Теплообменники Alfa Laval AC
Теплообменник Alfa Laval AC1000DQ
Теплообменник Alfa Laval AC112
Теплообменник Alfa Laval AC16
Теплообменник Alfa Laval AC18
Теплообменник Alfa Laval AC220EQ
Теплообменник Alfa Laval AC230DQ
Теплообменник Alfa Laval AC230EQ
Теплообменник Alfa Laval AC232DQ
Теплообменник Alfa Laval AC30EQ
Теплообменник Alfa Laval AC500DQ
Теплообменник Alfa Laval AC500EQ
Теплообменник Alfa Laval AC502DQ
Теплообменники Alfa Laval AC
Теплообменники Alfa Laval AC относятся к медно-паянным пластинчатым теплообменным аппаратам, предназначенным для теплопередачи между хладагентом и вторичным теплоносителем в системах охлаждения и кондиционирования. Конструктивная логика серии ориентирована на высокую плотность теплового потока при компактных габаритах и устойчивую работу при переменных тепловых нагрузках.
Пластинчатая структура формирует развитую поверхность теплообмена, а паяное соединение пластин обеспечивает герметичность и механическую стабильность при повышенных давлениях. Теплообменники серии AC применяются в качестве испарителей, конденсаторов и вспомогательных теплообменных ступеней в холодильных и тепловых контурах.
Инженерное назначение
- теплообмен между хладагентом и водой или водными растворами
- работа в холодильных и чиллерных системах
- применение в тепловых насосах
- реализация испарительных и конденсаторных контуров
Конструктивная логика
- пластинчатая медно-паянная конструкция без прокладок
- корригированные пластины для интенсификации теплообмена
- контртоковое движение сред
- компактная геометрия с малым внутренним объемом
Рабочие параметры
| Параметр | Диапазон значений |
|---|---|
| Тепловая мощность | 1 — 1200 кВт |
| Рабочее давление | 30 — 60 бар |
| Температура рабочих сред | -40 — +120 °C |
| Тип теплоносителя | вода, водные растворы |
| Тип хладагента | HFC, HFO, углеводородные |
Гидравлическая и тепловая логика работы
Теплообмен в аппаратах серии AC осуществляется через тонкие металлические пластины с турбулизированной поверхностью, что обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи при ограниченном падении давления. Контртоковая схема движения сред позволяет эффективно использовать температурный напор по всей длине теплообменного пакета.
Инженерная логика конструкции направлена на стабильное распределение потоков и сохранение расчетных тепловых характеристик при изменении нагрузки в допустимых диапазонах.
Инженерный результат применения
- предсказуемая теплопередача при заданных параметрах
- компактное размещение теплообменного узла
- устойчивость к высоким давлениям
- минимизация внутреннего объема хладагента