Теплообменники для вентиляции
Рассчитаем и подберём теплообменник под вашу задачу
- Лист расчёта с площадью, числом пластин и запасом
- Подбор по нашим рамам — то, что реально поставим
- Цена в сборе и срок поставки
Теплообменники для вентиляции ставят между источником тепла — тепловым пунктом или тепловой сетью — и контуром воздухонагревателей приточных установок. Их задача передать тепло в отдельный независимый контур калориферов: развязать давления, залить в вентиляционную сторону незамерзающую смесь и не гнать сетевую воду до венткамер и кровли. В разделе собраны разборные, паяные и полусварные пластинчатые аппараты — от компактных узлов на одну приточную установку до аппаратов с крупными присоединениями под вентиляцию всего здания.
Как подобрать теплообменник для вентиляции
Пластинчатый аппарат — не изделие с фиксированной мощностью. Одна типомодель (одна рама и один типоразмер пластины) собирается с разным числом пластин, и производительность меняется в разы в зависимости от графика и расходов. Поэтому «дайте теплообменник на вентиляцию» — не задание на подбор: без исходных данных инженер не посчитает ни площадь, ни число пластин, ни цену.
Минимальный набор данных для корректного расчёта:
- Тепловая нагрузка — в кВт или Гкал/ч. Для вентиляции она следует из расчёта секции нагрева: расход приточного воздуха и разница температур, до которой его догревают от расчётной наружной. Нагрузка неизвестна — дайте параметры воздуха, посчитаем.
- Расходы по обоим контурам — м³/ч или т/ч отдельно по греющей и нагреваемой стороне. Любые два параметра из связки «нагрузка — расход — перепад температур» задают третий.
- Температурный график вход/выход по каждой стороне — например, греющая 110/70 °C или 95/70 °C, вентиляционный контур 90/70 °C, 80/60 °C, 70/50 °C. Важна и разница температур, и сближение по концам аппарата: чем меньше разрыв между входом греющей среды и выходом нагреваемой, тем больше пластин.
- Рабочее и расчётное давление — от него зависят толщина пластины, класс рамы и сама возможность применить паяное исполнение вместо разборного.
- Среда по каждой стороне — сетевая вода, вода после химводоподготовки, водно-гликолевая смесь с указанием типа гликоля и концентрации: второй контур вентиляции почти всегда незамерзающий, и это меняет расчёт.
- Допустимые потери давления — сколько килопаскалей можно отдать на аппарат по каждой стороне, обычно 20–60 кПа. Лимит связан с насосом: жёстче ограничение — больше площадь и выше цена.
- Условия монтажа — диаметры присоединений, габарит венткамеры, зазор для разборки пакета, ответные фланцы, изоляционный кожух.
Отдельно уточните режим работы. Вентиляционная нагрузка сезонная и резко переменная: аппарат, посчитанный на самую холодную пятидневку, большую часть отопительного периода работает на 30–60 % расчёта — инженер проверит, останется ли он управляемым на малых нагрузках. Там же сообщите, есть ли циркуляция во вторичном контуре при остановленном вентиляторе: это влияет и на подбор, и на обвязку.
Модели и ценовые диапазоны
Ниже — позиции раздела, сгруппированные по типоразмеру и стоимости. Цены указаны за базовые каталожные сборки: это ориентир по размерной группе, а не мощность аппарата. Производительность одной модели определяется числом пластин и температурным графиком, поэтому «по цене» можно лишь прикинуть бюджет, а решение принимается по расчётному листу.
Компактные аппараты — 19 900–37 400 ₽
| Модель | Ориентир цены | Когда берут |
|---|---|---|
| Пластинчатый теплообменник ЭТРА ЭТ-005 | от 19 900 ₽ | Небольшой узел на одну приточку, важны габарит и цена |
| Пластинчатый теплообменник ЭТРА ЭТ-007c | от 20 600 ₽ | Тот же класс задач, другая геометрия пластины под иную гидравлику |
| Пластинчатый паяный теплообменник Danfoss B3-095-40-3,0-HQ | от 22 520 ₽ | Закрытый гликолевый контур с чистой средой, без разборки |
| Пластинчатый теплообменник Kelvion N40 | от 23 000 ₽ | Компактный разборный узел с возможностью нарастить пластины |
| Пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) NT 25M | от 26 000 ₽ | Малые венткамеры, разборный аппарат в узком проходе |
| Пластинчатый теплообменник ЭТРА ЭТ-040 | от 27 900 ₽ | Секции догрева и локальные приточки без запаса по расходу |
| Теплообменник Ридан НН 8А Ду 32 | от 29 350 ₽ | Присоединение Ду 32 — типовой размер отдельной установки |
| Пластинчатый теплообменник Tranter GC-026 N | от 37 400 ₽ | Компактная рама при жёстком лимите потерь давления |
Средние типоразмеры — 40 446–84 300 ₽
| Модель | Ориентир цены | Когда берут |
|---|---|---|
| Пластинчатый паяный теплообменник Danfoss B3-095-34-3,0-HQ | от 40 446 ₽ | Компактное паяное исполнение для контура с подготовленной средой |
| Пластинчатый теплообменник Tranter GC-009 P | от 42 200 ₽ | Средние приточки, нужен запас на дозагрузку пластин |
| Пластинчатый теплообменник Funke FP 82 | от 55 300 ₽ | Группа приточек на одном узле, стандартный график |
| Пластинчатый теплообменник Alfa Laval M6-FD | от 57 450 ₽ | Распространённая рама среднего класса, удобна при замене |
| Пластинчатый теплообменник Alfa Laval M6-FM | от 57 450 ₽ | Та же рама в исполнении под другие условия монтажа и обслуживания |
| Пластинчатый теплообменник Анвитэк AMX 40 | от 65 900 ₽ | Вентиляционный контур здания, ремонтопригодная рама |
| Пластинчатый теплообменник Теплохит ТИ 51 | от 81 400 ₽ | Повышенная нагрузка при ограничении по потерям давления |
| Пластинчатый теплообменник Теплохит ТИ 52 | от 84 300 ₽ | Тот же класс, типоразмер под большие расходы вторичного контура |
Укрупнённые аппараты — 107 300–217 900 ₽
| Модель | Ориентир цены | Когда берут |
|---|---|---|
| Пластинчатый теплообменник Анвитэк ARX-00 | от 107 300 ₽ | Общий узел на несколько установок, суммарный расход выше среднего |
| Пластинчатый теплообменник Funke FPDW 19 | от 120 600 ₽ | Двойное уплотнение: смешение сред при протечке недопустимо |
| Пластинчатый теплообменник Verker VR80 (ТПР80) | от 138 136 ₽ | Крупная система, важна доступность пластин и уплотнений |
| Пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) ND100X | от 149 400 ₽ | Большой расход при умеренном перепаде температур |
| Пластинчатый теплообменник Kelvion ND100T | от 149 400 ₽ | Та же размерная группа, другой профиль каналов под гидравлику |
| Пластинчатый теплообменник Funke FPDW 100 | от 197 400 ₽ | Крупный узел с двойным уплотнением, разделение сред обязательно |
| Полусварной пластинчатый теплообменник Sondex SW40 | от 205 800 ₽ | Среды, агрессивные к эластомерам, и охлаждение приточного воздуха |
| Пластинчатые пищевые теплообменники Kelvion серии NL | от 217 900 ₽ | Объекты с санитарными требованиями к обслуживаемому контуру |
Крупные и специальные исполнения — 220 646–564 450 ₽
| Модель | Ориентир цены | Когда берут |
|---|---|---|
| Пластинчатый теплообменник Verker VR73 (ТПР70) | от 220 646 ₽ | Магистральный узел с большим числом пластин |
| Полусварной пластинчатый теплообменник Sondex SW54 | от 233 200 ₽ | Крупный расход и среды, требующие сварных каналов |
| Пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) N40 | от 264 300 ₽ | Большой пакет при минимальном сближении температур |
| Пластинчатый теплообменник КС 52 | от 313 973 ₽ | Общий узел «отопление плюс вентиляция» на крупном объекте |
| Пластинчатый теплообменник КС 46 | от 355 714 ₽ | Большие расходы контура при жёстком лимите потерь давления |
| Пластинчатый теплообменник Alfa Laval Front 8 WideStream (Пищевой теплообменник) | от 394 450 ₽ | Широкие каналы: среды с включениями, санитарные требования |
| Теплообменник Ридан НН 110 Ду 150 | от 494 500 ₽ | Присоединение Ду 150 — крупные системы и центральные узлы |
| Теплообменник Ридан НН 130 Ду 200 | от 564 450 ₽ | Присоединение Ду 200 — максимальные расходы в разделе |
Все цены в таблице ориентировочные. Итоговая стоимость складывается из числа пластин (его определяет только расчёт под ваш график и расходы), материала пластин и уплотнений, класса рамы по давлению, типа присоединений и комплектации — опоры, изоляционный кожух, ответные фланцы. Два аппарата одной типомодели различаются по цене в несколько раз просто из-за разного пакета. Точную стоимость считает инженер под вашу задачу — по присланным исходным данным.
Материалы и исполнения
Материал подбирают по двум вещам: что за среда идёт по каждой стороне и до какой температуры она нагревается. Греющая сторона — обычно сетевая или котловая вода, вентиляционная — вода или водно-гликолевая смесь в закрытом контуре. Условия не самые тяжёлые, поэтому базовое исполнение закрывает большинство объектов, а более стойкие материалы берут точечно — при хлоридах, подпитке технической водой или особых требованиях.
Пластины
| Материал | Где применяют | На что обратить внимание |
|---|---|---|
| AISI 304 | Базовое исполнение закрытых контуров: подготовленная вода, водно-гликолевые смеси, сетевая вода нормального качества | Чувствительна к повышенному содержанию хлоридов; при регулярной подпитке технической водой ресурс сокращается |
| AISI 316 | Контуры с повышенным содержанием хлоридов, частой подпиткой, водой нестабильного качества | Дороже базового исполнения, но устойчивее к точечной коррозии, когда качество воды не контролируется |
| Титан | Агрессивные среды и высокие хлориды: вентиляция бассейнов, объекты у моря, отдельные технологические контуры | Существенно дороже нержавеющих исполнений, применяется по обоснованию — после анализа воды |
Уплотнения
| Материал | Среда | Ориентир по температуре |
|---|---|---|
| EPDM | Вода и водно-гликолевые смеси — основной вариант для вентиляционных контуров | Примерно до 150 °C, точный предел уточняется по паспорту аппарата |
| EPDM-HT | Те же среды при повышенных температурах и в схемах с возможным кратковременным перегревом | Выше, чем у обычного EPDM; берут при жёстких температурных режимах |
| NBR | Масла и нефтепродукты, отдельные технологические среды; для воды применяется ограниченно | Примерно до 110 °C — для горячих графиков не подходит |
| FKM (Viton) | Агрессивные среды и масла, случаи, когда EPDM не проходит по химстойкости | Высокотемпературный материал, но несовместим с рядом водных режимов |
Типы исполнения
- Разборные. Пакет стянут в раму на шпильках и разбирается: аппарат моют механически, меняют уплотнения, добавляют или снимают пластины. Основной выбор, если в системе есть подпитка, шлам или планируется расширение.
- Паяные. Компактные и недорогие, без уплотнений по периметру пластины. Годятся для закрытых контуров с чистой средой — например, гликолевого контура калориферов после промывки. Механической чистке не подлежат, число пластин изменить нельзя.
- Полусварные. Пластины сварены попарно, уплотнения остаются только на одной стороне канала. Применяют, когда среда агрессивна к эластомерам или схема завязана на холодильный контур.
- С двойным уплотнением. Протечка выходит наружу, контуры не смешиваются. Нужны, когда смешение сред недопустимо по технологии или по требованиям к качеству воды.
На этапе заказа определяются присоединения, исполнение опор и необходимость теплоизоляционного кожуха: в венткамере он снижает теплопотери и убирает риск ожога при обслуживании. В стеснённом помещении проверьте по чертежу зазор для вытягивания пластин — без него разборка превращается в демонтаж узла.
Типичные ошибки подбора
- Задают только мощность, без температурного графика. Нагрузка в киловаттах сама по себе не определяет размер аппарата. Один и тот же расход тепла при графике 110/70 → 80/60 и при 95/70 → 90/70 требует разной площади: во втором случае сближение температур мало и пакет вырастает кратно. Заказ «по мощности» ведёт либо к недогреву зимой, либо к переплате.
- Считают на воду, а заливают гликоль. У смеси меньше теплоёмкость и выше вязкость: при той же нагрузке расход по вентиляционному контуру приходится увеличивать, теплопередача падает, потери давления растут. Расчёт «на воду» при 30–40 % гликоля в системе даёт малый аппарат и недостаточный насос.
- Игнорируют допустимые потери давления. Подбор аппарата и подбор насоса — одна задача. Если взять теплообменник компактнее, не глядя на гидравлику, фактический расход окажется ниже расчётного и калориферы не выйдут на режим. Лимит по потерям задают до расчёта, а не выясняют после монтажа.
- Ставят паяный аппарат в грязный контур. Паяное исполнение выигрывает по цене и габариту, но чистится только химией. При шламе, окалине после сварки или подпитке неподготовленной водой каналы забиваются и аппарат меняют целиком — здесь правильнее разборное исполнение плюс фильтр на входе.
- Не думают о малых нагрузках и защите от замораживания. Вентиляция большую часть сезона работает далеко от расчётного режима, а в морозы риск для калорифера максимален. Проверьте управляемость при снижении нагрузки, циркуляцию во вторичном контуре при остановленном вентиляторе и увязку автоматики защиты с узлом.
Частые вопросы
Чем подбор для вентиляции отличается от подбора для отопления или ГВС?
Главные отличия — среда и характер нагрузки. Во вторичном контуре обычно водно-гликолевая смесь, а не вода, и это меняет расход, гидравлику и коэффициент теплопередачи. Вентиляционная нагрузка резко переменная и сезонная: расчётный режим приходится на несколько самых холодных дней, остальное время аппарат работает в частичной загрузке.
Зачем отдельный теплообменник, если калорифер можно подключить к сети напрямую?
Независимая схема развязывает давления двух контуров, позволяет залить в контур калориферов незамерзающую смесь и защищает оборудование венткамеры от качества сетевой воды. При прямом подключении калорифер остаётся под сетевым давлением и наполнен водой, которую вы не контролируете. На высотных объектах и при длинных трассах схема с теплообменником практически безальтернативна.
Какой запас площади закладывать?
Для чистых закрытых контуров обычно достаточно 10–15 % на загрязнение. Если возможна подпитка неподготовленной водой или есть взвесь, запас увеличивают, но ставят фильтр и планируют промывку. Больший запас обсуждается отдельно: он поднимает цену и ухудшает управляемость на малых нагрузках.
Как гликоль влияет на расчёт?
Водно-гликолевая смесь хуже переносит тепло и заметно вязче воды, поэтому при той же нагрузке нужен больший расход, а потери давления по вентиляционной стороне вырастают. В расчёт вводят поправки на теплофизические свойства смеси — по типу гликоля и по концентрации. Назовите оба параметра: расчёт «на воду» с последующей заливкой гликоля даёт недогрев в мороз.
Что делать, если зимой аппарат не выходит на нужную температуру?
Сначала проверяют не теплообменник, а режим: фактические расходы по обеим сторонам, температуры на входе, открытие регулирующего клапана, работу насоса и фильтра. Часто причина — недобор расхода, а не нехватка площади. Если режим в норме, а недогрев остаётся, у разборного аппарата можно добавить пластины: это дешевле замены.
Можно ли подобрать замену вышедшему из строя аппарату?
Да. Нужны маркировка установленного теплообменника, диаметры и расположение патрубков, монтажная длина и высота рамы, а также режимные параметры — график и расходы. По этим данным подбирается вариант, встающий в существующую обвязку с минимальными переделками. Если точное совпадение по габаритам невозможно, инженер заранее покажет, что придётся переделать в трубопроводах.
Какие данные прислать, чтобы получить расчёт и цену?
Тепловая нагрузка (кВт или Гкал/ч), расходы по обоим контурам (м³/ч или т/ч), температурный график вход/выход по обеим сторонам, рабочее давление, среда с типом и концентрацией гликоля, допустимые потери давления. Части данных нет — пришлите то, что есть, плюс параметры приточной установки, недостающее восстановим расчётом. В ответ получите расчётный лист с площадью, числом пластин и запасом, цену в сборе и срок поставки.
