 |
Продукция
 |
Представляем широкий модельный ряд разборных пластинчатых теплообменников под ТМ Thermaks:
Максимальные расходы: 5 - 4600 м3/ч
Рабочие давления: 10 - 25 бар
Температурный диапазон: -20°C - +180°C
Соединения: Ду25-Ду500, сварка, фланец, резьба.
|
| |
|
Конструкция разборного теплообменника Thermaks™
Греющий и нагреваемый теплоносители движутся в соседних каналах, передавая тепло через стенку пластины.
Смешение сред при работе теплообменника невозможно.
1 - Неподвижная плита 2 - Подвижная плита 3 - Несущая балка 4 - Направляющая балка 5 - Концевая опорная стойка 6 - Пакет пластин 7 - Стяжные болты 8 - Соединение с трубопроводом
Виды рам :
|
Без опорной стойки: |
С опорной стойкой: |
|

|

|
|
NI: 10 бар PI: 16 бар SI: 25 бар |
NI: 10 бар PI: 16 бар SI: 25 бар |
Конструкция с промежуточной плитой:
Применяется в комбинированных теплообменниках с несколькими средами и большими перепадами давлений между средами.
|
|
| |
 |
Основные габаритные размеры разборных пластинчатых теплообменников Thermaks™
 |
 |
Стандартная нумерация патрубков |
 |
| Модель |
A |
B |
C |
D |
E |
L |
Максим. пл. теплоперед. поверхн. (м2) |
Максим. расход (м3/ч) |
Соедин. (мм) |
|
(мм) |
| М10 |
287 |
115 |
243 |
72 |
22 |
160 |
1.92 |
8 |
25 |
| PTA-12 |
496 |
165 |
357 |
60 |
69.5 |
500 |
3.2 |
12 |
25 |
| PTA-16 |
840 |
320 |
592 |
135 |
140 |
1090 |
19.0 |
50 |
50 |
| PTA-30 |
692.5 |
250 |
555 |
100 |
90 |
1090 |
17.0 |
30 |
40 |
| PTA-26 |
1265 |
460 |
779 |
226 |
220 |
2690 |
99.0 |
50 |
50 |
| PTA-51 |
1730 |
630 |
1143 |
300 |
300 |
2850 |
250.0 |
450 |
150 |
| PTA-60 |
1700 |
825 |
910 |
420 |
350 |
3600 |
280.0 |
800 |
200 |
| PTA-6(7)I |
745 |
160 |
640 |
60 |
52.5 |
500 |
7.0 |
12 |
25/32 |
| PTA-12 |
840 |
320 |
592 |
135 |
140 |
1090 |
19.0 |
50 |
50 |
| PTA-13 |
840 |
320 |
592 |
135 |
140 |
1090 |
19.0 |
50 |
50/65 |
| PTA-18 |
1070 |
320 |
821.5 |
135 |
140 |
1090 |
29.0 |
50 |
50 |
| PTA-42 |
1675 |
460 |
1188 |
226 |
220 |
3082 |
200.0 |
200 |
100 |
| PTA-64 |
1910 |
626 |
1320 |
285 |
300 |
3100 |
295.0 |
450 |
150 |
| PTA-91 |
2390 |
626 |
1800 |
285 |
300 |
3200 |
420.0 |
450 |
150 |
| PTA-118 |
2870 |
626 |
2280 |
285 |
300 |
3200 |
540.0 |
450 |
150 |
| PTA-100 |
2280 |
825 |
1490 |
420 |
350 |
4000 |
510.0 |
800 |
200 |
| PTA-140 |
2860 |
825 |
2070 |
420 |
350 |
3400 |
580.0 |
800 |
200 |
| PTA-180 |
3440 |
825 |
2650 |
420 |
350 |
3400 |
750.0 |
800 |
200 |
| PTA-85 |
1985 |
1060 |
1140 |
570 |
360 |
3800 |
460.0 |
1800 |
300 |
| PTA-145 |
2565 |
1060 |
1720 |
570 |
360 |
3800 |
750.0 |
1800 |
300 |
| PTA-205 |
3145 |
1060 |
2300 |
570 |
360 |
3300 |
840.0 |
1800 |
300 |
| PTA-265 |
3725 |
1060 |
2880 |
570 |
360 |
3300 |
1080.0 |
1800 |
300 |
| PTA-325 |
4305 |
1060 |
3460 |
570 |
360 |
2800 |
990.0 |
1800 |
300 |
Примечание: Размер L (габаритная длина) указан при максимальном количестве пластин
| Материалы пластин |
Материалы прокладок |
Характеристики |
| AISI 304, AISI 316, Титан, 254 SMO |
NBR-P, EPDM (P), Fluor, Viton и др. |
Макс. рабочее давление – до 25 бар Макс. рабочая температура – до +180 °C | |
| |
 |
Традиционные симметричные пластины |
|
Традиционные симметричные пластины GCR
Гофрированные пластины имеют уплотнение по периметру.
Гидравлическое сопротивление и коэффициент теплопередачи зависят от таких факторов как угол стреловидных гофр на пластинах.
Тупоугольные стрелы соответствуют высокому гидродинамическому сопротивлению и высокому коэффициент теплоотдачи.
Остроугольные стрелы соответствуют низкой потере давления, но и более низкому коэффициенту теплоотдачи.
|
| |
 |
|
Уникальная серия GX ассиметричных пластин ULTRAFLEX
Запатентованная конструкция пластин Ультрафлекс GX предусматривает два повернутых относительно друг друга угла, по одному для каждой половины пластины. Пластины поставляются с рисунком типа "асимметричная елочка" с острым или тупым углом, обеспечивая возможность получить не три, как в обычном теплообменнике с традиционными пластинами, а шесть комбинаций каналов!!!
Этот принцип позволяет поворачивать пластину в канале в любом направлении в пространстве, формируя различные свойства потока между двумя пластинами.
Тупой угол дает высокое гидродинамическое сопротивление, тогда как острый угол - сравнительно небольшое падение давления. Комбинирую пластины можно подобрать теплообменник, оптимально соответствующий каждой конкретной задаче. Если Вы имеете разные скорости потоков в первичном и вторичном контурах, Ваш пластинчатый теплообменник может быть спроектирован с асимметричными каналами для максимальной эффективности теплопередачи и экономии поверхности теплообмена.
Таким образом, система Ультрафлекс GX позволяет достичь: • Более высокого КПД • Увеличить турбулентность в каналах и добиться эффекта самоочищения поверхностей теплообмена • Уменьшить требуемую поверхность теплообмена и, как следствие, снизить стоимость при сохранении использования лучших материалов.
Прокладка в пластинах серии Ультрафлекс GX расположена в нейтральной зоне, менее подвержена воздействию внутреннего давления сред, значит имеет более продолжительный срок службы. |
| |
|
Пластины с широким каналом |
Пластины с широким зазором GF
Пластины с широким зазором наиболее эффективны для применения с жидкостями, содержащими волокна и частицы, которые могут привести к блокированию и загрязнению обычных теплообменников. Например, в бумажной, сахарной или спиртовой промышленности.
Пластины GF имеют каналы в два-пять раз шире обычных, допуская неограниченное прохождение грубых частиц и жидкостей, содержащих волокна.
Максимальный зазор может достигать 12 мм.
Пластины с широким зазором могут комбинироваться двумя способами:
1. Широкий канал (12 мм) - узкий канал (6-8 мм)
2. Средний канал (8-12 мм) - средний канал (8-12 мм)
|
Попарно сваренные пластины |
Попарно сваренные пластины GW
Пластинчатые теплообменники с попарно сваренными пластинами разработаны специально для применения легко летучими средами, такими, как аммиак и фреон, требующими при работе минимизировать количество уплотнений. Особенностью этих теплообменников является асимметричная и симметричная пластины, соединенные вместе лазерной сваркой, чтобы образовать изолированный канал для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации. Рельеф пластин оптимизирован для применения с хладагентом, чтобы обеспечить наибольшую термическую эффективность с асимметричными потоками.
Пары пластин соединены лазерной сваркой, чтобы образовать закрытый канал для аммиака или других летучих сред. Материал пластин может быть любой для обеспечения коррозионной стойкости. Так, например, этот тип теплообменника можно применять в качестве конденсаторов или испарителей с хладоносителем - соляным рассолом. Материал пластин при этом - Титан.
Специальные тройные уплотнения размещены на каждой стороне входных и выходных отверстий, образуя безопасную высокопрочную изоляцию между летучим хладоагентом и жидким хладоносителем.
|
| |
|
Пластины с двойными стенками |
Пластины с двойными стенками GD
Пластинчатый теплообменник со сдвоенными пластинами работает также как и обычный теплообменник. Отличие заключается в том, что каждая пластина состоит из двух идентичных пластин, сваренных вместе лазерной сваркой вокруг четырех отверстий. Это обеспечивает удвоенную безопасность, предотвращающую смешение жидкостей даже в случае механического или коррозионного повреждения одной из стенок пластины.
Применение:
- в фармацевтической отрасли - в пищевой промышленности - для охлаждения трансформаторного масла в электроэнергетике и т.п.
Даже если среда 1 повредит пластину, среда 1 не сможет смешаться со средой 2, зато утечка будет обнаружена снаружи теплообменника.
|
 |
|