Показать 9 12 18 24

Теплообменник ТАР-0,04

Артикул: ТАР-0,04
55 000,00 
Теплообменники ТАР — водоводяные, с тепловой нагрузкой до 2,2 Гкал/ч. Теплообменники специально разработаны для загрязненных сред и предусматривают многократное использование прокладок при

Теплообменник ТАР-0,08

Артикул: ТАР-0,08
88 000,00 
Теплообменники ТАР — водоводяные, с тепловой нагрузкой до 2,2 Гкал/ч. Теплообменники специально разработаны для загрязненных сред и предусматривают многократное использование прокладок при

Теплообменник ТАР-0,15

Артикул: ТАР-0,15
115 000,00 
Теплообменники ТАР — водоводяные, с тепловой нагрузкой до 2,2 Гкал/ч. Теплообменники специально разработаны для загрязненных сред и предусматривают многократное использование прокладок при

Теплообменник ТАР-0,4

Артикул: ТАР-0,4
Теплообменники ТАР — водоводяные, с тепловой нагрузкой до 2,2 Гкал/ч. Теплообменники специально разработаны для загрязненных сред и предусматривают многократное использование прокладок при

Теплообменник ТАР-0,4.1

Артикул: ТАР-0,4.1
Теплообменники ТАР — водоводяные, с тепловой нагрузкой до 2,2 Гкал/ч. Теплообменники специально разработаны для загрязненных сред и предусматривают многократное использование прокладок при

Теплообменник ТАР-0,6.1

Артикул: ТАР-0,6.1
Теплообменники ТАР — водоводяные, с тепловой нагрузкой до 2,2 Гкал/ч. Теплообменники специально разработаны для загрязненных сред и предусматривают многократное использование прокладок при

Теплообменники Промстройиндустрия

Теплообменники Промстройиндустрия представляют собой инженерное теплотехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии между раздельными рабочими средами. Конструктивная логика оборудования ориентирована на устойчивую работу в инженерных системах с переменными тепловыми нагрузками и предсказуемыми гидравлическими характеристиками.

Назначение и области применения

Оборудование применяется в тех случаях, когда требуется стабильный и контролируемый теплообмен в системах отопления, охлаждения и технологических контуров с жидкими и газообразными средами.

  • системы отопления зданий;
  • контуры горячего водоснабжения;
  • тепловые пункты и распределительные узлы;
  • технологические процессы с жидкостями.

Инженерная логика конструкции

Принцип работы основан на разделении потоков по независимым каналам теплообмена. Конфигурация теплообменных поверхностей обеспечивает развитие турбулентного режима течения, что повышает коэффициент теплопередачи при сохранении допустимого гидравлического сопротивления.

Конструктивные решения ориентированы на работу с водой, водно-гликолевыми растворами и другими жидкими средами в расчетных диапазонах температур и давлений.

Основные технические параметры

Параметр Диапазон значений
Тепловая мощность 10-25 000 кВт
Рабочее давление 10-40 бар
Температура рабочей среды от −30 °C до +200 °C
Минимальный температурный напор 3-35 K
Расход рабочей среды 0,2-3 000 м³/ч

Гидравличес и тепловые характеристики

Конструкция теплообменников обеспечивает предсказуемое гидравлическое сопротивление и равномерное распределение потоков по поверхности теплообмена. Это снижает локальные температурные напряжения и обеспечивает устойчивость тепловых режимов при изменении нагрузки.

Потери давления учитываются при проектировании систем циркуляции и позволяют интегрировать оборудование в схемы с различной конфигурацией насосных станций.

Материалы и рабочие среды

В теплообменниках применяются коррозионностойкие металлические материалы, рассчитанные на длительный контакт с водой и водно-гликолевыми растворами. Подбор материалов теплообменной поверхности осуществляется с учетом температурно-гидравлических условий эксплуатации.

Материалы выбираются с учетом химического состава рабочей среды и допустимых температурных нагрузок.

Инженерные ограничения

Эффективность теплообменников напрямую зависит от соблюдения расчетных параметров по расходу, температуре и перепаду давления. Превышение установленных рабочих диапазонов может приводить к росту гидравлических потерь и снижению тепловой эффективности системы.

Теплообменники Промстройиндустрия рассматриваются как расчетные элементы инженерных систем и подбираются на основании теплотехнических и гидравлических условий конкретного объекта.