теплообменники контакты карта сайта
теплообменники, терморегуляторы, теплосчетчики
теплообменники
Наша продукция
Регуляторы перепада давления
Термодатчики
Блочные теплопункты
Электропривод

Устройство и принцип работы пластинчатого теплообменника

Пластинчатый теплообменник: устройство и принцип работы.


4.1. Теплообменник (рис.1) состоит из стальных передней 1 и задней 2 стяжных плит, между которыми плотно зажаты пластины 3. При помощи двух направляющих 4 пластины устанавливаются в нужном положении и стягиваются шпильками и гайками 5 до необходимого размера А, величина которого зависит от количества пластин. Пластины между собой уплотняются резиновыми прокладками.
4.2. Процесс теплообмена происходит между двумя жидкими средами, перемещающимися противотоком по каналам щелевидной формы, образованными гофрированными поверхностями двух соседних пластин. Поток жидкости в пристенном слое усиленно турбулизируется за счет гофрированных поверхностей пластин.

пластинчатый теплообменник

4.3. Усиленная турбулизация и тонкий слой жидкости дают возможность значительно интенсифицировать теплоотдачу при сравнительно малых гидравлических сопротивлениях. При этом снижается загрязненность пластин.

4.4. Участвующие в теплообмене среды подаются в теплообменник через отверстия, находящиеся на передней и задней плитах (рис. п.п. 4.6 и 4.7). Благодаря параллельному расположению пластин и отверстиям в них, образуются каналы, по которым среды расходятся в зазоры между пластинами и выходят из теплообменника. Во время прохода сред через теплообменник греющая среда отдает часть тепла пластине, которая, в свою очередь, охлаждается с другой стороны нагреваемой средой.

4.5. Наиболее важной деталью теплообменника является пластина. Изготавливаются пластины из нержавеющей стали толщиной 0,5-0,7 мм методом холодной штамповки. Пластины в теплообменнике повернуты одна относительно другой вокруг горизонтальной оси на 180°, чтобы вершины гофр на сопрягаемых поверхностях были повернуты в противоположные стороны. Уплотнение пластин между собой осуществляется по уплотнительному пазу прокладкой из пищевой термостойкой резины.

4.6 Пластинчатый разборный теплообменник ЕТ с типом пластин – 1
Одноходовой теплообменник ЕТО 1 – n
а) все патрубки расположены на неподвижной плите
Т1 – вход греющей среды;
Т2 – выход греющей среды;
Т3 – выход нагреваемой среды;
В1 – вход нагреваемой среды;
Т4 – вход циркуляционной воды из ГВС;
Т22 – вход обратной воды из отопления.

пластинчатый теплообменник

б) патрубки вход / выход расположены по разные стороны теплообменника


Двухходовой теплообменник ETG 1 – n1 / n2
а) двухходовой теплообменник для системы ГВС с циркуляционной линией
двухходовой теплообменник для системы ГВС с циркуляционной линией
б) двухходовой теплообменник без циркуляционной линии
двухходовой теплообменник без циркуляционной линии

Двухходовой теплообменник для двухступенчатой смешанной схемы горячего водоснабжения ETD 1 – n1 / n2
Двухходовой теплообменник для двухступенчатой смешанной схемы

Трехходовой теплообменник EТО 1 – n1 / n2 / n3

Трехходовой теплообменник EТО

4.7 Пластинчатый разборный теплообменник ЕТ с типом пластин – 3

Пластинчатый разборный теплообменник

Теплообменник с патрубками Ду50 Теплообменник с патрубками Ду 80
не комплектуется фланцами Ду 50 комплектуется фланцами Ду 80
Теплообменник с патрубками

Одноходовой теплообменник ЕТО 3 – n
а) все патрубки расположены на неподвижной плите

Одноходовой теплообменник

б) патрубки вход / выход расположены по разные стороны теплообменника

Одноходовой теплообменник

Двухходовой теплообменник ETG 3 – n1 / n2
а) двухходовой теплообменник с циркуляционной линией

двухходовой теплообменник с циркуляционной линией

б) двухходовой теплообменник без циркуляционной линии


Двухходовой теплообменник для двухступенчатой смешанной схемы горячего водоснабжения ETD 3 – n1 / n2

Двухходовой теплообменник

Трехходовой теплообменник ЕТО 3 – n1 / n2 / n3

Трехходовой теплообменник
Rambler's Top100