- Расчёт и Подбор Теплообменника для системы отопления
- Подбор теплообменника
- Расчёт теплообменника для системы отопления
- Несколько распространённых ошибок при заполнении формы расчёта
- Как подобрать теплообменник
- По каким параметрам осуществляется подбор теплообменника?
- Какие данные нужны для подбора теплообменника
- Какие данные нужны для подбора теплообменника
- Итак, у Вас встала необходимость покупки теплообменника. Примерно половина запросов на подбор аппаратов от непрофессионалов теплотехников, примерно такого уровня:
- «Мне нужен теплообменник, но я не знаю, какие данные нужны для подбора».
Расчёт и Подбор Теплообменника для системы отопления
Расчёт для ГВС парал. схемы
Расчёт для Отопления
Расчёт для ГВС двухступ. схемы
Устройство и конструкция
Установка и подключение
Данный online расчёт теплообменника сформирует запрос на подбор теплообменного аппарата для системы отопления, а также отправит его производителям пластинчатых теплообменников, разумеется при вашем желании.
Подбор теплообменника
Подбор теплообменника предполагает выбор формы, размеров и количества пластин, а также схемы их укладки в блок теплообменного аппарата. При этом из-за многообразия вариаций даже у одного производителя теплообменников на каждый запрос может быть подобранно несколько различных теплообменных аппаратов.
Пластины для теплообменников изготовленные различными производителями, даже при схожих размерах, не являются взаимозаменяемыми и обладают свойственными только им теплотехническими особенностями, поэтому и подбираются по индивидуальным методикам. Производители теплообменников не раскрывают методики подбора даже своим региональным партнёрам, предоставляя им лишь программное обеспечение, которое после ввода исходных данных выдаёт готовый результат.
Поэтому данный online расчёт поможет вам корректно сформировать запрос на подбор теплообменника и при вашем желании сразу отправит его нескольким производителям.
Расчёт теплообменника для системы отопления
Рассчитывая пластинчатый теплообменник пренебрегают незначительными потерями с корпуса считая, что всё тепло отданное теплоносителем в греющем контуре переходит к теплоносителю в нагреваемом контуре, поэтому в расчёте всегда должен соблюдаться тепловой баланс.
Проверить правильность теплового баланса между греющим и нагреваемым контуром можно по простой формуле.
Q [кВт] = 1.163 · G [т/ч] · dt [°C]
Полученные значения количества тепла после подстановки параметров греющего и нагреваемого контуров должны быть равны.
При расчёте пластинчатого теплообменника для системы отопления исходными являются величины тепловой мощности системы отопления и расчётный температурный график системы отопления и источника тепла. В результате расчёта определят расход теплоносителя в греющем и нагреваемом контурах.
Основной особенностью расчёта теплообменника для системы отопления является то, что теплообменный аппарат должен обеспечивать корректную работу как на максимальном, так и на переходном режимах эксплуатации.
Максимальным режимом при подборе теплообменника считается режим с расчётной для системы отопления температурой наружного воздуха (для Киева это -22°C). В расчётном режиме от источника тепла приходит теплоноситель с максимальной температурой на пике температурного графика (если источником является тепловая сеть, то это может быть 120/70°C, то есть в подаче 120°C, а в обрате 70 °C, а в автономной котельной может быть принят график 95/70 °C), так и в систему отопления вода поступает с максимальной температурой на пике температурного графика например 90/70°C или 80/60 °C, в зависимости от того какой принят при её расчёте.
Переходным режимом считается режим со средней температурой наружного воздуха за отопительный период в местности где предполагается установка теплообменника (для Киева это -0.1°C). Температуры теплоносителя в переходном режиме на вводе источника тепла и на входе в систему отопления соответственно ниже и определяются по температурному графику при соответствующей температуре наружного воздуха.
Для жителей Украины доступна опция выбора города, при этом температуры наружного воздуха для расчётного и переходного режимов будут выбраны автоматически по ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Строительная климатология», а для жителей других стран придётся ввести температуры вручную.
Несколько распространённых ошибок при заполнении формы расчёта
1 Температура греющей воды на выходе из теплообменника должна быть больше температуры нагреваемой воды на входе в него на всех режимах эксплуатации. В противном случае теплообменный аппарат получится бесконечно больших размеров.
Это означает что если у вас температурный график работы источника тепла составляет 130/70°C, а расчётный температурный график системы отопления 90/70°C, то либо следует принять более высокую температуру греющей воды на выходе из теплообменника, например 130/80°C, либо принять более низкий температурный график для системы отопления например 80/60°C. Повышение температуры в обратном трубопроводе источника тепла при независимом подключении системы отопления на 5-10°C разрешается строительными нормами (ДБН).
2 Не задавайте допустимые потери давления в теплообменнике ниже 10кПа (1м.вод.ст), если это не принципиальное условие. Чем меньше вы задали допустимые потери давления, тем большим будет теплообменный аппарат и соответственно большей его цена.
Как подобрать теплообменник
На правах рекламы
И если профессиональные монтажники представляют себе подобные устройства и возможности их использования в достаточной мере, то для большинства обывателей теплообменник – это что-то металлическое, расположенное внутри котла, что греет воду. Вместе с тем сфера применения данных устройств очень обширна.
Прежде всего, теплообменник представляет собой оборудование, в рабочем блоке которого налажен теплообмен между элементами, обычно это жидкости с различными температурами. В теплообменнике две среды разделяют только тонкие стенки труб или пластин с высокой теплопроводностью. Чем выше площадь такого контакта, тем больше тепла успеет перейти от более нагретой жидкости к холодной. По смыслу теплообменник всегда поточный, хоть сами устройства между собой могут существенно отличаться объемом камер и секций для перекачки двух сред.
Теплообменники применяют в системах отопления, системах охлаждения, для обогрева бассейнов, в различных отраслях: машиностроении, химической промышленности, фармацевтике и пищевом производстве и т.д.
Вместе с тем при помощи данных устройств можно реализовать весьма эффективные инженерные решения в части отопления и горячего водоснабжения не только на крупных промышленных объектах, но и в частных домах, и даже в квартирах. И для этого нет необходимости самостоятельно изобретать велосипед из подручных средств – выпускаемый сегодня производителями ассортимент теплообменников в состоянии обеспечить решение любой бытовой задачи.
Возникает лишь один вопрос: как правильно подобрать необходимое и отвечающее именно вашим задачам оборудование и при этом не переплатить.
При выборе теплообменника нужно учитывать массу параметров, разобраться в значении которых обывателю порой просто не под силу. Поэтому выбор лучше доверить профессионалам, которые выполнят расчет, подберут необходимое оборудование и предоставят комплексную информационную поддержку.
Одним из крупнейших игроков на рынке теплообменников является компания «Комплексное снабжение», которая не только объединяет несколько десятков мировых брендов, но и имеет собственное производство подобного оборудования под торговой маркой «КС», для максимального удовлетворения запросов покупателей.
Инженеры компании по вашему запросу осуществят качественный расчет именно для вашего объекта и предложат оптимальный вариант по соотношению «цена-качество». При этом покупателю, оформляя заказ, не придется тратить много времени на заполнение непонятных опросных листов еще более непонятными показателями, как это зачастую бывает в других компаниях.
Под конкретный технологический процесс специалисты подберут определенный тип теплообменника с учетом технических характеристик и рабочих параметров. Не менее важен и материал, из которого изготавливают теплопередающие поверхности между теплоносителями, чтобы обеспечить надежную и долговечную работу.
На сегодняшний день наиболее совершенными устройствами являются пластинчатые теплообменники в разборном и паяном исполнении. Данные приборы являются универсальными, весьма компактными и отвечают высоким показателям энергоэффективности.
Каждый из названных типов применяется в зависимости от конкретной задачи.
Например, для частных домов и коттеджей чаще применяются паяные теплообменники. Их используют в системах теплого пола, для организации горячего водоснабжения, отопления теплиц, веранд и пешеходных дорожек. В многоквартирных жилых домах, в основном, используются пластинчатые разборные теплообменники (как в тепловых пунктах, так и по отдельности), что позволяет сократить издержки на потребление тепловой энергии.
Паяные теплообменники очень эффективны в технологических процессах, использующих неагрессивные жидкости без механических примесей. Они отличаются компактностью, отсутствием протечек и устойчивостью к нагрузкам. К большим преимуществам можно отнести их невысокую стоимость и отсутствие необходимости обслуживания. Рабочая температура паяных теплообменников варьируется от –180 до +200 °C, максимальное же давление — до 45 бар.
Клиент обратился с просьбой подобрать теплообменник для непостоянного отопления веранды площадью 100 метров квадратных и высотой потолка 3 метра. Установленный в доме газовый котел мощностью 35 кВт работает по температурному графику 95/70. Согласно расчету специалистов «Комплексного снабжения» в качестве оптимального варианта был выбран паяный теплообменник KAORI Е40-26, с залитой в отопительный контур незамерзающей жидкостью на основе пропилен-гликоля. Система обеспечивает температуру теплоносителя на выходе 80 градусов, на входе – 60. Когда нет необходимости отапливать веранду, клиенту достаточно просто выключить насос контура.
Пластинчатые теплообменники за счет своей конструктивной особенности имеют ряд превосходных потребительских характеристик:
- универсальность (может применяться на различных объектах и использоваться в зависимости от требуемой мощности);
- экономичность (стоимость теплообменника зависит от количества пластин, количество же пластин подбирается, исходя из требований конкретного объекта);
- как следствие – компактность (теплообменник подбирается согласно требуемым показателям теплоотдачи, чем меньше перепады – тем меньше пластин используется);
- ремонтопригодность (в случае повреждения можно обойтись заменой изношенной пластины, а не всего устройства).
Температурный диапазон пластинчатых теплообменников – от -50 до +200 градусов, а рабочее давление – от 10 до 30 бар, в зависимости от материала рамы.
Заказчик поставил задачу подобрать теплообменник для организации отопления коттеджа площадью 152 квадратных метра со стандартной высотой потолков. Температура теплоносителя (греющего контура) от ТЭЦ – 120 градусов на входе в теплообменник, 70 – на выходе. Требовалось рассчитать теплообменник так, чтобы на выходе из теплообменника (нагреваемый контур) получить 90 градусов. Для данного проекта специалисты «Комплексного снабжения» предложили пластинчатый разборный теплообменник КС03.
По каким параметрам осуществляется подбор теплообменника?
- Технические характеристики: тепловая нагрузка, расходы рабочих сред, температурный график, допустимые потери давления, максимальные и минимальные рабочие температура и давление, коррозионная агрессивность рабочих сред. Например, чем выше требуемая мощность, тем большими габаритами, количеством пластин и уплотнений будет обладать теплообменник.
- Компания-производитель. Зарубежные бренды, такие как Sondex, APV, Swep, Danfoss, Tranter, Funke, Alfa Laval и др. имеют более высокую цену, по сравнению с отечественными аналогами. Исходя из этого, стоимость теплообменника может варьироваться, хотя исходные характеристики будут совпадать. Теплообменники российского производства представлены марками КС, Ридан, ТИ и ТИЖ. Компания-производитель «Комплексное снабжение» использует современные импортные материалы, которые обеспечивают надежность и долговечность теплообменных аппаратов. Производственное оборудование соответствует международным и российским стандартам, а перед сдачей проводятся обязательные гидравлические испытания.
- Типы и материалы рам. Рамы теплообменника определяют максимально возможное давление. Изготавливают как «облегченный» тип рам (до 10 бар), так и «усиленный» (до 25-30 бар).
- Типы и материалы уплотнений и пластин для теплообменников. Основами пластин выступают титан, нержавеющая сталь (AISI 304, AISI 316), легированная сталь, латунь (специфические среды), медь, сплавы на основе никеля и другие материалы для специфических теплоносителей. Уплотнения в теплообменниках не допускают смешения теплоносителей в контурах теплообмена. По способу исполнения бывают клеевые (с использованием специального клея) или клипсовые (зажимается и фиксируется). Преимуществами клипсового соединения является то, что значительно легче осуществлять замену вышедших из строя уплотнений. На стоимость уплотнений также оказывают влияние многие показатели: сопротивление агрессивным средам, износостойкость, теплостойкость.
И это далеко не полный перечень нюансов, учитываемых при выборе теплообменников. Очевидно, что человеку, не являющемуся профессионалом в данном вопросе, купить теплообменник самостоятельно и сделать корректный выбор будет крайне сложно. В таких ситуациях на помощь придут специалисты компании «Комплексное снабжение». Достаточно отправить заявку на fhouse@sn22.ru, и вы получите качественный расчет именно для вашего объекта с предложением оптимального варианта по соотношению «цена-качество».
Какие данные нужны для подбора теплообменника
Какие данные нужны для подбора теплообменника
Итак, у Вас встала необходимость покупки теплообменника. Примерно половина запросов на подбор аппаратов от непрофессионалов теплотехников, примерно такого уровня:
«Мне нужен теплообменник, но я не знаю, какие данные нужны для подбора».
Ну что ж, начнем по порядку:
Первое, что вы формулируете на подборе — система, в которой будет работать теплообменник. Для отопления и вентиляции вам нужно знать мощность системы отопления или вентиляционной установки (см. паспорт) и температурные графики.
Для системы ГВС — количество точек водоразбора (число смесителей) и так же температурные графики. О теплообменниках ГВС мы уже писали, а именно о подборе на «летний режим работы» для корректной круглогодичной работы аппарата.
А для холодоснабжения, при подборе промежуточного аппарата для чиллера — точные температурные графики, мощность аппарата и рабочие среды. ТО на холодоснабжение, в связи с низкими рабочими температурами не более 18С, работают на малых температурных напорах, и больших расходах, что приводит к увеличению требуемой площади.
Разборный теплообменник для чиллера мощностью 300-400 кВт, будет иметь весь порядка 800 кг и рабочую площадь 100 — 120 м2. Как понимаете, чем больше ТО, тем он дороже и максимально корректные данные помогут сэкономить 30 -50% бюджета, который находится в пределах 600-800 тыс. руб. В ценах середины 2018 года.
Далее, что немаловажно при выборе аппарата — гидравлические потери. Чем больше потери, вы можете позволить себе на теплообменнике, а это вопрос в первую очередь к насосам, тем дешевле получится аппарат.
Запас поверхности и коэффициент теплопередачи.
Эти параметры вы как заказчик, можете проверить в расчетных листах на оборудование. Так для системы отопления запас принимают 10-15%, а для системы ГВС 15-30%. В то же время при расчете ТО на холод, запас может быть и 0,1% в связи с низкими температурами и чистыми средами.
Запас поверхности, в физическом смысле обеспечит сохранение рабочих параметров аппарата при начальном, естественном загрязнении. Любой теплообменник при работе сначала немного загрязняется и далее выходит на стабильную работу. Как раз для компенсации первоначального загрязнения принимают запас.
А коэффициент теплопередачи, показывает на сколько интенсивно используется рабочая площадь. Чем больше этот показатель — тем больше тепло передается через каждый кв. метр пластин. Однако, при увеличении коэффициента теплопередачи выше 6500 — 7000 ккал/м2*Ч*К рабочий процесс вызывает значительное загрязнение пластин кристаллическими образованиями.
Резюмируя, для корректного подбора, вам нужно сообщить мощность и температурные графики и обратиться к профессионалам, работающим в программах производителя.
ЧТО Я ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕПЛООБМЕННИКА?
1) Выделенная мощность. Или мощность процесса теплообмена. Обычно, характеризуется системой потребителем. указывается — (кВт, ккал/ч).
2) Если не знаете мощность — в случае ГВС нужно сообщить кол-во точек водоразбора (сколько будет умывальников, душевых, кранов),
а например, для системы отопления — мощность из паспорта или площадь и характеристики помещения.
3) Источник тепла и температурные графики (Тепло от котельной, Тепловые Сети, прочее)?
Температурные графики важны как для источника тепла, так и для системы — потребителя.
ЕСЛИ ВЫ ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ СООБЩИТЬ ПАРАМЕТРЫ — ВАМ ПОМОЖЕТ НАШ ИНЖЕНЕР.
ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ — КНОПКА ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
(812) 645-14-30 или (800) 301-45-05 — ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ
ПОЧЕМУ МНЕ НЕ МОГУТ СКАЗАТЬ ЦЕНУ ТЕПЛООБМЕННИКА ПО ТЕЛЕФОНУ?
Пластинчатый Теплообменник — это сложный инженерный прибор и рассчитывается индивидуально под конкретные параметры Вашего объекта или системы. Поэтому, для теплообменника не может быть прайса — каждое изделие оригинально.
Первое, что мы делаем — это расчет в программе производителя, для подбора именно Вашего индивидуального решения. И уже после расчета — программа формирует цену аппарата. Цена зависит от типа аппарата, количества пластин и условий работы.
ПРОЦЕСС РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННИКА И ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАНИМАЕТ НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ.
Обычно, в течении часа Вы получаете коммерческое предложение с указанием точной цены и срока производства теплообменника (от 3 раб. дней) и расчетный лист с тех.параметрами, чертежами и габаритными размерами.
Если хотите посмотреть типовые цены — ЖМИТЕ НА ССЫЛКУ — ВНИМАНИЕ, стоимость вашего теплообменника может отличаться от похожего типового решения в прайс-листе.
— Вся техническая документация выложена в открытом доступе в соответствующих разделах сайта.
— Техническая документация по промышленным теплообменникам: Перейти по ссылке (Откроется в новом окне)