,0 МПа и 200°C.

    6. Среда и материалы

    Состав среды, концентрация, рН, наличие хлоридов и взвесей. От этого зависят марка стали пластин/труб и тип резины уплотнений. Ошибка на этапе — потеря оборудования за 6-12 месяцев из-за коррозии.

    Материалы под пары сред

    Выбор материала пластин или труб — критическое решение. AISI 304 для всех — миф, который заканчивается межкристаллитной коррозией через год. См. статью про нержавейку.

    AISI 304 (08Х18Н10)

    Базовая нержавеющая сталь для пресной питьевой и отопительной воды с содержанием хлоридов до 100 мг/л и температурой до 130°C. 80% задач ЖКХ закрываются ею. Cтоимость пластины — 100% базы. Не пригодна для гликоля концентрата, морской воды, сточных с хлоридами.

    AISI 316L / 316Ti (03Х17Н14М3)

    С молибденом 2-3% — выдерживает хлориды до 200-300 мг/л, концентрированный этиленгликоль (50-65%), пропиленгликоль, оборотную воду с антинакипинами. Стоимость +25-35% к 304. Стандарт для систем с антифризом и для бассейновых ТО при концентрации хлора до 0,5 мг/л.

    Титан Grade 1/2 (ВТ1-0)

    Морская вода, рассолы, среды с хлоридами >500 мг/л, разбавленные кислоты. Абсолютная стойкость к питтинговой коррозии. Стоимость +300-500% к 304. Применяется для береговых ТЭЦ, опреснительных установок, бассейнов с морской водой, химической промышленности.

    Уплотнения NBR, EPDM, Viton, HNBR

    NBR — для нефтепродуктов, масел минеральных, до 110°C. EPDM — для воды питьевой, отопительной, гликолей, до 160°C (EPDM HT — 180°C). Viton — для агрессивных сред, кислот, концентрированных гликолей, до 200°C. HNBR — гибрид для парогазовых сред, до 150°C. Каталог уплотнений — пластины и уплотнения.

    Схемы обвязки и движения теплоносителей

    В жидкостных теплообменниках реализуется три базовых схемы движения сред: противоток, прямоток и перекрёстный поток. От схемы зависит достижимый LMTD при тех же входных и выходных температурах. Подробнее — принцип работы теплообменника.

    Противоток вода-вода: распределение температур по длине 110°C 70°C 60°C 95°C Первичный (греющий) Вторичный (нагреваемый) Пакет пластин (площадь F) ΔT₁=15°C, ΔT₂=10°C, LMTD≈12,3°C, Fₜ=1,0

    Противоток

    Среды движутся навстречу друг другу. Даёт максимально возможный LMTD и наименьшую площадь. Fₜ=1,0. Базовый режим для пластинчатых разборных и кожухотрубных с U-пучком. Позволяет достичь tₕₒₜ_ₒᵤₜ < tcₒₗd_ᵢₙ — невозможно для прямотока.

    Прямоток

    Среды движутся в одном направлении. Удобен в ситуациях, когда нужно ограничить нагрев чувствительной к перегреву жидкости — на выходе горячая и холодная сред стремятся к одной температуре. Fₜ=1,0, но достижимый ΔT меньше.

    Перекрёстный

    Среды движутся под углом 90°. Характерен для кожухотрубных с одним ходом, спиральных в режиме «спираль-крест». Fₜ=0,75-0,95. Применяется, когда конструктивно противоток невозможен.

    Применение жидкостных теплообменников

    ЖКХ и индивидуальные тепловые пункты

    Базовая задача — разделение контуров: магистральная сетевая вода от ТЭЦ передаёт тепло домовому контуру отопления и ГВС. Защищает дом от загрязнённого высокотемпературного теплоносителя 130°C/1,6 МПа. По СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» — обязательная схема для всех новых ИТП. Подробнее — устройство теплового пункта и эффект установки ИТП.

    Системы отопления с антифризом

    Загородные дома, дачи, удалённые объекты без постоянного отопления зимой — используется этиленгликоль или пропиленгликоль 30-50% как теплоноситель вторичного контура. Жидкостный теплообменник изолирует контур котла (где может быть обычная вода) от незамерзающего контура отопления. Каталог — теплообменники для отопления и обзор моделей.

    Охлаждение масла гидросистем и редукторов

    Прессы, экструдеры, металлообрабатывающие станки с ЧПУ, гидростанции дробильно-сортировочных комплексов. Маслоохладители принимают масло 70-90°C и отдают тепло технической воде, охлаждённой до 25-35°C на градирне. Подробнее на странице маслоохладителей и в обзоре охлаждающих ПТО.

    Тепловые насосы вода-вода и вода-грунт

    Тепловой насос имеет два жидкостных теплообменника: испаритель (хладагент-рассол/грунт) и конденсатор (хладагент-вода отопления). Для пары жидкость-жидкость на стороне рассола применяют паяные пластинчатые из 316L с EPDM. См. водо-водяные теплообменники.

    Геотермальные контуры и LowEx-системы

    Скважинные геозонды 80-200 м с раствором пропиленгликоля 25% передают грунтовое тепло (8-12°C) через жидкостный ТО в контур теплового насоса. Низкие ΔT 3-5°C требуют больших поверхностей теплопередачи F=10-50 м² на 10 кВт мощности.

    Нагрев и подогрев жидкостей в производстве

    Подогрев технологической воды для мойки, дозревания, ферментации — пищевая, фармацевтическая, химическая отрасли. Каталог по применению — нагрев и подогрев жидкости.

    Майнинг-фермы и иммерсионное охлаждение

    Контур диэлектрической жидкости (минеральное масло, фторкетоны) передаёт тепло водяному контуру градирни через жидкостный ТО. Тепло можно использовать на отопление здания. См. водяное охлаждение майнинг-ферм.

    Бренды жидкостных теплообменников

    На российском рынке представлены три основные группы производителей: отечественные (РИДАН, ЭТРА, КС, Машимпэкс), европейские (Alfa Laval, Funke, Kelvion, Sondex, SWEP, Tranter) и азиатские. По параллельному импорту и складским остаткам доступны все основные марки.

    Бренд Происхождение Специализация Сроки
    КС НАШ БРЕНД Россия, ТПЛ-Сервис ИТП, ГВС, отопление с антифризом, масло от 5 рабочих дней
    РИДАН Россия ЖКХ, ИТП, ГВС 7-21 день
    ЭТРА Россия Отопление, ГВС, промышленность 10-30 дней
    ТТАИ / ТИЖ Россия ИТП, отопление 14-21 день
    Машимпэкс Россия, ОЕМ Alfa Laval ИТП, ГВС, промышленность 15-45 дней
    Alfa Laval Швеция Полный спектр, флагман 30-90 дней
    Funke Германия ПТО, паяные, кожухотрубные 30-60 дней
    Kelvion (GEA) Германия Промышленные ПТО, кожухотрубные 45-90 дней
    Sondex Дания ПТО, сварные 30-60 дней

    Монтаж и обвязка

    Грамотная обвязка жидкостного теплообменника продляет его ресурс с 3-5 до 15-30 лет. Минимальный обязательный набор арматуры — на каждом из четырёх патрубков. См. подключение теплообменника и монтаж теплообменника.

    1. Фильтр-грязевик на каждом входе — обязательно. Сетка 0,5-1,0 мм. Защищает каналы от шлама, окалины, песка. Самый частый виновник аварийного выхода — отсутствующий или забитый грязевик.
    2. Манометры на входе и выходе обеих сред. Контроль ΔP — индикатор зарастания. Рост ΔP на 30-50% над расчётным — сигнал к промывке.
    3. Термометры на всех четырёх патрубках. Без них невозможно проверить тепловой баланс и эффективность.
    4. Шаровые краны или дисковые затворы перед каждым патрубком — для возможности отключения без слива системы.
    5. Обратные клапаны для исключения противотока при остановке насоса.
    6. Воздухоотводчики в верхних точках обвязки — особенно для гликолей, склонных к выделению воздуха.
    7. Дренажные краны в нижних точках — для слива при сервисе и зимней консервации.
    8. Компенсаторы (сильфонные или П-образные участки) — для термических расширений при ΔT>60°C.
    9. Опоры на собственный фундамент или раму, не на патрубки. Категорически нельзя подвешивать теплообменник за фланцы.

    6 ошибок при подборе жидкостного ТО

    1. Не учли вязкость масла

    Расчёт по теплоёмкости воды для пары вода-масло даёт занижение площади в 2-3 раза. Масло вязкостью 30 сСт имеет K=1500-2000 Вт/м²·К против 5500 для воды. Подбор делается только по точным свойствам масла при рабочей температуре.

    2. AISI 304 под концентрированный гликоль

    При концентрации этиленгликоля >40% и температуре >90°C сталь 304 начинает корродировать по границам зёрен через 6-12 месяцев. Норма — 316L с уплотнениями EPDM.

    3. Отказ от фильтра-грязевика

    Экономия 5-10 тысяч на грязевике приводит к зарастанию каналов за 6-12 месяцев и потере 30-50% эффективности. Промывка стоит дороже грязевика в 5-10 раз. Подробно — промывка ПТО.

    4. Запас по мощности 50-100%

    Гипертрофированный запас увеличивает площадь, стоимость и снижает скорости в каналах — это, парадоксально, ускоряет загрязнение. Норма — запас 10-15% сверх расчётной нагрузки, fouling factor по ГОСТ 27590.

    5. Не задан состав среды точно

    «Просто вода» без указания pH, жёсткости, концентрации хлоридов — это гарантия неправильного материала. Особенно для скважинной воды (повышенное железо, сероводород) и оборотной (антинакипины, биоциды).

    6. Прямоток вместо противотока

    При требовании tₕₒₜ_ₒᵤₜ < tcₒₗd_ᵢₙ прямоток принципиально не работает — нужен только противоток. Ошибка приводит к недогреву на 10-20°C и невозможности достижения проектных температур ГВС.

    Сравнение K-коэффициента по парам сред

    Коэффициент теплопередачи K, Вт/м²·К 0 2000 4000 6000 Вода-вода ПТО 6500 Вода-гликоль 40% 5000 Вода-вода КТТО 4200 Вода-масло 30 сСт 2200 Масло-вода КТТО 1500 Масло-масло КТТО 900

    Типичные значения K для пластинчатых разборных и кожухотрубных теплообменников при стандартных скоростях в каналах

    Какой материал под пару сред — decision tree

    Пара сред Хлориды? Концентрация? Cl- < 100 мг/л Питьевая, отопительная Cl- 100-300 мг/л Гликоль, оборотная Cl- > 300 мг/л Морская, рассолы AISI 304 + EPDM/NBR AISI 316L + EPDM HT/Viton Титан Grade 1/2 + Viton/HNBR Применение ИТП, ГВС, отопление в многоквартирных домах, бойлерные, офисы Применение Антифриз 40-65%, геотермия, бассейны, тепловые насосы Применение Береговые ТЭЦ, морские бассейны, опреснение, химия

    Частые вопросы про жидкостные ТО

    Что такое жидкостный теплообменник?
    Жидкостный теплообменник — устройство для передачи тепла между двумя жидкими средами (вода, гликоль, масло, рассол) через разделительную стенку без их смешивания. Применяется в ИТП, отоплении с антифризом, охлаждении масла, тепловых насосах. См. каталог водяных ТО.
    Чем жидкостный отличается от водо-воздушного?
    В жидкостном обе среды — жидкости (плотность 800-1200 кг/м³, K=1500-7000 Вт/м²·К). В водо-воздушном (калорифере) одна среда — воздух с плотностью 1,2 кг/м³ и K на воздушной стороне всего 20-80 Вт/м²·К — потому калориферы оребрённые, с площадью в десятки раз больше при той же мощности.
    Какой ТО лучше для пары вода-этиленгликоль 40%?
    Разборный пластинчатый из AISI 316L (минимум 304 при концентрации до 40%) с уплотнениями EPDM. Площадь на 15-20% больше, чем для пары вода-вода той же мощности — из-за повышенной вязкости гликоля. Каталог — для отопления.
    Как рассчитать мощность жидкостного ТО?
    По формуле Q = G·c·ΔT, где G — массовый расход (кг/с), c — теплоёмкость (для воды 4,19 кДж/кг·К), ΔT — разность температур. Дальше определяется LMTD по разностям на концах и площадь F = Q/(K·LMTD·Fₜ). Подробно — страница расчёта и статья тепловой расчёт ТО.
    Можно ли использовать ПТО для масла?
    Да, для пары вода-масло с вязкостью масла до 50 сСт пластинчатые разборные работают (K=1500-2500 Вт/м²·К). При вязкости >100 сСт или для пары масло-масло лучше кожухотрубные или кожухопластинчатые — у них меньше ΔP и выше надёжность. См. маслоохладители.
    Какой fouling factor принимать для расчёта?
    По ГОСТ 27590: чистая водопроводная — 0,000018 м²·К/Вт, оборотная — 0,00006, артезианская — 0,0001, минеральное масло — 0,00018, антифриз — 0,000035. Чем выше fouling, тем больше запас площади на загрязнение между промывками 5-7 лет.
    Как часто чистить жидкостный ТО?
    При нормальном водо-химическом режиме и установленных грязевиках — раз в 3-5 лет. На жёсткой и оборотной воде — раз в 1-2 года. Признак: рост ΔP на 30-50% против расчётного или падение тепловой мощности на 15-20%. См. промывку ПТО.
    Чем отличается ПТО от паяного?
    Разборный ПТО — пластины стянуты шпильками с резиновыми уплотнениями, разбирается для чистки. Паяный — пластины спаяны медью или никелем (вакуумная пайка), герметичный неразборный пакет. Паяный компактнее, дешевле и работает до 3,0 МПа, но не чистится механически. Сравнение — сравнение паяных и разборных.
    Можно ли заменить кожухотрубный ТО пластинчатым?
    В большинстве случаев — да, и это даёт экономию места в 3-5 раз и металла в 5-10 раз. Исключения: высокие давления >1,6 МПа в обоих контурах, перегретый пар, гидроудары, среды с крупными механическими включениями. Подробно — замена теплообменника.
    Какой ресурс жидкостного теплообменника?
    При правильном подборе и обвязке: пластины — 20-30 лет, уплотнения — 5-10 лет (требуют замены), кожухотрубные — 15-25 лет. На жёсткой воде без водоподготовки ресурс снижается до 3-5 лет. Базовая гарантия производителей — 12-24 месяца. Прайс-формирование объясняется на странице про цену ТО.

    Подбор жидкостного теплообменника — инженер ТПЛ-Сервис

    Позвонить Написать Контакты

    Инженер ТПЛ-Сервис рассчитает жидкостный теплообменник под вашу пару сред за 1-3 рабочих дня: тепловой баланс, LMTD, площадь, поверочный гидравлический расчёт, подбор материала пластин и уплотнений по составу среды. Учитываем fouling factor по ГОСТ 27590, требования СП 60.13330 и СП 41-101-95, нормы СНиП 41-01. Предложим 2-3 варианта: оптимальный по цене (бренд КС — наш бренд, срок от 5 рабочих дней), классические российские (РИДАН, ЭТРА, ТТАИ), европейские (Alfa Laval, Funke, Kelvion). Подробнее в статье как выбрать теплообменник, а также области применения ПТО, разборные ПТО и общий FAQ.

    Для типовых задач — готовые подборки: пластинчатые, кожухотрубные, паяные, охлаждение жидкости, нагрев и подогрев, ГВС, отопление, водяные. Дополнительно — теплоносители, пластины и уплотнения, оборудование для промывки.


    Поделиться
    Назад к списку
    • Комментарии
    Загрузка комментариев...
    Категории
    • ИТП и тепловые пункты6
    • Советы покупателям102
    Это интересно
    • Расчет теплообменного оборудования
      Расчет теплообменного оборудования
      25 апреля 2022
    • Водяной теплообменник для отопления
      Водяной теплообменник для отопления
      7 августа 2019
    • Водоводяные теплообменники
      Водоводяные теплообменники
      7 августа 2019
    • Что такое шильд теплообменника
      Что такое шильд теплообменника
      19 июня 2017
    • Что такое теплопункт
      Что такое теплопункт
      19 июня 2017
    Облако тегов
    Danfoss ECL автоматизированный итп автоматизированный тепловой пункт аитп индивидуальный тепловой пункт итп итп vs цтп итп в жилом доме итп в мкд итп в многоквартирном доме итп многоквартирного дома итп отопление итп расшифровка итп с автоматикой итп что это итп это итп это в строительстве как работает итп как работает итп в мкд комплектация итп насосы для итп оборудование итп оборудование итп в мкд обслуживание итп в мкд ОВЕН ТРМ отличие итп от цтп погодозависимое регулирование подбор теплообменника помещение итп пункт итп расчет итп расчёт итп СП 124.13330 тепловой пункт теплообменник для итп устройство итп что такое итп
    Компания
    О компании
    Магазины
    Политика
    Информация
    Условия оплаты
    Условия доставки
    Гарантия на товар
    Помощь
    Вопрос-ответ
    Бренды
    Будьте всегда в курсе!
    Узнавайте о скидках и акциях первым
    Наши контакты
    +7 804 333-70-94
    info@teploobmennic.ru
    Скопировать почту
    Скопировано!
    108817, Москва, ул. Пушкина, 19
    2026 © TEPLOOBMENNIC.RU: магазин теплообменного оборудования
    0
    0
    0
    Корзина
    Выбрать город
    Барнаул Воронеж Екатеринбург Ижевск Казань Краснодар Москва Нижний Новгород Новосибирск Пермь Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Уфа Челябинск
    Мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
    Выберите ваш город
    • Казань
    • Москва
    • Санкт-Петербург