Показать 9 12 18 24

Теплообменники ТТ

Осушитель ТТ-D-AL-10

Артикул: ttdal10
81 600,00 
  Паяный теплообменник ТТ-D-AL-10: Надежное решение для эффективного теплообмена Теплообменник ТТ-D-AL-10 — это современное устройство, разработанное для эффективной передачи тепловой

Осушитель ТТ-D-AL-23

Артикул: ttdal23
196 512,00 
  Паяный теплообменник ТТ-D-AL-23: Надежное решение для эффективного теплообмена Теплообменник ТТ-D-AL-23 — это современное устройство, разработанное для эффективной передачи тепловой

Осушитель ТТ-D-AL-33

Артикул: ttdal33
322 080,00 
  Паяный теплообменник ТТ-D-AL-33: Надежное решение для эффективного теплообмена Теплообменник ТТ-D-AL-33 — это современное устройство, разработанное для эффективной передачи тепловой

Осушитель ТТ-DB15-1.4

Артикул: ttdb151.4
28 032,00 
  Паяный теплообменник ТТ-DB15-1.4: Надежное решение для эффективного теплообмена Теплообменник ТТ-DB15-1.4 — это современное устройство, разработанное для эффективной передачи тепловой

Осушитель ТТ-DB15-1.7

Артикул: ttdb151.7
31 680,00 
  Паяный теплообменник ТТ-DB15-1.7: Надежное решение для эффективного теплообмена Теплообменник ТТ-DB15-1.7 — это современное устройство, разработанное для эффективной передачи тепловой

Осушитель ТТ-DB15-1.8

Артикул: ttdb151.8
36 480,00 
  Паяный теплообменник ТТ-DB15-1.8: Надежное решение для эффективного теплообмена Теплообменник ТТ-DB15-1.8 — это современное устройство, разработанное для эффективной передачи тепловой

Осушитель ТТ-DB27-4.2

Артикул: ttdb274.2
74 784,00 
  Паяный теплообменник ТТ-DB27-4.2: Надежное решение для эффективного теплообмена Теплообменник ТТ-DB27-4.2 — это современное устройство, разработанное для эффективной передачи тепловой

Осушитель ТТ-DB27-6.5

Артикул: ttdb276.5
112 416,00 
  Паяный теплообменник ТТ-DB27-6.5: Надежное решение для эффективного теплообмена Теплообменник ТТ-DB27-6.5 — это современное устройство, разработанное для эффективной передачи тепловой

Пластинчатые теплообменники Kaori

Пластинчатые теплообменники Kaori относятся к компактному теплообменному оборудованию, предназначенному для передачи тепловой энергии между раздельными потоками рабочих сред. Инженерная концепция ориентирована на стабильную теплопередачу при ограниченных габаритах и работе в системах с малыми и средними температурными напорами.

Назначение и области применения

Оборудование применяется в инженерных системах, где требуется высокая плотность теплового потока и предсказуемые гидравлические характеристики при компактном исполнении.

  • системы отопления и охлаждения зданий;
  • контуры горячего водоснабжения;
  • тепловые пункты и распределительные узлы;
  • холодильные и технологические контуры с жидкими теплоносителями.

Инженерная логика конструкции

Работа теплообменников основана на использовании тонких гофрированных пластин, формирующих раздельные каналы движения рабочих сред. Геометрия гофры создаёт интенсивную турбулизацию потока, что повышает коэффициент теплопередачи при минимальной толщине теплообменной поверхности.

Конструкция ориентирована на работу с водой, водно-гликолевыми растворами и другими жидкими средами в расчётных диапазонах температур и давлений.

Основные технические параметры

Параметр Диапазон значений
Тепловая мощность 1-3 500 кВт
Рабочее давление 10-30 бар
Рабочая температура среды от −40 °C до +200 °C
Минимальный температурный напор 2-30 K
Расход теплоносителя 0,05-1 500 м³/ч

Гидравлические характеристики

Пластинчатая компоновка обеспечивает равномерное распределение потоков по всей площади теплообмена. Гидравлическое сопротивление находится в прогнозируемых пределах и учитывается при расчётах циркуляционных контуров.

Высокая интенсивность теплообмена позволяет снижать разницу температур между средами без увеличения площади оборудования.

Материалы и рабочие среды

Теплообменные пластины изготавливаются из коррозионностойких металлических материалов, рассчитанных на длительный контакт с водными и гликолевыми растворами. Материалы подбираются с учётом температурных режимов, давления и химического состава рабочих сред.

Корректный подбор теплоносителя и его параметров является определяющим фактором стабильности характеристик теплообменника.

Инженерные ограничения

Эффективность пластинчатых теплообменников напрямую зависит от соблюдения расчётных параметров по расходу, температуре и перепаду давления. Отклонения от проектных режимов могут приводить к росту гидравлических потерь и снижению тепловой эффективности.

Пластинчатые теплообменники Kaori применяются как расчётные элементы инженерных систем и подбираются на основании теплотехнических и гидравлических условий конкретного объекта.