Теплообменники Alfa Laval AXP
Теплообменник Alfa Laval AXP10
Теплообменник Alfa Laval AXP112
Теплообменник Alfa Laval AXP14
Теплообменник Alfa Laval AXP27
Теплообменник Alfa Laval AXP52
Теплообменники Alfa Laval AXP
Теплообменники Alfa Laval AXP относятся к паяным пластинчатым теплообменным аппаратам, конструктивно оптимизированным для работы в системах тепловых насосов и холодильных установок с повышенными требованиями к перепадам давления и устойчивости теплопередачи. Инженерная логика серии AXP направлена на эффективный теплообмен между хладагентом и вторичным теплоносителем при компактных габаритах и стабильных характеристиках в динамических режимах.
Конструкция теплообменников AXP основана на медно-паянном соединении пластин с усиленной геометрией каналов. Это обеспечивает высокую механическую прочность теплообменного пакета и равномерное распределение потоков при фазовых переходах хладагента.
Инженерное назначение
- испарители и конденсаторы в тепловых насосах
- теплообмен между хладагентом и водой или водными растворами
- применение в холодильных и климатических системах
- работа в системах с переменными тепловыми нагрузками
Конструктивная логика
- медно-паянная пластинчатая конструкция без прокладок
- усиленные пластины для работы при повышенных давлениях
- корригированная поверхность каналов для интенсификации теплообмена
- контртоковая схема движения теплоносителей
Рабочие параметры
| Параметр | Диапазон значений |
|---|---|
| Тепловая мощность | 1 — 1000 кВт |
| Рабочее давление | до 45 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 AXP реализуется за счет турбулизированного движения потоков в узких каналах между пластинами, что повышает коэффициент теплопередачи при контролируемом падении давления. Усиленная конструкция пластин обеспечивает стабильную работу при циклических изменениях давления, характерных для тепловых насосов и холодильных контуров.
Инженерная логика серии ориентирована на сохранение расчетных тепловых характеристик при изменении режимов работы и температурных перепадах.
Инженерный результат применения
- предсказуемая теплопередача при фазовых переходах хладагента
- устойчивость к повышенным давлениям
- компактные габариты теплообменного узла
- стабильные характеристики в динамических режимах нагрузки