SWEP
Паяный одноконтурный теплообменник SWEP B250AS
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB10T
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB12
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB120T
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB15T
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB16
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB16DW
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB35T
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB427
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB439
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB50
Паяный пластинчатый теплообменник SWEP AB5T
Теплообменники SWEP
Теплообменники SWEP представляют собой инженерное компактное теплообменное оборудование с пластинчатой конфигурацией, предназначенное для эффективной передачи тепловой энергии между двумя раздельными рабочими средами. Конструктивная логика направлена на достижение высокой плотности теплового потока при контролируемом гидравлическом сопротивлении в системах различного назначения.
Назначение и области применения
Оборудование применяется в инженерных системах с необходимостью точного и устойчивого теплообмена при переменных тепловых нагрузках и ограниченном монтажном пространстве.
- системы отопления зданий;
- контуры горячего водоснабжения;
- тепловые пункты и распределительные узлы;
- промышленные и технологические тепловые процессы.
Инженерная логика конструкции
Принцип работы основан на использовании гофрированных пластин, формирующих раздельные каналы движения рабочих сред. Геометрия пластин создает устойчивый турбулентный режим потока, повышающий коэффициент теплообмена без значительного увеличения объема оборудования.
Конструкция рассчитана на работу с водой, водно-гликолевыми растворами и другими жидкими теплоносителями в заданных диапазонах рабочих температур и давлений.
Основные технические параметры
| Параметр | Диапазон значений |
|---|---|
| Тепловая мощность | 1-20 000 кВт |
| Рабочее давление | 10-45 бар |
| Температура рабочей среды | от −40 °C до +200 °C |
| Минимальный температурный напор | 2-35 K |
| Расход рабочей среды | 0,05-3 000 м³/ч |
Гидравлические характеристики
Пластинчатая структура обеспечивает равномерное распределение потоков по всей теплообменной поверхности и предсказуемые гидравлические потери. Потери давления находятся в расчетных пределах, что учитывается при проектировании циркуляционных систем.
Высокая интенсивность теплопередачи позволяет снижать разницу температур между средами при минимальном объеме оборудования.
Материалы и рабочие среды
Пластины теплообменников изготавливаются из коррозионностойких металлических материалов, обеспечивающих стабильные характеристики при длительном контакте с различными теплоносителями. Материалы подбираются с учетом химического состава среды, температуры и давления.
Корректный подбор рабочей среды и её параметров является ключевым фактором устойчивой тепловой работы.
Инженерные ограничения
Эффективность теплообменников напрямую зависит от соблюдения расчетных параметров по расходу, температуре и перепаду давления. Отклонения от проектных режимов могут приводить к увеличению гидравлических потерь и снижению тепловой эффективности системы.
Теплообменники SWEP рассматриваются как расчетные элементы инженерных систем и подбираются на основании теплотехнических и гидравлических условий конкретного объекта.