Отображение 1-12 из 57

Показать 9 12 18 24

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC 8P

Артикул: SWEP GC 8P
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC 8P работает по принципу Ultraflex, что будто дает лучшую конфигурацию каналов. Причем это происходит отдельно

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-12P

Артикул: SWEP GC-12P
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-12P - это высококачественное оборудование известного производителя, тепло в котором передается непосредственно через гофрированные пластины из

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-16 P

Артикул: SWEP GC-16 P
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-16 P - это высококачественное оборудование известного производителя, тепло в котором передается непосредственно через гофрированные пластины

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26N

Артикул: SWEP GC-26N
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26N - разборный пластинчатый теплообменник, использование различных комбинаций геометрии пластин которого позволяет достигать оптимизации коэффициентов теплопередачи

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26P

Артикул: SWEP GC-26P
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26P - разборный пластинчатый теплообменник, использование различных комбинаций геометрии пластин которого позволяет достигать оптимизации коэффициентов теплопередачи

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26S

Артикул: SWEP GC-26S
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26S - разборный пластинчатый теплообменник, использование различных комбинаций геометрии пластин которого позволяет достигать оптимизации коэффициентов теплопередачи

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51N

Артикул: SWEP GC-51N
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51N - пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51P

Артикул: SWEP GC-51P
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51P - пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51S

Артикул: SWEP GC-51S
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51S - пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-54N

Артикул: SWEP GC-54N
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-54N - пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-54P

Артикул: SWEP GC-54P
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-54P - пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-60P

Артикул: SWEP GC-60P
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-60P - пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатые теплообменники SWEP

Пластинчатые теплообменники SWEP - это теплообменные аппараты пластинчатого типа, предназначенные для передачи тепловой энергии между двумя независимыми контурами без смешивания рабочих сред. Оборудование применяется в инженерных и технологических системах с высокими требованиями к плотности теплопередачи, компактности, устойчивости к давлению и температурным нагрузкам.

Инженерное назначение

Пластинчатые теплообменники SWEP используются для решения задач теплопередачи в системах:

  • отопления и теплоснабжения;
  • горячего водоснабжения проточного типа;
  • охлаждения и кондиционирования;
  • теплоутилизации и рекуперации;
  • промышленных технологических процессов.

Инженерная логика применения заключается в необходимости передать заданную тепловую мощность при ограниченных габаритах оборудования, допустимых гидравлических потерях и строгом разделении теплоносителей.

Конструктивная логика и принцип работы

Теплообменник состоит из пакета тонких металлических пластин с гофрированным профилем, сформированных в каналы для двух теплоносителей. Потоки движутся навстречу друг другу или в перекрёстной схеме, что обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи.

Гофрированная геометрия пластин создаёт турбулентный режим течения даже при сравнительно низких скоростях, за счёт чего достигается:

  • увеличение коэффициента теплопередачи;
  • равномерное распределение температуры по поверхности;
  • снижение температурных градиентов;
  • компактность теплообменного узла.

Области применения

  • индивидуальные и центральные тепловые пункты;
  • системы ГВС с высокими требованиями к стабильности температуры;
  • системы охлаждения оборудования и теплоносителей;
  • контуры с водно-гликолевыми растворами;
  • промышленные линии с непрерывным теплообменом.

Ключевые рабочие параметры

Параметр Типовой диапазон
Тепловая мощность от единиц до >1 000 кВт
Рабочее давление до 30…35 бар
Рабочая температура −40…+200 °C
Материал пластин нержавеющая сталь
Схема потоков противоток / перекрёстный поток
Гидравлические потери расчётные, зависят от расхода и профиля пластин

Теплотехническая логика расчёта

Подбор пластинчатого теплообменника SWEP выполняется на основе теплового баланса между первичным и вторичным контурами. Расчёт начинается с определения тепловой мощности по формуле:

Q = G × c × ΔT

где Q - тепловая нагрузка, G - массовый расход теплоносителя, c - удельная теплоёмкость, ΔT - температурный напор. Далее определяется логарифмическая средняя разность температур, после чего рассчитывается требуемая поверхность теплообмена с учётом коэффициента теплопередачи.

Дополнительно учитываются допустимые гидравлические потери, чтобы теплообменник был согласован с характеристиками насосного оборудования.

Гидравлические особенности

Пластинчатая конструкция обеспечивает высокую интенсивность теплообмена, однако создаёт расчётное сопротивление потоку. При проектировании учитывается:

  • скорость движения теплоносителя в каналах;
  • вязкость и плотность рабочей среды;
  • температурный режим;
  • допустимый перепад давления по каждому контуру.

Баланс между теплопередачей и гидравлическими потерями является ключевым инженерным критерием при выборе теплообменника.

Инженерная логика подбора

При выборе пластинчатого теплообменника SWEP учитываются:

  • требуемая тепловая мощность;
  • температуры на входе и выходе каждого контура;
  • допустимые перепады давления;
  • тип и свойства теплоносителей;
  • режим работы системы (постоянный или переменный).

Корректный расчёт позволяет обеспечить стабильную теплопередачу, равномерный температурный режим и согласованную работу с насосным и теплогенерирующим оборудованием.

Эксплуатационная логика

Пластинчатые теплообменники SWEP применяются в системах, где важны компактность, высокая тепловая эффективность и устойчивость к нагрузкам. Конструктивная простота и высокая плотность теплопередачи позволяют использовать их в условиях ограниченного пространства и высоких тепловых потоков.

Инженерная концепция применения ориентирована на достижение точного теплового баланса, минимизацию энергетических потерь и предсказуемость работы теплообменного узла в составе инженерной системы.