Термоблок
Пластина Термоблок ТИ024 (Р002) AISI304 0,5
Пластина Термоблок ТИ024 (Р002) AISI316 0,5
Пластина Термоблок ТИ024 (Р002) AISI321 0,5
Пластина Термоблок ТИ025 AISI304 0,4
Пластина Термоблок ТИ025 AISI304 0,5
Пластина Термоблок ТИ025 AISI316 0,4
Пластина Термоблок ТИ025 AISI316 0,5
Пластина Термоблок ТИ025 AISI321 0,4
Пластина Термоблок ТИ025 AISI321 0,5
Пластина Термоблок ТИ025 Titan 0,5
Пластина Термоблок ТИ056 (Р005) AISI304 0,5
Пластина Термоблок ТИ056 (Р005) AISI316 0,5
Теплообменники Термоблок
Теплообменники Термоблок представляют собой инженерное теплотехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии между двумя раздельными рабочими средами без их смешения. Конструктивная логика изделий ориентирована на стабильную работу в тепловых контурах с контролируемыми тепловыми нагрузками и предсказуемыми гидравлическими характеристиками.
Назначение и области применения
Оборудование применяется в инженерных системах, где требуется управляемый теплообмен при изменяющихся параметрах нагрузки и устойчивых режимах циркуляции.
- системы отопления зданий различного назначения;
- контуры горячего водоснабжения;
- тепловые пункты и распределительные узлы;
- промышленные технологические процессы с жидкими теплоносителями.
Инженерная логика конструкции
Работа теплообменников основана на разделении потоков по независимым каналам через теплообменную поверхность. Геометрия каналов создаёт контролируемый турбулентный режим течения, что позволяет обеспечить высокий коэффициент теплопередачи при ограниченном гидравлическом сопротивлении.
Конструкции рассчитаны на работу с водой, водно-гликолевыми растворами и другими жидкими теплоносителями в расчётных диапазонах температур и давлений.
Основные технические параметры
| Параметр | Диапазон значений |
|---|---|
| Тепловая мощность | 5-25 000 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 |
Гидравлические характеристики
Конструкция теплообменников обеспечивает предсказуемое гидравлическое сопротивление, которое учитывается при расчёте циркуляционных контуров. Равномерное распределение потоков по теплообменной поверхности снижает локальные температурные перепады и способствует устойчивости тепловых режимов при изменении нагрузки.
Потери давления находятся в расчётных пределах, что позволяет интегрировать оборудование в системы с различными схемами циркуляции.
Материалы и рабочие среды
Теплообменная поверхность изготавливается из коррозионностойких металлических материалов, обеспечивающих стабильные характеристики при длительном контакте с водой и водно-гликолевыми растворами. Подбор материалов осуществляется с учётом химического состава рабочих сред и эксплуатационных условий по температуре и давлению.
Материалы рассчитаны на работу в диапазонах, характерных для тепловых контуров инженерных систем.
Инженерные ограничения
Эффективность теплообменников напрямую зависит от соблюдения расчётных параметров по расходу, температуре и перепаду давления. Отклонения от проектных условий могут приводить к увеличению гидравлических потерь и снижению тепловой эффективности системы.
Теплообменники Термоблок рассматриваются как расчётные элементы инженерных систем и подбираются на основании теплотехнических и гидравлических условий конкретного объекта.