Установка пластинчатого теплообменника
Рубрика: Пластинчатые теплообменники в Челябинске
Поскольку установка пластинчатого теплообменника обладает рядом плюсов, стоит говорить о практической целесообразности замены устаревших систем подогрева на это современное, технологически более совершенное и эффективное устройство. Такая установка позволит получить в результате целый ряд существенных плюсов, которые нельзя не учитывать. Это и длительный срок эксплуатации, и высокая эффективность теплопередачи, поскольку у пластинчатых теплообменников КПД выше, а расход теплоносителя – меньше. Кроме того это позволит снизить монтажные и эксплуатационные расходы (на установку и обслуживание, на ремонт). Теплообменники нового поколения компактны и их применение повышает надежность работы всего используемого технологического оборудования в тепловом пункте, а в электромашине таким примером может служить воздухоохладитель вуп секционного типа. Конструкция теплообменника, его высокие гидравлические и тепловые характеристики позволяют снизить расход используемого в системах теплоснабжения теплоносителя. Это снижение расхода позволяет сэкономить до тридцати процентов тепловой энергии, а соответственно и ваши деньги.
Схемы подключения пластинчатых теплообменников
Подогреватели подобного типа имеют собственную, несколько отличную от ставшей уже привычной, схему монтажа. Благодаря своей простоте, пластинчатые теплообменники при монтаже имеют возможность быть установленными в тепловом пункте прямо на пол, либо же на несущую конструкцию теплопункта блочного типа. Как правило, схема подключения пластинчатого теплообменника прилагается к каждому такому устройству. Ее можно скачать в интернете (главное – внимательно относится к побору схемы именно той самой, конкретной нужной модели устройства), или заказать у производителя. В последнем случае можно получить даже детальные доступные пояснения, планы в виде 2Д и 3Д схем, полноценные консультации или помощь квалифицированных специалистов. А можно ознакомиться самостоятельно с материалами статьи «Регулирование производительности пластинчатого теплообменника». Чтобы сразу не путаться скажу, что есть всего две схемы подключения: одноступенчатая и двухступенчатая. Смотрим, как их определить. Есть две формулы. - 0.2? Qhmax/Qo max?1 -одноступенчатая схема.
- 2<Qhmax/Qo max<2 - двухступенчатая схема.
где Qhmax - максимальный поток теплоты на горячее водоснабжение, а Qo max - максимальный поток на отопление. Т.е. эти значения нужно учитывать на этапе проектирования теплового пункта выбрав подходящую схему подключения теплообменника и узнав нужные значения, либо они уже есть на рабочем пункте и согласно формул определяется та или иная схема. Рассмотрим несколько примеров схем.
Одноступенчатая схема подключения теплообменников горячего водоснабжения Расход теплоты на отопление регулируется автоматически. Подключение центрального теплового пункта и индивидуального теплового пункта зависимое.
1. теплообменник
Двухступенчатые схемы подключения теплообменников гвс для жилых домов и общественных зданий В ЦТП и индивидуальные тепловые пункты система отопления подключается зависимо.
16 - задвижка.
Двухступенчатая схема подключения теплообменного оборудования горячего водоснабжения в промышленных зданиях и промышленных площадках Применяется для ЦТП с зависимым подключением.
Можно ознакомиться с видами теплообменных аппаратов для этих систем.
в жилых и общественных зданиях В ЦТП и ИТП система отопления подключается независимо
В индивидуальных тепловых пунктах -ИТП
Наличие водоструйного элеватора. Расход теплоты отопления регулируется автоматически. Об автоматических системах регулирования есть хороший материал.
В ИТП Зависимое подключение отопления с автоматическим регулированием расхода тепла.
Одноступенчатая схема подключения теплообменного оборудования гвсДля ЦТП и ИТП. Схема подключения зависимая, регуляции тепла нет.
Двухступенчатая схема подключения теплообменных аппаратов гвс Для центральных и индивидуальных тепловых пунктов с зависимым подключением и без регуляции тепла.
Все эти схемы и их подробное описание можно найти в материале о своде правил сп на проектирование тепловых пунктов и при необходимости можете и скачать их. А далее маленько рассмотрим особенности пластинчатых теплообменников.
Пластинчатый разборный теплообменник имеет собственную специфическую конструкцию. Состоит он из стальных плит – неподвижной передней и подвижной задней, между которыми стягиваются пластины и прокладки. В нужном положении пластины теплообменника устанавливаются с помощью двух направляющих, а затем стягиваются стяжными шпильками до необходимого размера. Также в конструкции присутствуют и иные активные элементы, такие, например, как задвижки и фланцы, которые в той или иной мере обеспечивают правильное функционирование устройства и нормальную его работу, облегчают эксплуатацию теплообменника для простого пользователя.
Пластинчатый теплообменник оборудован пластинами, развернутыми на 180° одна за другой и образующие в результате этого поворота специальные каналы. Каналы же, в свою очередь, предназначены для создания турбулентного потока жидкости. Их чередование (со средой греющей и нагреваемой) обеспечивает правильная установка и регулирование пластин. Присоединительные патрубки, фланцы стальные находятся на плите. В случае одноходовых теплообменников – на неподвижной, а в случаях двух и трехходовых – на подвижной. Мощность устройства зависит от количества и размера использованных пластин.
Вот и установка подогревателя зависит и от помещения где он находится.
Далее можно посмотреть характеристики и устройство теплообменных аппаратов нашего производства.
Так как схема подключения предполагает наличие каких-либо емкостей, то мы занимаемся и их производство. Нужную емкость можно выбрать в разделе емкостное оборудование и ознакомиться с ее характеристиками. - горизонтальные аппараты типа гкк 1-1
- аппарат емкостной цилиндрический типа 3
И наконец можно почитать наиболее популярные материалы нашего сайта.
Наиболее читаемые материалы
Наилучшего вам настроения и прекрасных заказов теплообменного оборудования у МеталлЭкспортПром!
{jcomments on}
|