friends
 elmash
 olimp
 olimp

Сепаратор НГС

 

Рабочий объём, м3: от 6,3м3 до 150м3
Рабочее давление, Мпа: до 6,3
Материальное исполнение: Сталь 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Тип днищ аппарата: Эллиптические
Минимальная температура рабочей среды: -30°С
Максимальная температура рабочей среды: +100°С
Минимальная температура окружающей среды: -60°С

4-08-29_15-44-51

Описание

Сепараторы нефтегазовые типа НГС используются для очистки попутного газа для дегазации непенящихсянефтей, а также для подготовки продукции нефтяных месторождений в установках сбора. Нефтегазовый сепаратор НГС также применяется для входных, промежуточных и концевых ступеней в промысловых установках для подготовки нефти и газа.

Конструкция нефтегазосепаратора НГС представляет собой цилиндрический аппарат горизонтального типа с отбойником для грубого разделения потока рабочей среды. Здесь, в сепараторе НГС, также предусмотрена вертикальная перегородка из просечно-вытяжных листов, которая служит для выравнивания скоростей потоков по сечению аппарата, пеногасящая насадка, струнный каплеуловитель для очистки рабочей среды, а также штуцеры для входа и выхода продуктов, участвующих в разделении.

Такому аппарату при грамотном выполнении свойственны высокие технические характеристики. Сепараторы нефтегазовые типа НГС предназначаются для эксплуатации в районах, в которых сейсмичность не достигает 6 баллов по двенадцатибальной шкале. В таких районах должны устанавливаться только высокопрочные сепараторы нефтегазовые типа НГС. Назначение этих конструкций заключается в отделении газа и нефти от жидкой продукции скважин. Горизонтальным сепараторам, как правило, отдают предпочтение чаще, поскольку им свойственны высокие эксплуатационные характеристики. Сепараторы нефтегазовые типа НГС вертикального типа также обладают высокой пропускной способностью и простотой обслуживания.

Каждой модификации сепаратора дается описание сепараторов нефтегазовых типа НГС, которое определяет, в каких условиях следует применять конструкцию. Сепараторы нефтегазовые типа НГС, виды которых встречаются в большом разнообразии, имеют широкое применение. Сепараторы нефтегазовые типа НГС, применение которых зависит от трех зон (разделительной, осадительной и отбойной), способны отделять от основной массы необходимое количество нужного продукта с достаточной экономией. В зависимости от зоны эксплуатации принято разделять сепараторы нефтегазовые типа НГС на типы, которые определяют диапазон работы той или иной конструкции.

Виды аппаратов для сепарации

Существует различные типы и виды сепараторов, характеристики которых адаптированы для определенных процессов и их технического оформления.

  • Тип I используется с депульсаторами и другими аппаратами, обеспечивающими предварительный отбор газа
  • Тип I-П помимо депульсаторов требует использования пеногасящих насадок
  • Тип II используется без предварительного отбора с непосредственной смеси в аппарат
  • Тип П-П используется только с пеногасителем.

Также сепараторы могут комплектовать скобочками утепления для крепления теплоизоляции, если того требуют условия протекания технологического процесса.

 

Технические характеристики

Шифр Объем, м3 Давление условное,МПа H, мм h, мм Кол-во струн Дв, мм L, мм L1, мм L2, мм Объемнаяпроизводительность
по нефти, м3/ч по газу,м3/ч
НГС 0,6-1200 6,3 0,6 2173 818 8 1200 6511 5400 3000 20+100 20700
НГС 1,0-1200 1,0 2173 818 6511 23300
НГС 1,6-1200 1,6 2177 820 6545 31400
НГС 2,5-1200 2,5 2181 822 6567 39000
НГС 4,0-1200 4,0 2281 828 6604 55000
НГС 6,3-1200 6,3 2428 838 6758 74900
НГС 0,6-1600 12,5 0,6 2743 1018 16 1600 8190 6800 4300 45+225 41400
           

Структурная схема условного обозначения сепаратора

4-08-29_15-47-14

 

Колеса вентиляторов с лопастями

 

Рабочие колеса вентиляторов

Рабочее колесо является основной частью любого вентилятора, за счет вращения которого часть энергии привода передается воздуху для создания определенного давления, как правило до 12 кПа, и скорости движения перемещаемой среды.

По направлению потока газа рабочие колеса вентиляторов разделяются на радиальные (центробежные) и осевые.

В свою очередь, радиальные колеса принято условно разделять по величине полного давления, создаваемого на номинальном режиме, на рабочие колеса для вентиляторов низкого (до 1кПа), среднего (от 1 до 3 кПа) и высокого (свыше 3 кПа) давлений.

 

В зависимости от физико-химических свойств перемещаемых сред рабочие колеса вентиляторов подразделяются на:

  1. Рабочие колеса обычного исполнения для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 800С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов.
  2. Рабочие колеса коррозионностойкие для перемещения газов и паровоздушных смесей, загрязненных химически агрессивными примесями;
  3. Рабочие колеса взрывозащищенные для перемещения некоторых видов взрывоопасных газопаровоздушных смесей;
  4. Пылевые рабочие колеса для перемещения воздуха и других газовых смесей, содержащих пылевидные сыпучие смеси.

 

Рабочие колёса вентиляторов (РК) предназначены для создания принудительной тяги в аппаратах воздушного охлаждения типа АВЗ, 1АВЗ ,2АВЗ, 2АВЗ-Д,АВО-БМ, АВГ, 1АВГ, 2АВГ, 2АВГ-75С 2АВГ-100, 1АВГ-В, БАВГ-МЭА, БАВО-К,АВГР-Г1-С, АВГР-Г2-С, АВГР-МС, СВОК3М-135/8БВХГ, ВМ, АВО масла, КП 200, КП 300, КП 400, фирм “Крезо – Луар”, “Хадсон”, “Ничимен”, “Нуво-Пиньон”, “ГЕА”, “ТЕС” и др., работающих во всех раслях промышленности.

Различают колеса вентиляторы по материалу: металл, поликомпозитные материалы (стеклопластик) или комбинированные.

Вид климатического исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-96.

РК, выполненные из композитных материалов,
экологически чисты и не оказывают вредного воздействия на окружающею среду.

Возможна доставка любым видом транспорта. Колёса поставляются в компактной и прочной упаковке.

Основные параметры и технические характеристики РК аппаратов воздушного охлаждения.

РК состоит из ступицы и нескольких лопастей, количество которых может меняться в зависимости от типа РК. Колёса поставляются в разобранном виде.

Лопасти соединены со ступицей креплением, конструкция которого позволяет в неподвижном состоянии РК регулировать как угол установки лопастей, так и зазор между корпусом вентилятора и лопастями.

 

 

При вводе в серийное производство, выпускаемая продукция прошла соответствующие аэродинамические испытания и полный комплекс испытаний на прочность. Исходя из результатов испытаний колёс, можно с уверенностью утверждать: – По аэродинамическим характеристикам рабочие колеса эффективнее существующих аналогов более чем на 15%.

Эксплуатация рабочих колес позволяет экономить 20-25 % электроэнергии, используемой для привода вентилятора АВО.

Вследствие меньшей массы рабочего колеса, значительно продлевается ресурс работы подшипников электродвигателя и снижается уровень вибрации.

Применение новых конструктивных решений позволяет осуществлять монтаж в короткий срок с привлечением минимума специалистов из штатного персонала.

Ценовая политика нашего предприятия способствует заключению договоров на взаимовыгодных условиях.

Срок работы не менее 10 лет.

 

ГАЦ-22-4М2 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения .Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….2,21 м

Диаметр ступицы…………………..0,56 м

Число лопастей……………………..4 шт.

Скорость вращения…………………565 об/мин

Масса рабочего колеса…………….35 кг

Мощность электродвигателя………30 кВт

Номинальный расход воздуха……..130 тыс. м3/час

Номинальный статический напор…220 Па

ГАЦ-22,5-4М2 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения.

Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса……………2,25 м

Диаметр ступицы……………………0,6 м

Число лопастей…………………..….4 шт.

Скорость вращения…………………520 об/мин

Масса рабочего колеса……………..35 кг

Мощность электродвигателя………17 кВт

Номинальный расход воздуха.…….120 тыс. м3/час

Номинальный статический напор….250 Па

 

ГАЦ-25-4М2 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения.Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса……………2,5 м

Диаметр ступицы……………………0,5 м

Число лопастей…………………..….4 шт.

Скорость вращения…………………500 об/мин

Масса рабочего колеса……………..50 кг

Мощность электродвигателя………13 кВт

Номинальный расход воздуха.…….150 тыс. м3/час

Номинальный статический напор….200 Па

 

ГАЦ-25-6М2 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения.Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….2,5 м

Диаметр ступицы…………………..0,85 м

Число лопастей…………………….6 шт.

Скорость вращения………………..417 об/мин

Масса рабочего колеса…………….55 кг

Мощность электродвигателя………17 кВт

Номинальный расход воздуха.……180 тыс. м3/час

Номинальный статический напор…220 Па

 

ГАЦ-27-3 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения АВГ-85МГ.Основные технические параметры вентилятора:

Диаметр колеса вентилятора………2,7 м;

Количество лопастей……………….3 шт.;

Частота вращения…………………..470 об/мин;

Масса колеса в сборе……………….40 кг;

Мощность электродвигателя………6,0 кВт;

 

ГАЦ-28-6М2 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВГ, АВЗД и др. (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М, СТ-28, ОВ-28).Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса……………2,8 м

Диаметр ступицы……………………0,95 м

Число лопастей………………………6 шт.

Скорость вращения………………….428 об/мин

Масса рабочего колеса………………55 кг

Мощность электродвигателя……….30-37 кВт

Номинальный расход воздуха………320тыс. м3/час

Номинальный статический напор….280 Па

 

ГАЦ-28-8М2 – (заменяемые аналоги лопастей – УК-2М, СТ-28, ОВ-28) предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВГ и АВЗД и др.Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….…..2,8 м

Диаметр ступицы………………….…..0,95 м

Число лопастей…………………….…..8 шт.

Скорость вращения…………………….428 об/мин

Масса рабочего колеса………………..70 кг

Мощность электродвигателя…………37 кВт

Номинальный расход воздуха………..280 тыс. м3/час

Номинальный статический напор……320 Па

ГАЦ-44,5-4 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения СМПО.Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса……………4,45 м

Число лопастей………………………4 шт.

Скорость вращения………………….250 об/мин

Масса рабочего колеса………………110 кг

Мощность электродвигателя………..37 кВт

Номинальный расход воздуха………370 тыс. м3/час

Номинальный статический напор…..220 Па

ГАЦ-50-4М2 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа 2АВГ-75 (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М, Т-50-4).Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….4,98 м

Диаметр ступицы…………………..1,28 м

Число лопастей……………………..4 шт.

Скорость вращения…………………250 об/мин

Масса рабочего колеса……………..120 кг

Мощность электродвигателя………37 кВт

Номинальный расход воздуха……..525 тыс. м3/час

Номинальный статический напор… 200 Па

ГАЦ-50-4М3 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа 2АВГ-75 (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М,Т-50-4).Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса……….….4,98 м

Диаметр ступицы…………………..1,28 м

Число лопастей……………………..4 шт.

Скорость вращения…………………250 об/мин

Масса рабочего колеса……………..120 кг

Мощность электродвигателя………37 кВт

Номинальный расход воздуха……..510 тыс. м3/час

Номинальный статический напор… 210-220 Па

ГАЦ-50-6М2 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВЗ (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М,Т-50-6).Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….…..4,98 м

Диаметр ступицы………………………1,28 м

Число лопастей…………………………6 шт.

Скорость вращения………………….…250 об/мин

Масса рабочего колеса…………………185 кг

Мощность электродвигателя………….75¸90 кВт

Номинальный расход воздуха….520¸800тыс. м3/час

Номинальный статический напор….…390¸220 Па

 

ГАЦ-50-6М3 – предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВЗ (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М,Т-50-6).Основные технические параметры:

Диаметр рабочего колеса………….…..4,98 м

Диаметр ступицы………………………1,28 м

Число лопастей…………………………6 шт.

Скорость вращения………………….…250 об/мин

Масса рабочего колеса…………………190 кг

Мощность электродвигателя………….75 кВт

Номинальный расход воздуха…520-800 тыс. м3/час

Номинальный статический напор….…390-220 Па

 

Основные параметры и технические характеристики РК аппаратов воздушного охлаждения.

 

Тип рабочего колеса Диаметр рабочего колеса,D м Кол-во лопастей, шт. Масса рабочего колеса,кг Не более Частота вращения, мин Мощность Эл. двигателя, кВт Расход воздуха, тыс. м3/час Напор, Па
В08К4 0.8 4 9 1430 3.0 20 290
В08К6 0.8 6 11 1430 5.5 31 330
В012.4К6 1.24 6 14.5 750 7.5 50 110 стат.
В016К6 1.6 6 23 750 11 78 300
В021К4 2.09 4 60 410 7.5 75 160
В025К4 2.5 4 67.5 500 13 150 180
В025К6 2.5 6 75 500 17 180 220
В027К4 2.7 4 70 385 13 135 220
В028К6 2.8 6 96 428 30-37 200-220 250-300
В028К8 2.8 8 126 428 37 250-300 280-350
В050К4 5 4 355 250 37-75 500 180-300
B050K5 5 5 390 250 75-90 500-650 350-250
B070K4 7 4 595 178-250 75-90 1100-1500 157-140

 

 

А так же Рабочее колесо четырехлопастное для вентилятора ВГ-25; ВГ-50; ВГ-70; ВГ-104.

Nп/п Наименование Шифр Аналог Место установки
1 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-0,8 К4 ВО-8 АВМ; АВЗ; АВГ; АВГ-ВВП
2 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-0,8 К6 ВО-8 АВМ; АВЗ; АВГ; АВГ-ВВП
3 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-1,24 К4   АВМ
4 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-1,24 К 6   АВМ
5 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-2,5 К4 ГАЦ-25-4-ВГАВОЛ-25-4 АВМ; АВЗ; АВГ; АВГ-ВВП
6 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-2,8 К4 АВО 28-К4 АВГ;1АВГ;2АВГ; 1АВГ-В;2АВЗ-Д
7 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-2,5 К6 АВО 25-К6;ГАЦ-25-6-ГФ АВМ; АВЗ; АВГ; АВГ-ВВП
8 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-2,8 К4 АВО 28-К4 АВГ;1АВГ;2АВГ; 1АВГ-В;2АВЗ-Д
9 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-2,8 К6 АВО 28-К6 БВХГ; СВОК 3М-135/8
10 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-2,8 К8 ОВ-2,8-8ГАЦ-28-8-СТГАЦ-28-8-УК БАВГ-МЭА; БАВО-К; АВГР
11 Рабочее колесо вентилятора с лопастями из композитных материалов ВО-5,0 К4 АВО 50-К4, ГАЦ-50-4-ВГ, “Торнадо” Т-50-4;

 

 

 

 

 

Секции АВО

 

Секция аппарата воздушного охлаждения является основным узлом аппарата воздушного охлаждения.Секции предназначены для охлаждения газов и жидкостей и конденсирования паровых и парожидкостных сред температурой до +250 oС или +300 oС, в зависимости от материального исполнения, давлением до 6,3 МПа (63 кгс/см2) с литыми крышками и с давление до 32МПа (320 кг/см2) с сварными камерами.
Секции предназначены для эксплуатации при рабочей температуре деталей, находящихся под давлением, не ниже минус 40 oС, для работы на высоте не более 1000 м над уровнем моря. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Секции входят в состав аппаратов воздушного охлаждения и применяются в технологических процессах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой  и других отраслей промышленности.
Секции изготавливаются :

  • – по применению в аппаратах воздушного охлаждения : горизонтальные (типа АВМ-Г, АВГ, АВГ-В, АВГ-Т); вертикальные (типа АВМ-В) и зигзагообразные (типа АВЗ).
  • – по количеству рядов труб в секции : четырех-; шести- и восьмирядные.
  • – по числу ходов в трубном пространстве : одно-; двух-;трех-; четырех-; шести- и восьмиходовые.
  • – теплообменные трубы изготавливаются способом поперечно-винтового накатывания ребер на алюминиевой трубе, надетой на несущую трубу (латунную, стальную, жаропрочную, нержавеющую), с образованием биметаллической оребренной трубы. Коэффициент оребрения φ= 7,8; 9; 14,6; 20.
  • – по длине труб : 1,5; 3; 4; 6; 8 и 12 м.

Требования к конструкции секций АВО:

  • жесткость конструкции должна быть достаточной, чтобы не допустить прогибов трубного пучка;
  • допустимый прогиб труб должен составлять не больше 0,6 от их внутреннего диаметра;
  • конструкция секций должна предусматривать допуск на тепловое расширение труб;

в конструкции секций АВО должно быть предусмотрено, каким образом будет удаляться воздух; для этого предусматриваются резьбовые отверстия в верхней и нижней части или используются штуцеры камер.

 

Секция погружного холодильника типа «Луммус»

Погружные холодильники типа “Луммус” предназначены для  замены секций вышедших из строя, на действующих технологических установках отраслей нефтеперерабатывающей промышленности.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение
Давление  
           расчетное, МПа (кгс/см2) 1,8(18)
           рабочее, МПа (кгс/см2) 1,8(18)
           пробное, МПа (кгс/см2) 2,6(26)
Допустимая максимальная рабочая температура стенки, °С: 100
Поверхность теплообмена, м2 103
Материальное исполнение секции М1, М4,М5, М10, М18
Длина труб, м 6
Количество ходов по трубам 2,4,6
Габариты секции, м 6515х2250х490
Масса секции, кг 4430

4-09-03_16-34-58

 

Трубные пучки

 

Трубные пучки предназначены для систем охлаждения турбин, валов генераторов, питательных электронасосов, компрессоров.

4-09-15_15-50-06

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление:  
     воды в трубном пространстве, МПа (кгс/см кв 0,5 (5)
     масла в межтрубном пространстве, МПа (кгс/см кв 0,35 (3,5)
Материал трубного пучка титан ВТ1-0
Размер трубок, мм 16х1

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ

Обозначение Размеры, мм Площадь поверхности нагрева,
мкв
Масса,
кг
Dп L
МБ 40-60 705 860 1424 43,9 339
МБ 63-90 705 860 2149 67,5 458
МО-11 410 540 972 10,7 111

Данное оборудование поставляется в качестве комплектующих для систем охлаждения турбин, теплообменников и т. п.

 

 

 

 

ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЖЕКТОРОВ

Трубные системы предназначены для конденсации смеси из концевых уплотнителей турбин.

4-09-15_15-48-56
4-09-15_15-47-23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал трубной системы титан ВТ1-0
Размер трубок, мм 19х1

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ

Обозначение Размеры, мм Рабочее давление,
МПа (кгс/смкв)
Площадь поверхности нагрева,
мкв
Масса,
кг
L1xL2 L
ЭУ-8М 1620х1010 1716 1 (10) 118 860

 

 

 

 

ТРУБЧАТКА КОНДЕНСАТОРА 1200 НГ-0,15-6-МТ10/25-3-2

Аппарат предназначен для применения в химической промышленности.

4-09-15_15-46-39

4-09-15_15-46-12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса титан ВТ1-0
Материал трубок титан ВТ1-0
Размер трубок, мм 25 х 1,2

 

 

Параметр Трубное пространство
(оборотная вода)
Межтрубное пространство
(водяной пар, аммиак)
 Поверхность теплообмена 204 м кв;
 Температура на входе, град. С 35 55
 Температура на выходе, град. С 80 95
 Рабочее давление, МПа 1,6 0,015 – 0,05 (абс.)
 Емкость, м куб 1,118 2,2

 

 

 

 

СИСТЕМА ТРУБНАЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПН 400-26-7-1

4-09-15_15-45-18

 

 

 

Аппарат предназначен для регенеративного подогрева основного конденсата.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал титан ОТ4-0
Размер трубок, мм 16 х 1, 16х1,2
Рабочее давление, МПа (кг/см кв) 2,6 (26)
Максимальная температура пара, град С 400
Поверхность нагрева подогревателя, мкв 380
Поверхность нагрева охладителя пара, мкв 98

 

 

 

 

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ КОМПРЕССОРА 4ВМ10-100/8

4-09-15_15-44-19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал трубного пучка титан ВТ1-0
Размер трубок, мм 16х1

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ

Обозначение Размеры, мм Площадь поверхности нагрева,
мкв
Масса,
кг
Рабочее давление,
МПа
Dп L      
Концевой холодильник
ХК-100/2615
590 640 2615 38,8 244,7 0,5
Концевой холодильник
ХК-100/3000
590 640 3000 37,4 259 0,5
Промежуточный холодильник 628 585 3660 52,1 111 0,3

Также поставляем трубные пучки теплообменников для конкретных задач вашего производства.

 

Тип машины Тип охладителя
Компрессор К-250-61-1 Пучок без В.К. промежуточный и концевой 395.84.3ИП.СБ5
Пучок с В.К. промежуточный и концевой 395.84.3ИП.СБ2
Компрессор К-250-61-2/5 Пучок без В.К. промежуточный 371.84.СБ1
Пучок с В.К. промежуточный 371.84.СБ1А
Пучок воздухоохладителя ВОК-79,2 без В.К. концевой 371.83.СБ1
Пучок воздухоохладителя ВОК-79,2 с В.К. концевой 371.83.СБ11
Компрессор К-500-61-1/5 Пучок без В.К. промежуточный и концевой (прямая трубная доска) 213.84.3ИП.СБ4
Пучок с В.К. промежуточный и концевой 213.84.СБ6
Пучок без В.К. промежуточный 371.84.СБ1
Пучок с В.К. промежуточный 371.84.СБ1А
Пучок без В.К. концевой 371.83.СБ1
Пучок с В.К. концевой 371.83.СБ11
Пучок с В.К. промежуточный (круглый фланец) 1317.84.СБ2А
Пучок без В.К. промежуточный (круглый фланец) 1317.84.СБ2
Компрессор К-1500; К-905-61-1; К-3000 Пучок промежуточный без В.К. (К-1500) ВОТ-229×2 1300.84.СБ36
Пучок промежуточный без В.К. (К-1500) ВОТ-229×2 1300.84.СБ36А
Пучок промежуточный с В.К. (К-1500) ВОТ-229×2 1300.84.СБ30
Пучок промежуточный с В.К. (К-1500) ВОТ-229×2 1300.84.СБ30А
Пучок промежуточный с В.К. (К-1500) ВОТ-229×2 1300.84.СБ14
Пучок концевой без В.К. (К-1500) ВОТ-380 3 пучка 1300.083.СБ19
Пучок концевой с В.К. (К-1500) ВОТ-380 1300.083.СБА
Пучок концевой без В.К. ВОТ-210 1300.83.СБ15А
Пучок концевой с В.К. ВОТ-210 1300.83.СБА
Пучок концевой с В.К. ВОТ-210 1300.83.СБ28
Пучок концевой без В.К.(К-905) 1381.83.СБ2А.01
Пучок концевой с В.К. (К-905) 1381.83.СБ2А
Пучок промежуточный без В.К. 304.84.СБ15
Пучок промежуточный с В.К. 304.84.СБ17
Компрессор ЦК-135/8; ЦК-115/9; ЦК-135/8М1 Охладитель газа I ступени (квадратный большой) 3.340.241
Охладитель газа II ступени (круглый) 3.340.238
Охладитель газа (газоохладитель) концевой (прямоугольный малый) 3.340.254
Охладитель газа I ступени (квадратный большой) 3.340.153СБ
Охладитель газа II ступени (круглый) 3.340.154.000
Охладитель газа концевой (прямоугольный малый) 3.340.159СБ
Секция концевого охладителя газа (газоохладителя) 3.340.229СБ
Другие Воздухоохладитель ЦНВ-800/1,6 ВОК-170
Воздухоохладитель электродвигателя (К-500) ВУП22.00.00
Пучок трубный (К-3250-41-1) ВОТ-1230.00.00
Пучок трубный (К-3250) К3250.84.00.00

 

 

 

 

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ (ПСВ)

Трубные пучки подогревателей сетевой воды предназначены для подогрева сетевой воды на тепловых электростанциях паром из отборов турбин, а в отопительно – производственных и отопительных котельных – паром котлов низкого давления.

4-09-15_15-43-11

4-09-15_15-42-21

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал трубного пучка титан ВТ1-0
Размер трубок, мм 19х1

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ

Обозначение Размеры, мм Рабочее давление воды,
МПа
Рабочее давление пара,
МПа
Темпера-
тура пара,
град С
Площадь поверхности нагрева,
мкв
Масса,
кг
N
рис.
Dп L
ПСВ 45-7-15 910 3600 1,0 1,4 250 68 528 2
ПСВ 125-7-15 1225 975 3864 1,6 0,8 400 127 1480 3
ПСВ 200-7-15 1540 4180 1,47 0,69 400 200 1860 2
ПСВ 315-3-23 1790 1460 4553 2,3 0,29 250 315 3220 3
ПСВ 315-14-23 1790 1460 4553 2,3 1,4 250 315 3220 1
ПСВ 500-3-23 1890 1550 4553 2,26 0,29 400 500 4245 3
ПСВ 500-14-23 1890 1550 4553 2,26 1,37 400 500 4245 3

 

 

 

 

ПУЧКИ ТРУБНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ГАЗА (ТУ 1-5-476-97)

Трубные пучки предназначены для подогрева природного газа по ГОСТ 5542-78.

4-09-15_14-34-59

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, МПа (кгс/смкв) 8 (80)
Температура воды, К (град С), не более 363 (90)
Материал трубного пучка титан ВТ1-0

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ

Обозначение Размеры, мм Номинальный расход газа,
нм куб/час
Площадь поверхности нагрева,
мкв
Масса,
кг
D L Трубка
ПТ 5000 410 695 12х1 5000 3,4 41
ПТ 10000 410 1195 12х1 10000 6,1 54
ПТ 20000 410 1695 12х1 20000 8,8 66
ПТ 30000 536 1388 14х1 30000 12,5 117
ПТ 50000 536 1888 14х1 50000 17,4 142

 

 

ТРУБНЫЙ ПУЧОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ХИМОЧИЩЕННОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ (ПХСВ)

Изготовление трубных пучков подогревателей сетевой воды предназначено для подогрева сетевой воды на тепловых электростанциях паром из отборов турбин, а в отопительно – производственных и отопительных котельных – паром котлов низкого давления.
4-09-15_14-33-42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное избыточное рабочее давление:  
    воды в трубной системе, МПа (кгс/см кв), 1,0 (10)
    пара, МПа (кгс/смкв), 1,0 (10)
Температура воды на входе, К (град С), 273 (0)
Температура воды на выходе, К (град С), 393 (120)
Температура пара, К (град С), не более 523 (250)
Материал трубного пучка титан ВТ1-0
Расход воды, т/ч 300
Размер трубок, мм 16 х 1
Поверхность нагрева, мкв 68
Масса, кг. 370

Градирни

 

 

Градирни — устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. Иногда градирни называют также охладительными.

В настоящее время градирни в основном применяются в системах оборотного водоснабжения для охлаждения теплообменных аппаратов (как правило, на тепловых электростанциях, ТЭЦ, АЭС). В гражданском строительстве градирни используются при кондиционировании воздуха, например, для охлаждения конденсаторов холодильных установок, охлаждения аварийных электрогенераторов. В промышленности градирни используются для охлаждения холодильных машин, машин-формовщиков пластмасс, при химической очистке веществ.

4-09-26_11-33-21

В зависимости от типа оросителя, градирни бывают:

  • плёночные;
  • капельные;
  • эжекционные;
  • брызгальные;
  • сухие.

 
По способу подачи воздуха:

  • вентиляторные (тяга создаётся вентилятором);
  • башенные (тяга создаётся при помощи высокой вытяжной башни);
  • открытые (атмосферные), использующие силу ветра и естественную конвекцию при движении воздуха через ороситель.
  • эжекционные, использующие естественный захват воздуха при распылении воды в специальных каналах.

 
По направлению течения сред (охлаждаемой воды и воздуха):

  • с противотоком (наибольший температурный перепад, наибольшее аэродинамическое сопротивление);
  • с перекрестным током (меньшее аэродинамическое сопротивление, меньше капельного уноса);
  • со смешанным током (конструкция градирни содержит и противоток и перекрестный ток).

 

 

Вентиляторные градирни до последнего времени были наиболее эффективны с технической точки зрения, так как обеспечивали более глубокое и качественное охлаждение воды, выдерживая большие удельные тепловые нагрузки (однако требуют затрат электрической энергии для привода вентиляторов). Эжекционные градирни выдерживают наибольшие гидравлические нагрузки и способны охлаждать воду с большим перепадом и с очень высоких температур (до 90 °С). Это обусловлено как отсутствием оросителя, так и большой суммарной площадью поверхности мелкодисперсных капель и высокими скоростями водо-воздушных потоков. Затраты электроэнергии на эксплуатацию систем оборотного водоснабжения с эжекционной градирней при грамотной организации схемы водоснабжения и автоматики не превышают затрат на типовые вентиляторные установки.

 
Основные критерии, которыми необходимо руководствоваться при выборе градирни:

  • Рациональный выбор типа градирни
  • Соответствие градирни технологическим требованиям производства
  • Энергосбережение
  • Пожаробезопасность
  • Не обмерзание зимой

 

Пленочные градирни

Пленочные градирни имеют ряд преимуществ перед другими типами. Наличие тонкого слоя воды позволяет применять высокие скорости воздуха без уноса капель и, следовательно, создавать интенсивный теплообмен. Осуществляя прямолинейное прохождение воздуха противотоком по отношению к движущейся воде, можно получить интенсивный теплообмен при сравнительно малых сопротивлениях. В этом случае сопротивление – воздуха обусловлено главным образом потерями при входе и выходе из насадки, а также сопротивлениями трения при проходе пленочной насадки.

Пленочные градирни весьма компактны и позволяют повышать плотность орошения в 2 – 3 раза по сравнению с капельными при одинаковом эффекте охлаждения. Теория их теплового расчета более ясна, чем капельных градирен.

Вентиляторные многосекционные пленочные градирни применяются в районах с жарким климатом и высокой влажностью воздуха или при ограниченной территории электростанции. Подача воздуха вентилятором для секционных градирен составляет 400 – 1400 тыс. м3 / ч, статический напор вентилятора 100 – 160 Па. Мощность, затрачиваемая на привод вентиляторов, не превышает обычно 0 5 – 0 7 % мощности турбоагрегата.

В пленочных градирнях поверхность соприкосновения воды с воздухом на единицу площади оросителя больше, чем в капельных, поэтому один и тот же охлаждающий эффект в градирнях с оросителями разных типов достигается при различной удельной гидравлической нагрузке на градирни.

4-09-26_11-32-21
 

В пленочных градирнях решетник заменен вертикальными щитами, по которым вода стекает тонкой пленкой.

Наиболее эффективны пленочные градирни, в которых вода протекает тонким слоем, обеспечивая хороший теплообмен с малым уносом капель.

Интенсивная теплопередача в капиллярных трубках объясняется непосредственным воздействием потока на пограничный слой, прилегающий к стенке. Однако интенсивный теплообмен в капиллярных трубках не мот быть использован в пленочных градирнях в связи со следующим обстоятельством. Если поверхность тонких щелей или капиллярных труб смачивается водой, то стекающая вода в нижней части полностью заполняет сечение, создавая значительное сопротивление потоку воздуха.

 

 

Открытые капельные градирни

Открытые капельные градирни вследствие большой скорости движения воздуха в оросителе допускают более высокие плотности дождя, чем башенные градирни. Достоинством их, является также простота изготовления. Охладительный эффект зависит не только от скорости, но в значительной степени и от направления ветров. Поэтому градирни должны размещаться длинной стороной перпендикулярно к направлению летних господствующих ветров. Ввиду малой ширины оросителя ( 3 60 – 4 0 м) при значительных количествах охлаждаемой воды ( больше 1000 мг) длина градирни получается очень большой. Разместить такую градирню ( или несколько коротких) на площадке завода весьма затруднительно, так как градирня должна быть установлена на открытом, доступном действию ветров месте, в достаточном удалении от дорог и ответственных сооружений и к тому же наивыгоднейшим образом по отношению к господствующим ветрам.

Открытые капельные градирни обладают значительно большей охладительной способностью и величиной температурного перепада, чтс объясняется большим совершенством оросительного устройства. Градирни этого типа используются для различных установок, нетребовательных к постоянству температур охлаждающей воды ( компрессорные, трансформаторные и др.) при расходе до 1 000 – 1 200 м3 / час.

Открытые капельные градирни обладают значительно большей охладительной способностью и величиной температурного перепада, что объясняется большим совершенством оросительного устройства.

4-09-26_11-31-36
 

Открытые капельные градирни состоят из каркаса с равномерно расположенными по высоте горизонтальными решетками. При таком устройстве градирни ниспадающие струи воды раздробляются на капли, что способствует увеличению поверхности, а также и времени соприкосновения воды с воздухом.

Открытые капельные градирни применяются при расходах воды не более 500 – 700 м3 / ч на паротурбинных электростанциях малой мощности и дизельных электростанциях.

Открытые капельные градирни основаны на использовании естественного потока воздуха. Они имеют форму параллелепипеда. Стенки градирни образованы жалюзи для свободного прохождения восходящего потока воздуха.

Открытые капельные градирни применяют на крупных холодильных установках. Они представляют собой башню высотой 8 – 12 м, окруженную жалюзийной решеткой по периметру водосборного поддона. Воду подают в верхнюю часть башни в водораспределительное устройство, состоящее из желобов с треугольными вырезами в стенках, или из желобов с трубами, вваренными в днища. Из водораспределительного устройства воду направляют на орошаемую поверхность, которую обычно выполняют из брусков или досок, расположенных в 10 – 12 ярусов. Расстояние между ярусами 0 6 – 0 9 м; вода вытекает из распределительного устройства, попадает на орошаемую поверхность, выполненную из брусков, и многократно разбрызгивается. При этом меняются скорость и направление движения капель воды.

В открытых капельных градирнях на зиму часть оросителя выключается. Вода подается только на часть секций градирни либо с выключением нескольких верхних ярусов решетника только на нижние ярусы. Второй способ бол ее распространен, так как он сокращает вынос наружу водяных капель и предотвращает образование значительных наледей на прилегающей территории.

 

 

Эжекционные градирни

Эжекционные градирни используют для нагнетания воздуха сам процесс разбрызгивания охлаждаемой воды под напором 20-55 м вод. ст. Особенностью эжекционных градирен является наличие эжекционного канала. По этому признаку их можно чётко отличить от брызгально-эжекционных градирен.

Эжекционные градирни надёжнее вентиляторных, поскольку вместо двух нагнетательных аппаратов (насос для воды и вентилятор для воздуха) применяется только один – насос с обязательным резервированием.

Кроме того, в эжекционной градирне нет оросителя, а чем меньше число объектов в технической системе тем она надёжнее по определению.

Эжекционная градирня безопасна для людей, поскольку к ней не надо подводить электроэнергию, она не издаёт низкочастотного шума и не имеет движущихся механизмов.

Градирни рассчитаны на работу в условиях переменных климатических условий, переменных тепловых нагрузок и переменных гидравлических нагрузок. Это позволяет использовать их как для охлаждения объектов с переменным числом подключенных аппаратов, так и для проведения испытаний единичных объектов в разное время года с созданием одинаковых температурных режимов по охлаждающей воде.

 
4-09-26_11-30-49

Устройство эжекционной градирни :

Корпус градирни выполнен в виде одного или нескольких модулей, каждый из которых имеет один вертикальный и один горизонтальный эжекционных каналы. Углы раскрытия каналов соответствуют максимальному коэффициенту эжекции при работе совместно с эжекционно-струйными форсунками.

Напорные коллектора эжекционных контуров вынесены за пределы воздуховходных окон и размещены таким образом, чтобы улучшить условия входа воздуха.

В процессе работы корпуса градирни служат только для направления водо-воздушных потоков. Охлажденная вода из корпусов сразу стекает в соответствующую секцию бака-накопителя.

Эжекционная градирня обладает возможностью эффективного регулирования её теплосъёма. Чем выше давление воды на соплах, тем мельче капля и выше скорость её вылета, соответственно увеличивается эффект эжекции и, тем самым, осуществляется больший захват эжектируемого воздуха. Кроме того, мелкая капля при одном и том же объёме воды имеет большую поверхность контакта с воздухом, чем крупная, что вместе с повышенной подачей воздуха даёт увеличение тепломассообмена.

Применение эжекционно-струйных форсунок, позволяющих получать сплошной факел распыла, незаменим для создания эжекционных контуров охладителей. Выбор конкретной конструкции соответствует следующим требованиям: достаточно мелкие капли распыла, обеспечивающие развитую поверхность охлаждения; высокая скорость вылета капли из сопла; оптимальный для данной градирни угол раскрытия факела распыла с целью достижения наилучшего эффекта эжекции; небольшое гидравлическое сопротивление и максимальный коэффициент расхода для минимизации потерь; однородность плотности орошения; простота монтажа и очистки от засорения.

 

 

Башенные градирни

Башенные градирни используются для охлаждения больших объемов воды, в несколько раз превышающих объемы воды на промышленных предприятиях. Эти градирни применяются преимущественно на тепловых и атомных электростанциях.

Наиболее сложным элементом башенной градирни является вытяжная башня, конструкция которой в основном определяется материалом, из которого ее сооружают.

Горячая вода поступает в градирню, где в зависимости от типа и конструкции градирни, происходит ее охлаждение, до необходимой температуры.

Высота больших башенных градирен, изготавливаемых из монолитного бетона, может достигать 90 метров и иметь площадь орошения до 3200 м2.

 
4-09-26_11-29-36
 

Башенную градирню целесообразно использовать на больших промышленных предприятиях. Площадь сечения башни должна занимать не менее 30—40% площади оросителя. Башни градирен средней и малой производительности могут иметь очень разнообразную форму: цилиндрическую, усеченного конуса или в виде усеченной многогранной пирамиды. Башенные градирни обычно выполняются в виде оболочек гиперболической формы, которая оптимальна по условиям внутренней аэродинамики и устойчивости.

В башенных градирнях конвекция воздуха осуществляется за счет естественной тяги или ветра. Высота градирен, изготовленных из бетона, может достигать 100 метров. Площадь орошения в таком случае будет достигать 3500 кв.м. В основном, башенные градирни используются для охлаждения больших объемов воды ТЭС или АЭС.

 
Плюсы башенных градирен:

  • экономичность (не нужна электроэнергия);
  • простота эксплуатации;
  • размещение близко к промышленному объекту.

 
Минусы башенных градирен:

  • большая площадь для постройки;
  • высокая стоимость.

 
4-09-26_11-28-16
 

Схемы башенных градирен с различным характером движения воздуха:

а — с поперечным; б — с поперечно-противоточным; в — с противоточным
 

Вентиляторные градирни

Вентиляторные градирни предназначены для охлаждения воды, циркулирующей по замкнутому контуру оборотной системы. Компактные вентиляторные градирни являются изделиями полной заводской готовности. В градирнях нагретая вода в виде пленок и капель контактирует с атмосферным ненасыщенным воздухом и частично испаряется, отбирая теплоту на испарение от основной массы воды.

 
4-09-26_11-27-28
 

Одним из необходимых условий эффективной работы вентиляторных градирен является правильный выбор экономичных вентиляторов. Для градирен обычно используются специальные осевые отсасывающие или нагнетательные вентиляторы. При применении отсасывающих вентиляторов обеспечивается более равномерное распределение воздуха по поперечному сечению в основании градирни, чем при использовании нагнетательных, так как вход воздуха и поворот его под прямым углом для движения вверх осуществляется при меньших скоростях. Снижение скорости движения воздуха при входе достигается благодаря осуществлению входных окон большого сечения со всех или с двух сторон градирни. Равномерность распределения воздуха является важным фактором в получении охладительного эффекта градирни.

 
4-09-26_11-26-45
 

Эксплуатация вентиляторных градирен

Для обеспечения удобства и безопасности обслуживания градирни должны иметь площадки, устроенные в соответствиями с требованиями соответствующих СНиП. Перед началом эксплуатации вентиляторной градирни нужно проверить гидравлическую плотность трубопроводов, резервуаров, а также состояние установленной арматуры. Зазор между корпусом и баком-водосборником должен быть заполнен силиконовым герметиком. Особое внимание следует уделять качеству монтажа вентиляторных агрегатов, в частности, правильности их центровки и балансировки. Ороситель градирни должен равномерно заполнять все горизонтальное сечение градирни, между листами оросителя не должно оставаться промежутков. Необходимо устранить все повреждения конструкций оросителя и завалы их посторонними предметами, влияющими на равномерность распределения воды и воздуха в градирне. Стеснение живого сечения градирни вызывает неравномерность распределение воздуха и воды и, как следствие, ухудшение работы градирни. Перед первым пуском необходимо осуществить промывку водяных магистралей для удаления сора и окалины, которые могли там образоваться в процессе проведения сварочных работ, и затем визуально проверить равномерность работы всех форсунок. Все обнаруженные дефекты должны быть устранены до начала эксплуатации.

Во избежание повышенного капельного уноса следует контролировать параметры расхода и давления в соответствии с характеристикой форсунки. Для этого перед входным коллектором следует установить манометр. Превышение давления сверх установленного свидетельствует о засорении форсунок. Для снятия форсунки необходимо вынуть шпильку, снять форсунку и удалить посторонние предметы. Для обеспечения нормальной эксплуатации градирни должна быть выпущена соответствующая инструкция для обслуживающего персонала. Периодические осмотры градирен рекомендуется производить не реже чем один раз в месяц. Текущие ремонты градирни должны производиться по мере надобности, но не реже одного раза в год, и приурочиваться, по возможности, к летнему времени. В объеме текущих ремонтов входят работы, не требующие остановки градирни на длительный срок, например очистка и ремонт водораспределительного устройства, трубопроводов и сопел, водоуловителей, приведение в порядок регулировочных и запорных устройств. При капитальном ремонте выполняются все работы, требующие длительного отключения градирни: устранение повреждений оросителя, водораспредельной системы, ремонт или замена вентиляторной установки и др.

 

 

Вентиляторные градирни ГРД

Устройство

Градирня состоит из двух модулей:

1. Блок с оросителем, каплеотделителем и коллекторами с разбрызгивающими устройствами.
2. Бак с осевым вентилятором.

Материалы исполнения

Корпус: нержавеющая сталь
Ороситель и каплеотделитель: из пластика ПХВ; состоят из набора листов с косонаправленными волнами, развернутыми друг относительно друга на угол 60°.

Дополнительно

Наименьшая достигаемая температура охлажденной воды превышает температуру мокрого термометра окружающего воздуха на три градуса
Занимают меньшую площадь по сравнению с другими типами охладителей при одинаковой эффективности и не требуют специальных строительных работ
 

Марка градирни

Тепловой поток, кВт

Масса, кг

Мощность двигателя, кВТ

Количество двигателей

Габаритные размеры

сухая

мокрая

длина

ширина

высота

ГРД-4

23

126

155

0,37-0,75

1

660

660

1970

ГРД-8

45

146

175

1,1

1

660

660

1970

ГРД-12

68

190

235

1,5

1

800

968

2070

ГРД-16

90

195

240

1,5

1

800

968

2070

ГРД-24

136

335

390

2,2

1

960

2010

2090

ГРД-32

180

340

400

3

1

960

2010

2090

ГРД-50

300

380

425

3

1

960

2010

2600

ГРД-100

600

810

860

3

2

2090

2090

2780

ГРД-150

900

1110

1210

3

3

3010

2045

3210

ГРД-350

2050

2300

2590

7,5

3

6020

2045

3810

 

 

Круглые градирни ГМ

Преимуществами круглых градирен ГМ производительностью 1,5-20 м3/ч являются высокая технологичность изготовления, малая масса и возможность быстрой замены любой детали или узла без применения специальных подъемных механизмов, низкая стоимость и простота монтажа. Градирни могут работать без промежуточного бака. При необходимости по требованию заказчика они комплектуются насосом и устройством для подпитки системы.

Градирни ГМ имеют традиционную компоновку: осевой вентилятор В 06-300 расположен сверху охлаждающей части градирни, монтируемой на поддоне. Забор воздуха осуществляется через кольцевой зазор между поддоном градирни и колонной. При установке градирни в помещении отработанный воздух может быть отведен наружу при помощи стандартного воздуховода. Подпитка системы осуществляется непосредственно в поддон.
 

Тип градирни ГМ-2 ГМ-5 ГМ-10
Расход вод, м3/час 2.0 5.0-6.6 10-15
Тепловая нагрузка,тыс. ккал /час 10 25-35 50
Размер в плане, м:

корпус

поддон

D=0.45

D=0.63

D=0.8

D=1.0

D=1.0

D=1.25

Высота, м. 1.5 1.95 2.37
Высота подачи воды, м 1.0 1.13 1.5
Напор воды перед соплом, м. вод. ст. 1.5-2.0 2.0-5.0 3.0-5.0
Установленная мощность, кВт. 0.25 0.55 0.75
Диаметр труб, мм:

подводящей

отводящей

25

32

40

50

80

80

Уровень звукового давления, дбА(на расcтоянии 10 м)* 50 52 53

 

Сухие градирни

Сухие градирни можно эксплуатировать, как самостоятельный охладитель жидкостей так и, в помощь другому охладителю – чиллеру, в таком случае, чиллер дополняет сухую градирню или они работают совместно в паре, в которой каждый из них в зависимости от конечной температуры охлаждаемой жидкости и температуры окружающей среды работает с изменяющейся производительностью (наилучшая комбинация такого совмещения – чиллер с фрикулингом). В описанном варианте охлаждаемая жидкость в первую очередь поступает в сухую градирню, где предварительно остывает, а затем в теплообменник чиллера, в котором происходит окончательное снижение температуры жидкости до заданного значения. Такое комбинирование позволяет установить чиллер значительно меньшей производительности, чем без пред охлаждения сухой градирней. При этом в холодное время, например ночью, сухая градирня может работать, снижая температуру жидкости до требуемой, а чиллер автоматически выключится по температуре и не будет потреблять электроэнергию.

 
4-09-26_11-19-59

Принцип работы сухой градирни

Сухая градирня относится к классу неавтономных систем кондиционирования и в общем случае предназначена для совместной работы с водоохладителями – чиллерами с водяным охлаждением конденсатора, или с другим оборудованием. В большинстве случаев чиллер устанавливается внутри здания – в эксплуатационном помещении, в то время как сухая градирня устанавливается снаружи здания: на крыше или прилегающей территории. Чиллер и сухая градирня подключены к общему гидравлическому контуру охлаждения конденсатора. Основной задачей выносного конденсатора является отвод тепловой энергии, выделяемой в процессе конденсации объединенным холодильным контуром чиллера и выносного конденсатора. На рисунке показана схема работы системы кондиционирования, источником холода в которой является чиллер без конденсатора, работающий совместно с выносным конденсатором. Принцип работы такой системы кондиционирования заключается в переносе тепловой энергии из здания на улицу, или другими словами в переносе холода из улицы в здание. Перенос тепловой энергии осуществляется посредствам термодинамического процесса, протекающего в объединенном холодильном контуре чиллера и выносного конденсатора. Такой термодинамический процесс имеет две важные стадии. Первая стадия – это процесс испарения фреона, который протекает в теплообменнике испарителя чиллера. Во время этого процесса фреон испаряется (Переходит из жидкого состояния в газообразное). В результате этого процесса теплообменная поверхность испарителя охлаждается, что приводит к охлаждению воды протекающей в гидравлическом контуре системы кондиционирования через теплообменник испарителя. Второй важной стадией является процесс конденсации фреона, который протекает в теплообменнике выносного конденсатора. Во время этого процесса фреон конденсируется (Переходит из газообразного состояния в жидкое), что приводит к нагреву теплообменной поверхности выносного конденсатора. При этом тепло, выделяемое в процессе конденсации, отводится в окружающее пространство, а холод поглощается хладагентом.

 

 

Схема работы системы кондиционирования на базе сухой градирни

4-09-26_11-19-06

Функциональные элементы сухой градирни

Сухая градирня включает следующие функциональные компоненты:

  • – Теплообменник водоохладителя предназначен для обмена тепловой энергией между водой или антифризом, циркулирующим в контуре охлаждения конденсатора и наружным воздухом.
  • – Осевые вентиляторы предназначены для организации циркуляции наружного воздуха через теплообменную поверхность водоохладителя.
  • – Регулятор скорости вращения вентиляторов предназначен для управления работой вентиляторов сухой градирни.

 
4-09-26_11-18-15

1)Корпус. 2) Вентиляторы. 3) Теплообменник водоохладителя. 4) Регулятор скорости вращения вентиляторов. 5) Ножки. 6) Вход воды из гидравлического контура охлаждения конденсатора. 7) Выход воды из градирни.

Функциональные элементы сухой градирни

Работа сухой градирни

Основной задачей сухой градирни является охлаждение воды в гидравлическом контуре охлаждения конденсатора. При этом главным функциональным элементом сухой градирни является непосредственно теплообменник водоохладителя. Вентиляторы, создавая циркуляцию наружного воздуха через теплообменную поверхность водоохладителя, охлаждают его и отводят тепло в окружающее пространство. Таким образом тепло удаляется в окружающее пространство а холод поглощается гидравлическим контуром охлаждения конденсатора. В зависимости от температуры наружного воздуха, количество воздуха, необходимое для охлаждения теплообменной поверхности различно. Поэтому регуляторы вентиляторов, уменьшают или увеличивают скорость вращения вентиляторов в зависимости от значения температуры наружного воздуха или температуры воды в контуре охлаждения конденсатора.

 

 

Схема работы сухой градирни

4-09-26_11-15-31

 
Сухая градирня – условия при которых рекомендуется использование:

  • Если требуется постоянное охлаждение жидкости при условии, что этой жидкостью является – вода или раствор гликоля, масло или т.п.
  • Температура жидкости, до которой необходимо её охладить, на 3…5 градусов выше температуры окружающей среды.
  • У потребителя охлаждённой жидкости высокие требования по соблюдению чистоты и состава жидкости.
  • Ограничения связанные с размещением: не достаточная территория, здания по близости, не достаточная несущая способность площадки фундамента куда запланировано установить оборудование, а так же ограждения, которые препятствуют быстрому уносу подогретого влажного воздуха, в случае применения мокрой градирни, имеется потребность поднять жидкость на высоту или продавить её по протяжённому трубопроводу.
  • Планируемое расположение не позволяет использовать оборудование, образующее испарения.
  • Отсутствует возможность постоянного пополнения системы новой жидкостью.
  • Ограничение для использования мокрой градирни, такое как высокая степень жесткости воды, которая уносится за счет испарения в процессе работы и постоянного добавления оказывает сильное влияние на тепло-передающие свойства оборудования, очень быстро образуя накипь на стенках оборудования и закупоривая трубопровод.
  • Недостаточные возможности организации по энергоснабжению водоохлаждающего оборудования.

 
Преимущества использования сухой градирни:

Существенная экономия электроэнергии. Затраты энергии необходимы только для работы вентиляторов. В дополнение к этому, в холодное время, энергию потребляет только часть вентиляторов, что приводит к еще большей экономит электроэнергии. Чиллер тратит энергию не только на работу вентиляторов конденсатора, но и на работу компрессора.

Экономия при первоначальных вложениях. Стоимость сухой градирни – меньше стоимости чиллера аналогичной холодопроизводительности.

Экономия при эксплуатации. Поскольку конструкция достаточно проста, то её техническое обслуживание и эксплуатация требуют более скромных затрат, в сравнении с любыми другими водоохлаждающим установками.

Широкий спектр хладоносителей. Конструкция позволяет охлаждать разнообразные, в зависимости от нужд потребителя, жидкости. Вода, водные растворы гликолей, другие не агрессивные жидкости.

Различные варианты установки – возможно исполнение как для вертикального, так и для горизонтального монтажа, т.е. их можно устанавливать в местах с ограничением полезной высоты или площади.

Особенности оборотного цикла.

Приступая к организации локального водооборотного цикла с градирней, нужно иметь в виду следующее:

Поток теплоты, переданный воде при осуществлении рабочего процесса на объекте Заказчика, равен потоку теплоты, рассеянной в атмосферу градирней; Если расходы воды, циркулирующей через теплообменный аппарат и градирню, одинаковы, то понижение температуры воды на градирне равно ее повышению в теплообменном аппарате. Разницу между температурой нагретой и охлажденной воды (Δ), определяет не градирня, а теплообменный аппарат при заданном тепловом потоке и заданном расходе воды;

Если разность температуры входа-выхода воды на градирне, например, равна 2С вместо заявленных в паспорте 5С, то это не означает, что градирня плохо работает. Причиной малой разницы является избыточный расход воды через объект охлаждения, либо завышенная расчетная величина теплового потока против действительной.

 

АВО

АВО (воздушные холодильники) применяют для осуществления необходимых тепловых процессов, таких как: Охлаждение газов и жидкостей; Конденсация газа; Конденсация пара-жидкостных сред. По принципу действия АВО относят к поверхностным аппаратам, а по способу передачи теплоты к рекуперативным.

Аппараты воздушного охлаждения в основном используются там, где применение других систем охлаждения технически не возможно или не целесообразно с экономической точки зрения. Крупные производственные предприятия различных отраслей промышленности, расположенные вдали от природных источников воды, нуждаются в охлаждении технологических жидкостей, паров и газов. 

Основными параметрами при выборе и проектировании АВО являются:
– производительность
– расчетное давление
– расчетная температура
– материал труб теплообменника (зависит от теплоносителя)

Теплообменники утилизаторы

 

Теплообменники – утилизаторы (УГГ-1;УГГ-2;УГВ-1;УГВ-2)

4-08-29_12-05-25

Эффективность использования органического топлива зависит:

  • от глубины утилизации теплоты уходящих газов
  • от рационального распределения материальных потоков в теплотехнологических процессах.

 

Предприятие специализируется

  • на разработках и изготовлении теплоутилизационных устройств
  • на создании проектных решений по рациональному использованию температурного и влажностного потенциала газовых потоков.

Объектами утилизации могут быть любые потоки отходящих газов

  • за технологическими печами
  • сушилами
  • котельными агрегатами типа НИИСТУ, Е, ФАКЕЛ, КЕ, ДКВР и др.

 

Тепловые утилизаторы могут

  • работать на повышение К.П.Д. технологического агрегата (за счёт подогрева дутьевого воздуха на горелки)
  • решать задачи получения теплоносителя для внешних потребителей
  • выработки воздушного отопительного, сушильного агента, горячей воды, пара.

Затраты на разработку и изготовление утилизатора не превышают годового экономического эффекта, получаемого за счёт сокращения расхода органического топлива.

Изготовление утилизаторов производится по согласованным с заказчиком параметрам с учётом требований по глубине утилизации, габаритам, аэродинамическому сопротивлению.

Типовые теплообменники-утилизаторы изготавливаются и поставляются в 2-х исполнениях:

 

УГГ – теплообменники-утилизаторы серии ГАЗ-ГАЗ
Технические характеристики

Параметры УГГ-1 УГГ-2
Номинальная тепловая мощность, кВт, не менее 42 110
Номинальный расход дымовых газов, м3/час, не менее 1150 3200
Номинальная температура дымовых газов, °С
на входе
на выходе
210
115
210
115
Теплоноситель воздух воздух
Номинальный расход теплоносителя, м3/час 1050 2600
Нагрев теплоносителя при номинальном расходе, °С 110 115
Аэродинамическое сопротивление дымового тракта, Па, не более 75 100
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 75 110
УГВ – теплообменники-утилизаторы серии ГАЗ-ВОДА
Технические характеристики

Параметры УГВ-1 УГВ-2
Номинальная тепловая мощность, кВт, не менее 42 110
Номинальный расход дымовых газов, м3/час, не менее 1150 3200
Номинальная температура дымовых газов, °С
на входе
на выходе
210
115
210
115
Теплоноситель вода вода
Номинальный расход теплоносителя, т/час 2 7
Нагрев теплоносителя при номинальном расходе, °С 18 13
Аэродинамическое сопротивление дымового тракта, Па, не более 150 150
Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 0,05

 

Применяется в системах утилизации тепла компрессорных станций с агрегатами ГТК-10, ГТН-6, ГПА-ц-6,3, ГТ-750-6 и ГТ-6-750.

 

Технические характеристики

1 Тепловая мощность при температуре воды на выходе, МВт:
–150°С
–130°С
–115°С
2,7
2,9
3,1
2 Температура воды, °С:
— на входе
— на выходе
70
115…150
3 Гидравлическое сопротивление установки по водяному тракту (4-х модулей), кПа 100
4 Аэродинамическое сопротивление установки по тракту отходящих газов, Па 230
5 Нормативный срок службы, лет 10
6 Масса модуля, кг 717
7 Габаритные размеры модуля, мм:
— длина
— ширина
— высота
2005
500
1100

 

Теплообменники регенераторы

 

Аппараты теплообменные регенеративные

В регенеративных теплообменниках процесс переноса теплоты от горячего теплоносителя к холодному разделяется во времени на два периода и происходит при попеременном нагревании и охлаждении насадки. Теплообменники этого типа часто применяют для регенерации теплоты отходящих газов.
Характерным для регенеративных теплообменников является наличие твердых тел, которые попеременно соприкасаются с горячим и холодным теплоносителями. При соприкосновении с горячим теплоносителем твердое тело нагревается; соприкасаясь с холодным теплоносителем, отдает ему свое тепло.

4-09-15_17-41-52

 

Регенеративный теплообменник

Разделяют непрерывно действующие и периодически действующие регенеративные теплообменники.

Непрерывно действующими регенеративными теплообменниками являются нагревательные установки с циркулирующим зернистым материалом.

Регенеративный теплообменник периодического действия для охлаждения воздуха состоит из двух цилиндрических заполненных насадкой аппаратов 1 диаметром до 1 м и высотой рабочей части до 3 м. Элементы насадки представляют собой диски, смотанные из гофрированной алюминиевой ленты высотой 30—35 мм, толщиной 0,2— 0,4 мм, высотой гофр 4 мм. Поверхность 1м3 такой насадки 1000—2000 м2.

Теплопередача осуществляется в два периода. В период охлаждения через аппарат (левый на рисунке) продувают среду I, которая охлаждает насадку, а сама нагревается. В период нагревания через аппарат (правый на рисунке) пропускают среду II, которая охлаждается, нагревая при этом насадку. Потоки переключаются с помощью задвижек 3 и клапанов, расположенных в клапанных коробках 2.

Регенеративный теплообменник обычно изготавливают в форме цилиндра, диаметр которого в два раза больше всасывающего трубопровода, обернутого жидкостным трубопроводом меньшего диаметра.

Перетечка жидкости может быть последствием перемещения хладагента при выключенном компрессоре, избытка хладагента на входе в регулирующий клапан при запуске компрессора или внезапных изменении нагрузки на испаритель. Регенеративный теплообменник собирает жидкость из всасывающего трубопровода и выпаривает ее.

 

4-09-15_17-41-00

 

Регенеративные теплообменники в большинстве случаев являются аппаратами периодического действия; в них разные теплоносители поступают в различные периоды времени. Непрерывная работа осуществляется в таких аппаратах лишь в том случае, если они снабжены движущимися стенками или насадками, попеременно соприкасающимися с потоками разных теплоносителей и непрерывно переносящими тепло из одного потока в другой. В смесительных теплообменных аппаратах тепло- и массообмен осуществляется путем непосредственного контакта и смешения жидких и газообразных теплоносителей.

В зависимости от назначения производственных процессов в качестве теплоносителей могут применяться самые различные газообразные, жидкие и твердые тела. Водяной пар, как греющий теплоноситель, в теплообменных аппаратах получил большое распространение благодаря ряду его достоинств. Его можно транспортировать по трубопроводам на значительные расстояния (до нескольких сотен метров). Интенсивная теплоотдача от конденсирующегося водяного пара способствует уменьшению поверхности теплообмена. Конденсация водяного пара сопровождается большим уменьшением его энтальпии; благодаря этому для передачи сравнительно больших количеств тепла требуются небольшие весовые количества пара. Постоянство температуры конденсации при заданном давлении облегчает поддержание постоянства режима и регулирование процесса в аппаратах.

Преимуществами регенеративного теплообменника являются сокращение его общего объема, что оказывается существенным при теплообмене больших объемов газов, и относительная простота конструктивного оформления. Однако очередность выхода теплоносителей и необходимость значительных затрат времени на циклы прогрева и охлаждения обусловливает и недостаток аппаратов регенеративного типа – непрерывное изменение температуры теплоносителей на выходе из теплообменника в пределах каждого цикла.

 

 

Теплообменник роторный

Роторные теплообменники (рекуператоры) относятся к классу регенеративных теплообменников и чаще всего используются в системах приточно-вытяжной вентиляции. Принцип действия роторного теплообменника основан на передаче тепла от горячего газа к холодному через вращающийся цилиндр (ротор), который состоит из набора тонких металлических (как правило алюминиевых) пластин.

4-09-15_17-40-18

 

 

 

Горячий газ протекает между пластинами ротора, тем самым нагревая их. Ротор вращается и нагретые пластины перемещаются в поток холодного газа, тем самым нагревая его. Обычно скорость вращения ротора близка к 1 об./мин. В роторном теплообменнике возможны перетечки газа со стороны потока высокого давления к потоку с более низким давлением (2-3% от общего потока), что обусловлено наличием необходимого зазора между вращающимся ротором и элементами корпуса. Частично данные перетечки удается минимизировать с помощью щеточного уплотнения, расположенного по ободу ротора. Роторные теплообменники оборудованы электроприводом с переменной скоростью вращения для регулирования степени утилизации тепла.

Ротор регенератора представляет собой короткий цилиндр с множеством воздушных каналов, образованных тончайшими плоскими и гофрированными алюминиевыми лентами.  Процесс передачи тепла происходит за счет вращения ротора в потоках вытяжного и приточного воздуха.  Применение регенератора возможно в случае, когда допускается незначительный (не более 5%) переток вытяжного воздуха в приточный. Для уменьшения перетока воздуха ротор оснащен щеточными уплотнителями и сектором продувки.  Вращение ротора регенератора осуществляется двигателем, который работает в режиме вкл./выкл.  или с регулированием скорости вращения.

 Конструкция регенератора позволяет легко его интегрировать в системы  вентиляции, выполненные на основе канального оборудования.

 

Преимущества роторных рекуператоров

  • Роторные теплообменники обладают эффективностью 60-85%.
  • Роторный теплообменник в данном виде рекуператоров позволяет возвращать не только тепло, но и влажность.
  • Регулируя скорость вращения ротора можно регулировать общую эффективность рекуператора.

 

Недостатки роторных рекуператоров

  • Необходимостью параллельного прохода потоков приточного и вытяжного воздуха диктуется необходимость пересечения воздуховодов в рекуператоре, что не всегда удобно и реализуемо.
  • Загрязненный воздух частично переносится в приток, в связи с чем необходима установка дополнительных фильтров на приток и на вытяжку.
  • В данных рекуператорах имеются подвижные части и потребители электроэнергии, в связи с чем необходимо производить техническое обслуживание чаще, чем в пластинчатых рекуператорах.

 

Спиралевидные теплообменники

 

Спиралевидные теплообменники – это аппараты с нагревательной поверхностью, образованной двумя и более металлическими листами с толщиной от 2 до 12 мм, которые свернуты в спирали и приварены к разделительной перегородке. Эти листы выполняют функцию поверхностей теплообмена. Конфигурация спиралевидного теплообменника в поперечном сечении подобна часовой пружине из двух закрученных металлических листов, образующих два канала для прохождения сред. Для обеспечения постоянной величины зазоров к листам привариваются разделительные шипы. Центральная труба делится на две камеры, образуя тем самым выходной и входной коллектора. Теплообменник спиралевидный может быть выполнен в двух вариантах: вертикальном и горизонтальном.

4-09-15_17-05-16

4-09-15_17-05-48

 

 

Применение спиралевидных теплообменников

В сравнении с многоходовыми кожухотрубными устройствами этот аппарат обладает большей компактностью и более низким гидравлическим сопротивлением. Он широко применяется в нефтегазовой, химической промышленности, фармацевтике, в сахарной, пищевой и текстильной промышленности и пивоварении, при очистке химических и муниципальных сточных вод и т.д. Это устройство позволяет решать такие задачи, как: охлаждение, нагрев, конденсация, рекуперация тепла и т.д. Теплообменник спиральный рассчитан на предельное рабочее давление 1 МПа при температурном диапазоне от -30оС до +400оС.

 

 

Преимущества спиралевидных теплообменников

  • компактные размеры,
  • легкая очистка механическим и химическим способом,
  • низкое количество остановов оборудования на обслуживание,
  • низкие потери давления,
  • высокий коэффициент теплопередачи,
  • высокая турбулентность,
  • широкий диапазон рабочих температур и давлений,
  • возможность установки различных значений массовых расходов по обеим сторонам,
  • отсутствие ограничений при выборе величины зазора канала,
  • большой выбор материалов уплотнений.

 

 

Принцип устройства:

В спиральных теплообменниках поверхность нагрева образуется двумя тонкими металлическими листами, приваренными к разделительной перегородке (керну), и свернутыми в виде спиралей. Для придания листам жесткости и прочности, а также для фиксирования расстояния между спиралями, к листам с обеих сторон приварены дистанционные бобышки. Спиральные каналы прямоугольного сечения ограничиваются торцевыми крышками. Спиральные теплообменники выполняются горизонтальными и вертикальными; часто их устанавливают блоками по два, четыре и восемь аппаратов.

Движение потоков в спиральных теплообменниках происходит по криволинейным каналам близким по форме к концентрическим окружностям. Направление векторов скоростей движения потоков постоянно изменяются. Геометрия каналов и разделительные шипы создают значительную турбулентность уже при низких скоростях потоков, при этом улучшается теплопередача и теплообменные аппараты с течением времени подвергаются меньшим загрязнениям. Все это обуславливает компактность конструкции спиральных теплообменников, которые могут быть соединены с любой технологической линией, что значительно сокращает затраты на установку.

 

В качестве рабочих сред в спиральных теплообменниках могут выступать:

  • суспензии;
  • жидкости;
  • вязкие жидкости и жидкости с содержанием твердых частиц и волокон;
  • полимеры и гидросмеси;
  • сточные воды;
  • пары с примесью инертных газов;

 

 

Задачи, решаемые при помощи спиралевидных теплообменников:

Охлаждение;
• Нагрев;
• Рекуперация тепла;
• Конденсация;
• Испарение;
• Термосифон;
• Ребойлер.
4-09-15_17-08-15

 

 

 

Принцип работы

В пластинчатом спиральном теплообменнике, в зависимости от конструкции, возможно осуществить движение потоков как в противотоке, так и в перекрёстном токе. В зависимости от процесса используют 4 типа конструкции спиральных теплообменников:

4-09-15_17-08-48

 

 

 

1 тип – классический. Теплоносители движутся в противотоке, каждая из сторон доступна для чистки. Этот тип используется в основном для работы на процессах жидкость-жидкость.

2 тип – спиральный конденсатор. Теплоносители движутся в перекрёстном токе относительно друг друга. По стороне хладагента, который движется по спирали, теплообменник недоступен для механической чистки.
3 тип – спиральный охладитель газа. Рабочий процесс организован так же, как и во втором типе, только имеет отличие в разделительных перегородках по стороне газа.
4 тип – спиральный испаритель. Движение теплоносителей перекрёстное, греющий теплоноситель недоступен для чистки.

Пластинчатые теплообменники

 

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

Пластинчатые теплообменники бывают следующих видов:

  • разборные пластинчатые теплообменники;
  • паяные пластинчатые теплообменники;
  • сварные и полусварные пластинчатые теплообменники.

Предназначены для осуществления процессов теплопередачи между различными рабочими средами жидкость – жидкость, пар – жидкость, пар + газ – жидкость, газ – газ в технологических линиях химической, нефтехимической, пищевой промышленностях, а также в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения городов, взамен скоростных водо – водяных и паро – водяных подогревателей.
Теплообменники работают при давлении от 0,0002 до 1,6 МПа (от 0,02 до 16 кгс/см кв) и температуре рабочих сред от -20 градусов С до +160 градусов С
Материал теплопередающих пластин: 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 0,6ХН28МДТ, 08Х18Н10, титан.

 

4-09-06_11-23-04
1-плита нажимная
2-теплопередающая пластина
3-уплотнительная прокладка
4-плита неподвижная

Преимущество пластинчатых теплообменных аппаратов перед кожухотрубчатыми:

  • – использование производственных площадей в 2-3 раза меньше, требуемой для установки трубчатого теплообменника равной производительности;
  • – высокий коэффициент теплопередачи к = 1900-5000 Вт/м градусов К  при относительно небольшой разности давлений, что позволяет избежать дополнительных расходов на приобретение мощных насосов;
  • – Минимальный перепад температур между теплоносителями может достигать 1-2 градусов С;
  • – Поверхность аппарата изменяется добавлением или снятием соответствующего количества теплопередающих пластин;
  • – не требует теплоизоляции, тепловые потери практически отсутствуют;
  • – пониженная склонность к загрязнениям теплопередающей поверхности;
  • – малый внутренний объем заполнения теплоносителями;
  • – надежность в эксплуатации.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Тип аппарата Поверхность теплообмена, м. кв.
min-max
Тепловой поток кВт   Рабочее давление, МПа   Условный проход, Dу, мм L, мм H, мм   B, мм   Масса аппарата, кг.
min-max
   
ГВС*   ЦО**   min   max          
PO,07-F-1,0-1 0,5-5 130   90   1,0   40 275   655 1125   245 70-140  
PO,21-F-1,0-1 3-12,5 520   550   1,0   50 300   560 1260   400 234-360  
PO,21-F-1,0-2 16-25 900   650   1,0   50 1005   1265 1180   410 361-502  
PO,3-F-1,0-1 3-10 250   450   1,0   65 410   550 1534   400 312-415  
PO,3-F-1,0-2 12,5-25 720   800   1,0   65 805   1130 1540   410 423-613  
PO,35-F-1,6/1,0-1 5-33,5 1600   1000   1,6/1,0   65 510   890 1810   510 580-930  
PO,4-F-1,0-1 8-12,5         1,0   80 210   380 1645   510    
PO,4-F-1,6-1 8-12,5         1,6   80 210   380 1645   510    
PO,4-F-1,0-2 16-50         1,0   80 960   1560 1645   510    
PO,4-F-1,6-2 16-50         1,6   80 960   1560 1645   510    
PO,53-F-1,0/1,0-2 40-160 6000   5050   1,0/1,0   150 1100   3200 1710   775 1345-2809  
PO,53-F-1,6/1,0-2 40-160 6000   5050   1,6/1,0   150 1100   3200 1710   775 1552-3055  
PO,65-F-1,0-1 10-25 1250   2000   1,0   150 325   505 1878   766 945-1108  
PO,65-F-1,0-2 31,5-160 7500   4600   1,0   150 925   2415 1865   775 1213-2561  

 

 

4-09-06_11-22-11

 

 

 

*Тепловой поток для систем ГВС определен для температурного графика 5/60 градусов С при температуре греющей воды 70 градусов С
**Тепловой поток для систем ЦО определен для температурного графика 70/95 градусов С при температуре греющей воды 110 градусов С

Сварные теплообменники – это уникальное оборудование, позволяющее использовать все преимущества пластинчатых теплообменников для сложных применений.

Сварные теплообменники пригодны для работы с жидкостями, газами и двухфазными средами при высоких давлениях, а так же при низких и высоких температурах. Они изготавливаются из различных материалов, обеспечивая стойкость к коррозионно-активным средам.

Конструкция сварных теплообменников отвечает самым высоким требованиям к качеству, надежности и эффективности.
Сварные теплообменники применяются в условиях высоких температур и давлений, на большие единичные тепловые мощности 10-100 МВт и более, часто используется в качестве паровых конденсаторов, для нагрева-охлаждения агрессивных сред в тех случаях, когда использование резиновых уплотнений не рекомендуется.

 

 

Система VARITHERM
Пластинчатые теплообменники 23 типов для нагрева и охлаждения жидкостей и конденсации паров. Рабочее давление до 25 бар и рабочие температуры до 220 0С. Теплообменная поверхность одной пластины от 0,02 м2 до 2,5 м2. Теплообменная поверхность одного теплообменника до 2000 м2. Объемный расход теплоносителя до 600 м3/час.

4-09-06_11-21-17

 

 

Комплект пластин состоит только из пластин одного типа профиля или из сочетаний различных профилей пластин. Если используется только один отдельный профиль, каждая последующая пластина повернута на 180°, создавая множество точек опоры, и таким образом, образуя каналы потока между пластинами. H, V и Р тип профилей позволяют формировать теплообменный канал с различными теплотехническими свойствами.

 

Поэтому пластины VARITHERM легко могут быть адаптированы к различным требованиям Заказчика. Пластинчатый теплообменник может быть рассчитан и изготовлен в точном соответствии к требованиям к продукту.

 

Особенности H, V и Р теплообменных каналов
Для данного потока продукта V- профиль имеет наименьшее гидравлическое сопротивление и относительно низкий коэффициент теплопередачи.

 

Н-профиль для того же потока позволяет получить наивысший коэффициент теплопередачи с относительно высоким гидравлическим сопротивлением.

Параметры Р- профиля и нового М -профиля находятся между этими экстремумами и, таким образом, позволяют получить почти все требуемые коэффициенты теплопередачи.

 

 

Системa FREE-FLOW

Система доказала свою работоспособность постоянно растущим числом использования этих теплообменников в промышленности. Характерной особенностью данной системы теплообменни-ков является возможность термообработки жидких и пастообразных продуктов, включающих в себя нерастворимые твердые частицы и волокна.

4-09-06_11-20-00

 

Принцип действия данных теплообменников можно уяснить, рассмотрев поперечное сечение теплообменных каналов.продукт проходит не загроможденным путем через зазор шириной до 12 мм.

Поэтому данный специальный вид теплообменников является идеальным для продуктов, содержащих высокую концентрацию волокон или твердых частиц.

Использование металлических перемычек делает пакет пластин более устойчивым и, таким образом, достигается более высокое давление гидроиспытаний. Другим преимуществом является более длительное время эксплуатации и более низкие затраты на замену уплотнений.

 

Системa “N” FREE-FLOW
Система “N” FREE-FLOW является дальнейшим развитием конструкции для более высоких рабочих давлений.

4-09-06_11-19-00

Особенности конструкции:

  • – Специальный профиль пластин для минимального воздействия на продукт
  • – Для оптимизации протекания жидкости существует определенное число точек и линий соприкосновения между пластинами, которое также позволяет достичь устойчивости пакета пластин к высоким давлениям.
  • – Широкий зазор между пластинами
  • – Конструктивная устойчивость к высоким давлениям

Для достижения устойчивости к высоким давлениям, необходимые мостики между пластинами выстроены в линии, Таким образом, через каналы, созданные таким путем, даже высоковязкие продукты могут протекать свободно.

 

 

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ИСПАРИТЕЛИ

Это поколение пластинчатых испарителей состоит из сваренных со стороны пара кассет. Если Вам необходимо разобрать теплообменник, только для осмотра и чистки доступна только одна сторона, так как нет необходимости чистить пластины со стороны пара. Данная конструкция приводит к уменьшению количества уплотнений в 2 раза.

 

4-09-06_11-18-01

Набор пластин может быть при необходимости увеличен, как и на любом другом теплообменнике. Максимальная эффективная поверхность нагрева на один теплообменник составляет 1200 кв.м. Это пластинчатый теплообменник системы FreeFlow с шириной протока 4,5 мм по стороне пара и 7,5 мм по стороне нагреваемой среды. Такая геометрия каналов используется для больших объемов пара и продуктов, содержащих твердые частицы.

 

Пластинчатые испарительные системы, обладающие высокой испарительной способностью, благодаря большой теплообменной поверхности пластин – 1,5 м2 и большому поперечному сечению соединительных патрубков – до Ду 600.

Конструкция и разработка пластинчатых теплообменников постоянно приспосабливаются к нуждам рынка и современным веяниям.

 

ПАЯНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

 4-09-06_11-16-43

Профилированные пластины из нержавеющей стали, спаянные медью в пакет.

Области применения:

  • – отопление;
  • – кондиционирование воздуха;
  • – холодильная техника;
  • – охлаждение машин.

 

 

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ СЕРИИ NT.

Пластинчатые теплообменники серии NT дополняют уже хорошо себя зарекомендовавшую серию пластинчатых теплообменников типа Varitherm. Серия NT является универсальной и соответствует требованиям, выдвигаемым современной промышленностью, коммунальным хозяйством и транспортом. Пластинчатые теплообменники этой серии представляют собой более совершенное исполнение пластинчатых теплообменников и одновременно требуют меньших инвестиций, устанавливая, таким образом, своеобразный стандарт экономической эффективности для будущих поколений пластинчатых теплообменников.

Высокая эффективность достигается оптимизированной конструкцией пластин, которая позволяет достигнуть повышенной интенсивности теплопередачи, что в конечном итоге, означает для потребителя меньшие инвестиции. Универсальность программы пластин типа NT создает гибкость в выборе решения и позволяет точно соответствовать требованиям заказчика.

Легкость в обслуживании – новая технология прокладок и их установки на пластинах делает обслуживание теплообменников и замену прокладок более быстрым и легким, а также более точную установку уплотнений в места установки теплообменных пластин.

Серия теплообменников NT предлагает для каждого типа пластин различные длины и профили, что позволяет обеспечить точное соответствие теплотехнических

характеристик теплообменника индивидуальным требованиям потребителя.

Таким образом, введение на рынок нового типа пластин позволяет достичь:

  • · Высочайшей интенсивности теплопередачи
  • · Сокращения инвестиционных затрат и расходов на обслуживание теплообменника
  • · Оптимального распределения среды по поверхности пластины
  • · Высоких прочностных характеристик и устойчивости к перепадам давлений
  • · Простоты монтажа и обслуживания
  • · Быстрой и безопасной замены уплотнений
  • · Гибкости в выборе технических решений для специальных требований заказчика

 

Оптимизированный гофрированный профиль пластин создает равномерное распределение потока жидкости по всей ширине поверхности плвтины, что в свою очередь приводит к увеличению интенсивности теплопередачи при снижении потери давления.

 

 

Система уплотнений.

Уплотнения нового типа не требуют клеевого соединения и обеспечивают быструю и несложную замену уплотнений. Фиксация пластин.

В новой серии NT была применена фирменная система самоцентровки пластин. В результате сборки получается устойчивый, отлично подогнанный пакет пластин.

Уплотнения устанавливаются всегда точно прямо друг против друга, что значительно продлевает срок их службы.

Разборный пластинчатый теплообменник

Основные технические данные:

Максимальные расходы: от 0.1 до 4600 м³/ч

Рабочие давления: 10, 16, 25 бар

Температурный диапазон: -20°C – +180°C

Соединения: Ду25-Ду500, сварка, фланец, резьба (до 2”)

Материал уплотнений: NBR, EPDM, Viton, Neoprene, Butyl и др.

Виды уплотнений – с клеевой системой, с клипсовой системой

Материал пластин AISI304, AISI316, Титан, Hastelloy, 254SMO и др.

Пример условного обозначения разборных пластинчатых теплообменников

серии XG, XGC и XB

Номинал давления (N ~ 10 бар, P ~16 бар, S ~ 25 бар)

Расположение патрубков

(P — параллельное, D — диагональное)

Количество пластин

Толщина пластины, мм

Профиль пластины

Типовой размер пластины

Тип пластины (С, L, D, X)

 

 

 

Полусварные пластинчатые теплообменники

В полусварных пластинчатых теплообменниках сварные каналы чередуются с каналами, герметизированными традиционными прокладками. Хладагент циркулирует по сварным каналам, с ним контактируют только две кольцевые прокладки в отверстиях, соединяющих каналы. Эти прокладки изготавливаются из особо стойких материалов и устанавливаются без клея, что значительно упрощает их замену. Каналы вторичного хладоносителя уплотняются обычными прокладками из эластомера. Двойное уплотнение и пластины из коррозионно-стойкого материала предотвращают смешение циркулирующих сред, обеспечивают отсутствие механических напряжений в сварных швах, а также делают конструкцию гибкой и при этом виброустойчивой.

4-09-06_11-13-54

Назначение

Полусварные теплообменники применяются в качестве испарителей, конденсаторов и маслоохладителей в холодильных установках, которые используются, например, в следующих областях:

  •  пищевая промышленность
  •  химическая и фармацевтическая промышленность
  •  производство искусственного льда, обслуживание катков

При условии, что материал прокладок разрешен для применения в пищевой промышленности, полусварные пластинчатые теплообменники можно использовать для непосредственного охлаждения жидких пищевых продуктов с помощью аммиака.

Возможно также использование полусварных пластинчатых теплообменников и для многих других целей, например, в тепловых насосах и в абсорбционных установках.

 

 

Особенности конструкции

Конструкция полусварного пластинчатого теплообменника позволяет легко объединить в одном агрегате несколько таких теплообменников, например, из двух полусварных пластинчатых теплообменников можно скомпоновать один агрегат с функциями “предконденсатор/конденсатор” или “маслоохладитель/конденсатор”.

Эта особенность позволяет конструировать агрегаты, имеющие одну раму, но выполняющие две функции, что снижает затраты, а также уменьшает габариты оборудования и место, занимаемое на полу. Возможность повторной сборки аппарата. Конструкция данного пластинчатого теплообменника позволяет многократно производить его монтаж и демонтаж. Это дает возможность монтировать аппарат на месте из отдельных секций, что существенно, если доступ к месту монтажа ограничен. Данная особенность также упрощает выполнение работ по техническому обслуживанию полусварных пластинчатых теплообменников. Так как все присоединительные элементы расположены, как правило, с одной стороны, при проведении технического обслуживания, нет необходимости демонтировать трубопроводы. При необходимости повышения производительности или изменения температурного режима поверхность теплопередачи можно увеличить, установив дополнительные кассеты.

полусварной пластинчатый теплообменник компактнее, чем традиционный теплообменный аппарат той же производительности, что дает следующие практические преимущества:

  •  меньший вес
  •  меньшее занимаемое пространство
  •  меньшая масса заправляемого хладагента

 

Новая концепция построения теплообменников и технологии их изготовления обеспечили создание под рыночным названием “полусварные теплообменники” настоящей альтернативы широко распространенным на рынке разнообразным теплообменным аппаратам.

Кассеты, которые используются для изготовления пластинчатых разборных теплообменников, представляют собой единый модуль, который состоит из двух соответствующим образом изготовленных и сваренных по периметру теплообменных пластин. Благодаря компьютерному управлению процессом сварки шов выполнен очень качественно, что гарантирует соответствие теплообменника высоким требованиям стандартов безопасности эксплуатации. Оригинальный дизайн кассет и специальный рельеф пластин улучшили технические характеристики теплообменника и существенно снизили потери давления. Снижение потерь давления является очень важным фактором, поскольку хладагент (фреон, аммиак) сильно расширяется при испарении, что вызывает, как правило, увеличение потерь давления в выходной части теплообменника.

Подходы, новые конструктивные и технологические решения, которые использованы при создании полусварных пластинчатых теплообменников, получили успешное подтверждение. В частности , существенно уменьшены габаритные размеры блока “испаритель / сепаратор”, снижена высота движимого столба жидкости при общем улучшении рабочих характеристик в режиме уменьшенных нагрузок. Эксплуатационное качество полусварного пластинчатого теплообменника на основе сваренных лазером кассет можно определить как исключительно позитивное.

Готовы поставить теплообменники следующих производителей РИДАН, ASTERA, FUNKE, ЭТРА ЭТ, ALFA LAVAL, DANFOSS, SONDEX A/S, Теплотекс APV, SWEP, TRANTER, KELVION MASHIMPEKS.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 vk  fb  insta
Сервис звонка с сайта RedConnect