Поставка промышленного 
и теплообменного оборудования по России
23234234324
Пн. - Пт.: с 9:00 до 18:00
Тестовый email
Тестовый адресс
Санкт-Петербург
Скопировать почту
Скопировано!
Заказать звонок
Teploobmennic.ru - подбор, расчет и поставка Теплообменного оборудования по России
  • Каталог
    • Средства для промывки теплообменника
      Средства для промывки теплообменника
      • Реагенты для промывки BWT
      • Реагенты для промывки Alfa Laval
      • Реагенты для промывки PIPAL
      • Реагенты для промывки Новохим
      • Аксессуары для работы с реагентами SteelTEX®
      • Аксессуары для удобства эксплуатации элиминейторов®
      • Ингибиторы защиты систем отопления
      • Реагенты для безразборной очистки отопительного оборудования
      • Реагенты для нейтрализации, пассивации и утилизации
      • Реагенты для обработки водооборотных систем
      • Реагенты для очистки систем отопления
      • Реагенты для установок обратного осмоса
      • Реагенты и оборудование для разборной очистки пластинчатых теплообменников
      • Спреи активаторы и обезжириватели
      • Средства индивидуальной защиты
    • Оборудование для промывки теплообменников
      Оборудование для промывки теплообменников
      • Pump Eliminate (PIPAL)
      • GEL
      • BWT
      • Alfa Laval CIP
      • Rothenberger
      • Aquamax
      • АкваProf (Asterion)
      • RIDGID
      • Комбинированные для теплообменного оборудования и инженерных систем
      • Персональные элиминейторы для теплообменного оборудования
      • Профессиональные элиминейторы для инженерных систем
      • Профессиональные элиминейторы для теплообменного оборудования
    • Кожухотрубные теплообменники
      Кожухотрубные теплообменники
      • Подогреватели
        • Пароводяные подогреватели (ПП)
        • Водоводяные подогреватели (ВПП)
      • ONDA
      • Испарители_1
      • Alfa Laval
      • FUNKE
      • Машимпекс (Кельвион)
      • WTK
      • Холодильники (Охладители)
      • Конденсаторы
      • Типы кожухотрубных устройств
      • Подогреватели трубные
      • ТТАИ
      • BCF
      • Bitzer
      • BOWA
      • Ciat
      • Doucette
      • HRS
      • LCH
      • OMT
      • Secespol
      • Маслоотделители
      • Испарители
      • Жидкостные ресиверы
    • Пластинчатые теплообменники
      Пластинчатые теплообменники
      • Этра ЭТ
      • Sondex
      • Funke
      • Теплохит (ТИ)
      • Кельвион
      • Машимпэкс (GEA)
      • Alfa Laval
      • Danfoss
      • Теплотекс APV
      • Swep (РоСвеп)
      • Tranter
      • Анвитэк
      • КС
      • Теплоконтроль
      • ТИЖ
      • Ридан НН
      • Thermowave
      • Onda
      • Sigma API Schmidt
      • ТПлР
      • Ciat
      • Hisaka
      • Теплообменники пароводяные
      • Разборные пластинчатые теплообменники
      • Сварные пластинчатые теплообменники
      • ЗЭО
      • Теплосила
      • ЭксЭко
      • Энергосервис
      • Ares
      • BOWA
      • Fischer
      • Forwon
      • LHE
      • Mueller Accu-Therm
      • Secespol
      • Stokvis
      • Tetra Pak
      • Vicarb
      • Zilmet
      • Пластинчатые теплообменники для ГВС
      • Пластинчатые теплообменники для отопления
      • Пластинчатые теплообменники для холодоснабжения
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 100, мм
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 32, мм
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 65, мм
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 25, мм
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 50, мм
      • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 20, мм
      • Пластинчатые теплообменники производство: Дания
      • Пластинчатые теплообменники производство: Италия
      • Пластинчатые теплообменники производство: Россия
      • Пластинчатые теплообменники производство: Словения
      • Пластинчатые теплообменники производство: Финляндия
      • Пластинчатые теплообменники производство: Швеция
      • Пластинчатые теплообменники с наружной резьбой
      • Пластинчатые теплообменники резьбовое присоединение
      • Пластинчатые теплообменники фланцевое присоединение
      • Nord
      • Брант
      • Clever
      • Pallant
      • Verker
      • Испарители
      • Масляные
      • Медные
      • Моноблоки
      • Одноходовые
      • Пароводяные
      • Проточные
      • Скоростные
      • Двухконтурные
      • Вода-вода
      • Вода-гликоль
      • Водоводяные
      • Из нержавейки
      • Титановые
      • Для вентиляции
      • Для воды
      • Для ЖКХ
      • Для конденсации
      • Для котельной
      • Для металлургии
      • Для молока
      • Для морских судов
      • Для нагрева и подогрева воды
      • Для охлаждения
      • Для пастеризации
      • Для пива и сусла
      • Для пищевой промышленности
      • Для систем отопления
      • Для теплицы
      • Для химической промышленности
      • Для горячего водоснабжения
      • СНВЛ
    • Пластинчатые паяные теплообменники
      Пластинчатые паяные теплообменники
      • Машимпэкс
      • Alfa Laval
      • KAORI
      • SWEP (РоСвеп)
      • Funke
      • Sondex
      • Danfoss
      • ONDA
      • Hydac
      • Zilmet
      • ASA Hydralik
      • ECO AIR
      • HISAKA
      • Ридан
      • ЭксЭко
      • BOWA
      • Brazepak
      • Doucette
      • Forwon
      • Secespol
      • Stokvis
      • WTK
    • Пластины и уплотнения для теплообменников
      Пластины и уплотнения для теплообменников
      • FUNKE
      • Sondex
      • РИДАН
      • Alfa Laval
        • Клапана Альфа Лаваль
      • Теплотекс APV
      • Danfoss
      • Kelvion
      • SWEP (Росвеп)
      • Tranter
      • Анвитэк
      • КС
      • Машимпэкс (GEA)
      • Теплоконтроль
      • Теплохит ТИ
      • ТИЖ
      • Этра
      • ЗЭО
      • Теплосила
      • ТПлР
      • ЭксЭко
      • Энергосервис
      • Ares
      • BOWA
      • Ciat
      • Fischer
      • Forwon
      • HISAKA
      • LHE
      • Mueller Accu-Therm
      • ONDA
      • Secespol
      • SIGMA API Schmidt
      • Stokvis
      • Tetra Pak
      • Thermowave
      • Vicarb
      • Zilmet
      • Пластины для теплообменников
        • BOWA
        • Ciat
        • Ares
        • Alfa Laval
        • Tranter
        • ЗЭО
        • Ещё
        • Vicarb
        • Thermowave
        • Tetra Pak
        • Stokvis
        • SIGMA API Schmidt
        • ONDA
        • Mueller Accu-Therm
        • LHE
        • Forwon
        • HISAKA
        • Zilmet
        • Машимпэкс (GEA)
        • Энергосервис
        • ЭксЭко
        • ТПлР
        • Теплосила
        • Secespol
        • Fischer
        • РИДАН
        • Sondex
        • FUNKE
        • Теплотекс APV
        • Danfoss
        • Kelvion
        • SWEP (Росвеп)
        • Анвитэк
        • КС
        • Теплоконтроль
        • Теплохит ТИ
        • ТИЖ
        • Этра
      • Уплотнения для теплообменников
        • BOWA
        • Ciat
        • Ares
        • Alfa Laval
        • Tranter
        • ЗЭО
        • Ещё
        • Vicarb
        • Thermowave
        • Tetra Pak
        • Stokvis
        • SIGMA API Schmidt
        • ONDA
        • Mueller Accu-Therm
        • LHE
        • Forwon
        • HISAKA
        • Zilmet
        • Машимпэкс (GEA)
        • Энергосервис
        • ЭксЭко
        • ТПлР
        • Теплосила
        • Secespol
        • Fischer
        • РИДАН
        • Sondex
        • FUNKE
        • Теплотекс APV
        • Danfoss
        • Kelvion
        • SWEP (Росвеп)
        • Анвитэк
        • КС
        • Теплоконтроль
        • Теплохит ТИ
        • ТИЖ
        • Этра
    • Тепловые насосы для нагрева или охлаждения воды
      Тепловые насосы для нагрева или охлаждения воды
      • Aquaviva
      • AstralPool
      • Brilix
      • Fairland
      • Phnix
      • Procopi Climexel
      • Zodiac
      • Чиллер Calorex
    • Теплообменники - нагреватели для бассейна
      Теплообменники - нагреватели для бассейна
      • Керамический Thermotip EVOthermic
      • Аквасектор
      • Баском
      • Титановые PSA
      • Акватехника
      • AquaViva
      • AstralPool
      • Behncke
      • Bowman
      • Dinotec
      • Elecro
      • Emaux
      • Pahlen
      • Pool King
      • VagnerPool
      • Xenozone
    • Электрические водонагреватели для бассейна
      Электрические водонагреватели для бассейна
      • Pahlen
      • AstralPool
      • Aquaviva
      • Behncke
      • BestWay
      • Elecro
      • VagnerPool
    • Теплообменники для бассейнов
      Теплообменники для бассейнов
      • Кожухотрубные
      • Пластинчатые
    • Теплообменники водяные
    • Теплообменники для отопления
    • Теплообменники для нагрева/подогрева жидкости
    • Теплообменники для ГВС
    • Теплообменники для конденсации паров и газов
    • Теплообменники для охлаждения жидкости
    • Теплообменники для пастеризации
    • Теплообменники для испарения
    • Теплообменники для вентиляции
    • Теплообменники для гвс пластинчатые
  • Как купить
  • Компания
  • Контакты
Teploobmennic.ru - подбор, расчет и поставка Теплообменного оборудования по России
Каталог
  • Средства для промывки теплообменника
    Средства для промывки теплообменника
    • Реагенты для промывки BWT
    • Реагенты для промывки Alfa Laval
    • Реагенты для промывки PIPAL
    • Реагенты для промывки Новохим
    • Аксессуары для работы с реагентами SteelTEX®
    • Аксессуары для удобства эксплуатации элиминейторов®
    • Ингибиторы защиты систем отопления
    • Реагенты для безразборной очистки отопительного оборудования
    • Реагенты для нейтрализации, пассивации и утилизации
    • Реагенты для обработки водооборотных систем
    • Реагенты для очистки систем отопления
    • Реагенты для установок обратного осмоса
    • Реагенты и оборудование для разборной очистки пластинчатых теплообменников
    • Спреи активаторы и обезжириватели
    • Средства индивидуальной защиты
    • Ещё
  • Оборудование для промывки теплообменников
    Оборудование для промывки теплообменников
    • Pump Eliminate (PIPAL)
    • GEL
    • BWT
    • Alfa Laval CIP
    • Rothenberger
    • Aquamax
    • АкваProf (Asterion)
    • RIDGID
    • Комбинированные для теплообменного оборудования и инженерных систем
    • Персональные элиминейторы для теплообменного оборудования
    • Профессиональные элиминейторы для инженерных систем
    • Профессиональные элиминейторы для теплообменного оборудования
    • Ещё
  • Кожухотрубные теплообменники
    Кожухотрубные теплообменники
    • Подогреватели
      • Пароводяные подогреватели (ПП)
      • Водоводяные подогреватели (ВПП)
    • ONDA
    • Испарители_1
    • Alfa Laval
    • FUNKE
    • Машимпекс (Кельвион)
    • WTK
    • Холодильники (Охладители)
    • Конденсаторы
    • Типы кожухотрубных устройств
    • Подогреватели трубные
    • ТТАИ
    • BCF
    • Bitzer
    • BOWA
    • Ciat
    • Doucette
    • HRS
    • LCH
    • OMT
    • Secespol
    • Маслоотделители
    • Испарители
    • Жидкостные ресиверы
    • Ещё
  • Пластинчатые теплообменники
    Пластинчатые теплообменники
    • Этра ЭТ
    • Sondex
    • Funke
    • Теплохит (ТИ)
    • Кельвион
    • Машимпэкс (GEA)
    • Alfa Laval
    • Danfoss
    • Теплотекс APV
    • Swep (РоСвеп)
    • Tranter
    • Анвитэк
    • КС
    • Теплоконтроль
    • ТИЖ
    • Ридан НН
    • Thermowave
    • Onda
    • Sigma API Schmidt
    • ТПлР
    • Ciat
    • Hisaka
    • Теплообменники пароводяные
    • Разборные пластинчатые теплообменники
    • Сварные пластинчатые теплообменники
    • ЗЭО
    • Теплосила
    • ЭксЭко
    • Энергосервис
    • Ares
    • BOWA
    • Fischer
    • Forwon
    • LHE
    • Mueller Accu-Therm
    • Secespol
    • Stokvis
    • Tetra Pak
    • Vicarb
    • Zilmet
    • Пластинчатые теплообменники для ГВС
    • Пластинчатые теплообменники для отопления
    • Пластинчатые теплообменники для холодоснабжения
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 100, мм
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 32, мм
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 65, мм
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 25, мм
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 50, мм
    • Пластинчатые теплообменники диаметр Ду (DN) 20, мм
    • Пластинчатые теплообменники производство: Дания
    • Пластинчатые теплообменники производство: Италия
    • Пластинчатые теплообменники производство: Россия
    • Пластинчатые теплообменники производство: Словения
    • Пластинчатые теплообменники производство: Финляндия
    • Пластинчатые теплообменники производство: Швеция
    • Пластинчатые теплообменники с наружной резьбой
    • Пластинчатые теплообменники резьбовое присоединение
    • Пластинчатые теплообменники фланцевое присоединение
    • Nord
    • Брант
    • Clever
    • Pallant
    • Verker
    • Испарители
    • Масляные
    • Медные
    • Моноблоки
    • Одноходовые
    • Пароводяные
    • Проточные
    • Скоростные
    • Двухконтурные
    • Вода-вода
    • Вода-гликоль
    • Водоводяные
    • Из нержавейки
    • Титановые
    • Для вентиляции
    • Для воды
    • Для ЖКХ
    • Для конденсации
    • Для котельной
    • Для металлургии
    • Для молока
    • Для морских судов
    • Для нагрева и подогрева воды
    • Для охлаждения
    • Для пастеризации
    • Для пива и сусла
    • Для пищевой промышленности
    • Для систем отопления
    • Для теплицы
    • Для химической промышленности
    • Для горячего водоснабжения
    • СНВЛ
    • Ещё
  • Пластинчатые паяные теплообменники
    Пластинчатые паяные теплообменники
    • Машимпэкс
    • Alfa Laval
    • KAORI
    • SWEP (РоСвеп)
    • Funke
    • Sondex
    • Danfoss
    • ONDA
    • Hydac
    • Zilmet
    • ASA Hydralik
    • ECO AIR
    • HISAKA
    • Ридан
    • ЭксЭко
    • BOWA
    • Brazepak
    • Doucette
    • Forwon
    • Secespol
    • Stokvis
    • WTK
    • Ещё
  • Пластины и уплотнения для теплообменников
    Пластины и уплотнения для теплообменников
    • FUNKE
    • Sondex
    • РИДАН
    • Alfa Laval
      • Клапана Альфа Лаваль
    • Теплотекс APV
    • Danfoss
    • Kelvion
    • SWEP (Росвеп)
    • Tranter
    • Анвитэк
    • КС
    • Машимпэкс (GEA)
    • Теплоконтроль
    • Теплохит ТИ
    • ТИЖ
    • Этра
    • ЗЭО
    • Теплосила
    • ТПлР
    • ЭксЭко
    • Энергосервис
    • Ares
    • BOWA
    • Ciat
    • Fischer
    • Forwon
    • HISAKA
    • LHE
    • Mueller Accu-Therm
    • ONDA
    • Secespol
    • SIGMA API Schmidt
    • Stokvis
    • Tetra Pak
    • Thermowave
    • Vicarb
    • Zilmet
    • Пластины для теплообменников
      • BOWA
      • Ciat
      • Ares
      • Alfa Laval
      • Tranter
      • ЗЭО
      • Vicarb
      • Thermowave
      • Tetra Pak
      • Stokvis
      • SIGMA API Schmidt
      • ONDA
      • Mueller Accu-Therm
      • LHE
      • Forwon
      • HISAKA
      • Zilmet
      • Машимпэкс (GEA)
      • Энергосервис
      • ЭксЭко
      • ТПлР
      • Теплосила
      • Secespol
      • Fischer
      • РИДАН
      • Sondex
      • FUNKE
      • Теплотекс APV
      • Danfoss
      • Kelvion
      • SWEP (Росвеп)
      • Анвитэк
      • КС
      • Теплоконтроль
      • Теплохит ТИ
      • ТИЖ
      • Этра
    • Уплотнения для теплообменников
      • BOWA
      • Ciat
      • Ares
      • Alfa Laval
      • Tranter
      • ЗЭО
      • Vicarb
      • Thermowave
      • Tetra Pak
      • Stokvis
      • SIGMA API Schmidt
      • ONDA
      • Mueller Accu-Therm
      • LHE
      • Forwon
      • HISAKA
      • Zilmet
      • Машимпэкс (GEA)
      • Энергосервис
      • ЭксЭко
      • ТПлР
      • Теплосила
      • Secespol
      • Fischer
      • РИДАН
      • Sondex
      • FUNKE
      • Теплотекс APV
      • Danfoss
      • Kelvion
      • SWEP (Росвеп)
      • Анвитэк
      • КС
      • Теплоконтроль
      • Теплохит ТИ
      • ТИЖ
      • Этра
    • Ещё
  • Тепловые насосы для нагрева или охлаждения воды
    Тепловые насосы для нагрева или охлаждения воды
    • Aquaviva
    • AstralPool
    • Brilix
    • Fairland
    • Phnix
    • Procopi Climexel
    • Zodiac
    • Чиллер Calorex
  • Теплообменники - нагреватели для бассейна
    Теплообменники - нагреватели для бассейна
    • Керамический Thermotip EVOthermic
    • Аквасектор
    • Баском
    • Титановые PSA
    • Акватехника
    • AquaViva
    • AstralPool
    • Behncke
    • Bowman
    • Dinotec
    • Elecro
    • Emaux
    • Pahlen
    • Pool King
    • VagnerPool
    • Xenozone
    • Ещё
  • Электрические водонагреватели для бассейна
    Электрические водонагреватели для бассейна
    • Pahlen
    • AstralPool
    • Aquaviva
    • Behncke
    • BestWay
    • Elecro
    • VagnerPool
  • Теплообменники для бассейнов
    Теплообменники для бассейнов
    • Кожухотрубные
    • Пластинчатые
  • Теплообменники водяные
    Теплообменники водяные
  • Теплообменники для отопления
    Теплообменники для отопления
  • Теплообменники для нагрева/подогрева жидкости
    Теплообменники для нагрева/подогрева жидкости
  • Теплообменники для ГВС
    Теплообменники для ГВС
  • Теплообменники для конденсации паров и газов
    Теплообменники для конденсации паров и газов
  • Теплообменники для охлаждения жидкости
    Теплообменники для охлаждения жидкости
  • Теплообменники для пастеризации
    Теплообменники для пастеризации
  • Теплообменники для испарения
    Теплообменники для испарения
  • Теплообменники для вентиляции
    Теплообменники для вентиляции
  • Теплообменники для гвс пластинчатые
Как купить
  • Условия оплаты
  • Условия доставки
  • Гарантия на товар
Компания
  • Политика
Контакты
Ещё

    Пароводяной теплообменник — оборудование для конденсации пара и нагрева воды: рабочие диапазоны 0.05-2.5 МПа и 100-250°C, мощности до 50 МВт. Типы (КТТО, полусварные ПТО, кожухопластинчатые Compabloc), расчёт по скрытой теплоте пара 2256 кДж/кг.

    Пароводяной теплообменник
    Теплообменное оборудование
    -
    Блог
    -
    Пароводяной теплообменник

    Пароводяной теплообменник

    Нужен быстрый подбор? Напишите в чат
    Проконсультируем и ответим 24/7 в течение ~1 минуты.
    Оперативно проконсультируем, просчитаем, подберем. Пишите...
    Поделиться
    19 июня 2017 0:00
    // Советы покупателям
     Пароводяной теплообменник

    Пароводяной теплообменник — аппарат, в котором водяной пар отдаёт скрытую теплоту конденсации (около 2256 кДж/кг при атмосферном давлении) холодной воде для нужд отопления, ГВС или технологических процессов. Это сердце паровых тепловых пунктов, котельных и промышленных установок: за счёт конденсации одного килограмма пара можно нагреть до 27 литров воды с 10 до 90 °C. Ниже разобрана физика конденсации, конструкции КТТО и полусварных ПТО, расчёт расхода пара, материалы, бренды и нюансы монтажа конденсатоотводчиков.

    0.05–2.5 МПа
    диапазон давления пара
    100–250 °C
    температура насыщенного пара
    100 кВт – 50 МВт
    тепловая мощность
    КТТО
    основной тип для пара
    25–30 лет
    расчётный ресурс
    Содержание статьи
    • Физика конденсации
    • Типы аппаратов
    • Конструкция
    • Расчёт
    • Материалы
    • Параметры выбора
    • Бренды
    • Применение
    • Монтаж
    • FAQ
    • Подбор

    Физика конденсации пара

    Главное отличие пароводяного теплообменника от водо-водяного — режим фазового перехода. При конденсации водяной пар отдаёт скрытую теплоту парообразования, которая в десятки раз больше теплоты охлаждения такого же количества жидкости при той же разности температур. Это позволяет получать огромные тепловые потоки при компактных размерах аппарата.

    Насыщенный и перегретый пар

    Насыщенный пар имеет температуру, однозначно определяемую давлением: при 0.1 МПа это 100 °C, при 0.6 МПа — 158.8 °C, при 1.6 МПа — 201.4 °C. Перегретый пар — это пар, нагретый выше температуры насыщения при данном давлении; он сначала отдаёт теплоту перегрева (как обычный газ), а затем конденсируется. На тепловых пунктах и в большинстве технологических узлов используют именно насыщенный или слабо перегретый пар.

    Скрытая теплота: ключевая величина расчёта

    Удельная теплота конденсации r при атмосферном давлении составляет 2256 кДж/кг, при 0.6 МПа — около 2086 кДж/кг, при 1.0 МПа — 2014 кДж/кг, при 2.0 МПа — 1888 кДж/кг. С ростом давления скрытая теплота уменьшается, поэтому расход пара при высоких давлениях оказывается чуть больше, чем мог бы показаться. Подробнее о методике теплового расчёта — в материале тепловой расчёт теплоплообменника.

    Плёночная и капельная конденсация

    На вертикальных и горизонтальных трубах формируется плёнка конденсата толщиной 0.1–0.5 мм, и именно она лимитирует коэффициент теплопередачи. Плёночная конденсация даёт коэффициент теплоотдачи 5 000–12 000 Вт/(м²·К), капельная (на гидрофобных покрытиях) — до 40 000 Вт/(м²·К), но в промышленных аппаратах капельный режим устойчиво не поддерживается. Поэтому при проектировании опираются на плёночный режим. Принцип работы теплообменника объясняет это подробнее.

    Опора расчёта: тепловой баланс Q = G · r · x, где G — массовый расход пара, r — скрытая теплота при рабочем давлении, x — степень сухости (обычно 0.95–0.98 для насыщенного пара после редуктора).

    Типы пароводяных теплообменников

    Для пара исторически использовали кожухотрубные конструкции — их прочность и стойкость к высокой температуре сделали их стандартом для тепловых пунктов и промышленных установок. Со временем появились полусварные пластинчатые и кожухопластинчатые аппараты, расширившие выбор.

    Кожухотрубные (КТТО)

    Основной тип для работы с паром. Производятся по ГОСТ Р 55061 и ГОСТ 27590 в двух исполнениях:

    • Горизонтальные. Стандарт для тепловых пунктов: пар подаётся в межтрубное пространство, конденсат стекает в нижнюю часть кожуха. Удобный отвод конденсата, простой монтаж конденсатоотводчиков.
    • Вертикальные. Применяют при ограничении длины помещения. Пар сверху, конденсат снизу, эффективное удаление воздуха через верхний воздушник.
    • С U-образными трубами. Подходит для перегретого пара и циклических режимов — свободное температурное удлинение труб исключает усталостное разрушение.
    • С плавающей головкой. Используется при сильных температурных колебаниях; трубный пучок может извлекаться для чистки.

    Подробнее о кожухотрубных аппаратах — в каталоге и в сравнении КТТО против пластинчатого.

    Полусварные пластинчатые (ПТО)

    Конструкция, в которой пары пластин лазерно свариваются по периметру, образуя «кассеты», а кассеты собираются с обычными уплотнениями. Применимы для пара низкого давления — до 1.6 МПа и температуры до 200 °C, при условии что в водяном контуре стоит уплотнение из EPDM пероксидной сшивки. Преимущество — компактность (в 3–5 раз меньше КТТО при той же мощности), недостаток — ограничение по давлению. Подбор пластинчатых аппаратов — в каталоге.

    Кожухопластинчатые (Compabloc и аналоги)

    Гибрид: пакет пластин помещён в прочный сварной кожух, что позволяет работать с паром при давлении до 4 МПа и температуре до 350 °C. Все четыре стороны открываются панелями для чистки. Используются в нефтехимии, на технологических установках с агрессивным или высокопараметровым паром. Подробнее — в обзоре кожухопластинчатых аппаратов.

    Сварные блочные (Funke, Sondex SAW)

    Полностью сварной пакет пластин в прочном корпусе. Применим до 4 МПа и 350 °C, неразборный, но обладает рекордной удельной поверхностью. Используют в нефтехимии и теплоэнергетике, где допустимы только сварные швы. Применение — промышленные теплообменники.

    Тип P пара, МПа T макс, °C Мощность Область
    КТТО горизонтальный до 2.5 300 0.1–30 МВт тепловые пункты, котельные
    КТТО U-trube до 4.0 400 0.5–50 МВт перегретый пар, циклические нагрузки
    Полусварной ПТО до 1.6 200 0.1–10 МВт пар низкого давления для ГВС/отопления
    Compabloc CP до 4.0 350 0.5–40 МВт нефтехимия, агрессивные среды
    Сварной блочный до 4.0 350 0.3–25 МВт энергетика, нефтехимия

    Особенности конструкции под пар

    Пар — рабочая среда повышенной опасности: высокие давления, фазовый переход, ударные нагрузки при гидроударе. Конструкция аппарата под пар отличается от водяной модификации.

    Усиленный кожух и фланцы

    Кожух рассчитывается по ГОСТ 34233.2 на расчётное давление с запасом 25 %. Толщина обечайки для пара 1.6 МПа — обычно 8–14 мм против 4–6 мм у водяного аналога. Фланцы стальные, плоские с приварной шейкой (тип 11) или приварные встык (тип 12), уплотнения — спирально-навитые с асбографитовым или PTFE-наполнителем.

    Сборник конденсата и сливной патрубок

    В нижней части корпуса горизонтального КТТО предусмотрен карман для сбора конденсата с уклоном к сливному штуцеру. Объём кармана — около 5–10 % полного объёма межтрубного пространства, чтобы конденсат не подтапливал нижний ряд труб (это резко снизит теплопередачу). Слив через DN50–DN100 в зависимости от расхода пара.

    Воздушники и продувочные краны

    Не сконденсировавшиеся газы (воздух, CO₂) скапливаются в верхней части аппарата и резко ухудшают теплопередачу: при концентрации 4 % воздуха коэффициент падает в 2 раза. Поэтому в высшей точке кожуха ставится автоматический воздухоотводчик с термостатическим элементом, а на пусковой период — ручной кран для интенсивного удаления воздуха.

    Защита от гидроударов

    При запуске «холодного» аппарата пар конденсируется лавинообразно, образуя «слаги» жидкости. Чтобы их избежать, паропровод на входе в аппарат проектируют с компенсаторами, а на пусковом этапе паровая задвижка открывается постепенно (15–30 минут). Перед задвижкой обязателен ловитель конденсата с автоматическим отводчиком.

    Схема пароводяного КТТО горизонтального исполнения трубный пучок (вода) Пар вход 0.6–1.6 МПа, 158–201 °C Конденсат в конденсатоотводчик Вход вода 70 °C Выход вода 95 °C кожух воздушник в верхней точке + конденсатоотводчик термостатический на выходе слив

    Расчёт расхода пара и поверхности теплообмена

    Расчёт пароводяного аппарата сводится к трём задачам: вычислить тепловую мощность Q, рассчитать массовый расход пара G и подобрать площадь поверхности теплообмена F. Подробнее общая методика рассмотрена в материале тепловой расчёт теплообменника.

    Шаг 1. Тепловая мощность Q

    Q = G₂ · c · (t₂'' − t₂'), где G₂ — массовый расход нагреваемой воды (кг/с), c = 4.187 кДж/(кг·К), t₂' и t₂'' — температуры воды до и после. Например, для нагрева 50 т/ч воды с 70 до 110 °C: Q = 13.89 · 4.187 · 40 = 2 325 кВт.

    Шаг 2. Расход пара G_пара

    G_пара = Q / (r · x), где r — скрытая теплота при рабочем давлении, x — степень сухости (обычно 0.97). Для Q = 2 325 кВт при P = 0.6 МПа (r = 2086 кДж/кг): G = 2325 / (2086 · 0.97) = 1.15 кг/с = 4.14 т/ч.

    P, МПа T нас, °C r, кДж/кг G для Q=1 МВт, кг/ч
    0.10100.022561646
    0.30133.521631717
    0.60158.820861781
    1.00179.920141844
    1.60201.419331922
    2.50223.918412018

    Шаг 3. Средний температурный напор ΔT_лог

    При конденсации насыщенного пара температура греющей стороны постоянна T_пара = T_нас. Тогда логарифмический напор: ΔT_лог = ((T_нас − t₂') − (T_нас − t₂'')) / ln((T_нас − t₂') / (T_нас − t₂'')). Для нашего примера при P = 0.6 МПа (T_нас = 158.8): ΔT_лог = (88.8 − 48.8) / ln(88.8/48.8) = 40 / 0.598 = 66.9 К.

    Шаг 4. Площадь поверхности F

    F = Q / (k · ΔT_лог · Φ), где k — коэффициент теплопередачи (для пар-вода КТТО 2000–4000 Вт/(м²·К), для ПТО 3500–6000), Φ — поправка на схему движения (обычно 1.0 для конденсации). Для нашего примера при k = 3000: F = 2 325 000 / (3000 · 66.9) = 11.6 м². С запасом 15 % на загрязнения — 13.3 м².

    Шаг 5. Подбор аппарата

    По таблицам ГОСТ 27590 выбираем ближайший типоразмер с F ≥ 13.3 м² и проверяем потери давления по конденсату (обычно не более 5 кПа). Если требуется компактнее — рассматриваем полусварной ПТО или Compabloc.

    Материалы и коррозионная стойкость

    Выбор материала определяет ресурс и стоимость аппарата. Для чистого водяного пара и питательной воды без агрессивных примесей применима углеродистая сталь, для агрессивных сред нужны нержавеющие или специальные сплавы.

    Материал Применение Особенности
    Сталь 20, 09Г2С пар тепловых пунктов, котельные, чистый питательный конденсат самый дешёвый стандарт; срок 25–30 лет при правильной водоподготовке
    12Х18Н10Т / AISI 321 пар с примесями, мягкая вода с растворённым кислородом стойкость к МКК после сварки; цена в 2–3 раза выше углеродистой
    AISI 304 / 08Х18Н10 пищёвка, фармацевтика, чистый пар базовая нержавейка; не подходит для сред с Cl⁻ > 50 ppm
    AISI 316L / 03Х17Н14М3 слабоминерализованные стоки, химия, морская вода (с оговорками) добавка молибдена даёт стойкость к питтингу; чаще используется в ПТО
    Титан Grade 1 морская вода, рассолы, теплосети с агрессивным конденсатом для редких задач, цена кратно выше нержавейки

    Подробнее о нержавеющих аппаратах — в обзоре нержавеющих теплообменников. При выборе материала кожуха и труб обязательно учитывают химический состав конденсата: pH, содержание O₂, CO₂ и хлоридов.

    Параметры выбора пароводяного аппарата

    При выборе пароводяного теплообменника опираемся на семь ключевых параметров. Их полный разбор есть также в материале как выбрать теплообменник.

    1. Давление пара P_пара. Берётся из паспорта котла или сетевых параметров. Запас на расчётное давление кожуха — 1.25 от рабочего.
    2. Температура пара T_пара. Для насыщенного определяется давлением, для перегретого — задаётся отдельно.
    3. Тепловая мощность Q. Считается по нагреваемой стороне с учётом пиковых нагрузок (обычно +15 %).
    4. Параметры нагреваемой воды. Расход, t_вх, t_вых, давление в контуре, химический состав (жёсткость, pH, Cl⁻).
    5. Потери давления по конденсату ΔP. Допустимое значение 3–8 кПа; больше — увеличивает сопротивление конденсатной системы.
    6. Загрязнённость сред. Если в конденсате возможны отложения — выбирают разборную конструкцию с возможностью чистки.
    7. Габариты и доступ для обслуживания. Для КТТО нужно место для вытягивания трубного пучка (длина аппарата + ещё столько же).
    Давления и температуры насыщенного пара T °C 0 100 150 200 250 0.1 МПа 100 °C 0.3 МПа 133 °C 0.6 МПа 159 °C 1.0 МПа 180 °C 1.6 МПа 201 °C 2.5 МПа 224 °C

    Бренды пароводяных теплообменников

    На рынке РФ доступны как российские производители (с прямой поставкой и сертификатами ЕАЭС), так и зарубежные (через дилеров с увеличенным сроком поставки). Под пар чаще всего рекомендуются проверенные кожухотрубные модели и специальные паровые исполнения пластинчатых.

    Бренд Тип под пар Особенности
    РИДАН КТТО для пара, полусварные ПТО (партнёрство с Danfoss) российское производство, сертификация ЕАЭС, основная марочка под тепловые пункты
    ЭТРА КТТО ГОСТ 27590, ПТО типов Этра ТТ собственное производство пластин, паспорт ОТК на каждое изделие
    ТТАИ кожухотрубные аппараты для пара тепловых пунктов опыт более 30 лет, серийные типоразмеры по ГОСТ Р 55061
    КС НАШ БРЕНД кожухотрубные пар-вода под заказ, полусварные ПТО производитель ТПЛ-Сервис, кастомизация под ТЗ, гарантия от производителя
    ТИЖ кожухотрубные ПВ, КВ серии типовые серии под ИТП с паровой схемой
    Машимпэкс импортные паровые модули по индивидуальным проектам комплектные паровые узлы с обвязкой и автоматикой
    Alfa Laval Compabloc CP кожухопластинчатые для пара до 4 МПа сварной пакет в прочном корпусе, нефтехимия и большая энергетика
    Funke сварные блочные SAW, полусварные FP прецизионная штамповка, поставка через дилеров
    Kelvion (GEA) кожухотрубные NX, полусварные K-flow широкая линейка под нефтехимию и теплоэнергетику
    Sondex (Danfoss) полусварные SemiWelded, сварные SAW высокая точность профиля пластин, ремонтопригодность

    О том, почему важно соотношение цены и комплектации, и как менеджеры формируют предложение — материал почему менеджер сразу не говорит цену.

    Применение пароводяных теплообменников

    Пароводяные аппараты востребованы там, где имеется паровая инфраструктура — котельные на промышленных предприятиях, ТЭЦ, технологические производства. Краткий обзор сегментов:

    Паровые тепловые пункты

    Греющий пар 0.6–1.6 МПа от внешней сети или местной котельной; КТТО нагревает воду отопления и ГВС. Используется в случаях, когда нет магистрали горячей воды. Подробнее — принципы работы ИТП.

    Промышленные котельные

    Подогрев питательной воды до 100–120 °C перед подачей в котёл; деаэрация паром; нагрев сетевой воды. Применяется как штатный узел в любой паровой котельной.

    Нефтехимия

    Нагрев технологических жидкостей и сырья паром 1.6–4 МПа: ректификационные колонны, реакторы, узлы стабилизации. Чаще используют сварные блочные и Compabloc.

    ЦБК и бумажное производство

    Нагрев варочных растворов и оборотных вод, поддержание температуры в технологических ваннах. Жёсткие требования к коррозионной стойкости (хлориды) — обычно AISI 316L или титан.

    Пищевая промышленность

    Чистый пар для пастеризации молока, нагрева сусла на пивоварнях, варки сиропов. Используют санитарные аппараты с AISI 304/316L и СИП-чисткой. Подробнее о аппаратах для пастеризации.

    Текстиль и красильные цеха

    Нагрев промывной и красильной воды, поддержание температуры в ваннах. Растворы агрессивные — применяются нержавеющие конструкции.

    Для нагрева жидкостей подходят аппараты из этой группы каталога, для конденсации пара (например, отработавшего из турбины) — конденсаторы паров и газов. Также интересна аналитика о причинах высокой стоимости обвязки паровых аппаратов.

    Монтаж и обвязка

    Грамотная обвязка пароводяного теплообменника так же важна, как и сам аппарат. Ошибки в схеме (отсутствие конденсатоотводчиков, неверный уклон, неправильный редуктор) приводят к гидроударам, недогреву и быстрому разрушению.

    Паровая линия до аппарата

    • Редукционно-охладительный узел (РОУ). Понижает давление пара котельной до рабочего давления аппарата с возможностью впрыска конденсата для охлаждения.
    • Сепаратор пара. Удаляет капельную влагу из насыщенного пара перед входом в аппарат, повышая степень сухости до 0.98–0.99.
    • Предохранительный клапан. Настроен на P_раб + 10 %, рассчитан на полный поток пара при срабатывании.
    • Уклон паропровода 0.5–1 % в сторону аппарата. Конденсат стекает по ходу пара и не образует слагов.

    Конденсатоотводчики

    Главный элемент конденсатной линии. Три основных типа:

    • Поплавковый. Постоянный отвод конденсата без потерь пара, точная регулировка уровня. Лучший вариант для аппаратов с высокой производительностью.
    • Термостатический. Срабатывает по разнице температур пара и конденсата. Прост, компактен, подходит для небольших аппаратов.
    • Термодинамический. Использует разницу скоростей пара и конденсата для срабатывания. Дёшев и надёжен, но допускает мгновенные потери пара при работе.

    Перед конденсатоотводчиком ставится фильтр-грязевик, после — обратный клапан, чтобы при отключении аппарата конденсат не пошёл обратно. Подробнее о монтажных нюансах — в материале монтаж теплообменника.

    Водяная сторона

    • Запорная арматура. Шаровые краны на входе и выходе для возможности отключения аппарата от системы.
    • Грязевик-фильтр. На входе нагреваемой воды для защиты от частиц > 0.5 мм.
    • Манометр и термометр. Контрольно-измерительные приборы на входе и выходе.
    • Воздушный кран. В верхней точке водяного контура, для отвода воздуха при заполнении.
    • Регулирующий клапан с приводом. На паровой линии, управляется по температуре воды на выходе (ПИД-регулятор), 0–20 мА сигнал.
    Decision tree: какой тип пароводяного ТО выбрать Давление пара P_пара? P ≤ 1.0 МПа 1.0 < P ≤ 2.5 МПа P > 2.5 МПа Полусварной ПТО или КТТО горизонт. тепловые пункты КТТО U-trube или Compabloc CP промышленность Сварной блочный или КТТО плавающ. гол. нефтехимия, ТЭЦ Уточнить: химия конденсата, расход воды, габариты помещения и бюджет

    Пусконаладка

    1. Гидроиспытание водяной и паровой сторон давлением 1.25 P_раб (поочерёдно).
    2. Заполнение водяного контура, удаление воздуха через воздушник.
    3. Прогрев — медленное открытие паровой задвижки в течение 20–30 минут, контроль температуры стенок.
    4. Удаление воздуха из паровой стороны через ручной кран, пока не пойдёт чистый пар.
    5. Настройка регулирующего клапана и проверка работы конденсатоотводчика.
    6. Выход на расчётный режим, протоколирование параметров.

    Частые вопросы (FAQ)

    Можно ли использовать пластинчатый ПТО вместо КТТО для работы с паром?
    Да, при условии что используется полусварная конструкция (Sondex SemiWelded, РИДАН HH, Funke FP), давление пара не выше 1.6 МПа, а уплотнения водяной стороны — EPDM пероксидной сшивки. Для P > 1.6 МПа применяют Compabloc или сварные блочные модели. Обычные разборные ПТО с уплотнениями NBR/EPDM для пара не подходят — резина не выдержит температуру.
    Какой расход пара на 1 МВт тепловой мощности?
    Зависит от давления пара. При 0.6 МПа (r = 2086 кДж/кг, x = 0.97): G = 3600 · 1000 / (2086 · 0.97) = 1781 кг/ч. При 1.6 МПа — 1922 кг/ч, при 0.1 МПа — 1646 кг/ч. То есть расход пара тем выше, чем выше давление, потому что скрытая теплота падает.
    Что такое скрытая теплота конденсации и почему она так велика?
    Это теплота, выделяющаяся при переходе пара в жидкость без изменения температуры. Для воды при 0.1 МПа r = 2256 кДж/кг — энергия, нужная для разрыва водородных связей в молекулах воды. Это в 5 раз больше, чем теплота нагрева той же воды от 0 до 100 °C, поэтому пар — крайне эффективный теплоноситель.
    Какой коэффициент теплопередачи у пароводяного КТТО?
    При нагреве воды конденсирующимся паром k = 2000–4000 Вт/(м²·К) для углеродистой стали при чистых поверхностях и плёночной конденсации. Для нержавейки чуть ниже из-за меньшей теплопроводности материала (15–17 против 50 у углеродистой). С загрязнениями коэффициент падает на 15–25 %, поэтому в расчётах закладывают фактор загрязнения 0.0001–0.0002 м²·К/Вт.
    Нужен ли редуктор пара перед теплообменником?
    Почти всегда. Котельная вырабатывает пар при 1.6–2.5 МПа, а потребителю обычно нужно 0.3–0.6 МПа. Редукционный клапан понижает давление до рабочего уровня и стабилизирует параметры пара. После редуктора пар становится «перегретым» (выше температуры насыщения при новом давлении), поэтому часто ставят увлажнитель — впрыск конденсата для возврата к насыщенному состоянию.
    Чем грозит подтопление трубного пучка конденсатом?
    Снижение поверхности активной теплопередачи и резкое падение мощности (до 40–60 %). Подтопление происходит при недостаточной производительности конденсатоотводчика или его засорении. Дополнительно растёт риск термошока: холодная вода в кожухе после перерыва в работе мгновенно вскипает при пуске пара — гидроудар. Решение: правильно подобранный поплавковый отводчик и регулярный аудит конденсатной системы.
    Можно ли использовать обычную углеродистую сталь для пара?
    Да, это стандарт для тепловых пунктов и котельных при работе с чистым деаэрированным паром. Ресурс — 25–30 лет при содержании O₂ в питательной воде < 20 мкг/л и pH 8.5–9.5. Если контур открытый и есть подсос воздуха — лучше нержавейка. Для агрессивных сред (хлориды, кислоты) — 12Х18Н10Т, 316L или специальные сплавы.
    Как часто нужно чистить пароводяной теплообменник?
    Зависит от качества воды и пара. При нормативной водоподготовке (СП 124.13330) — раз в 3–5 лет. При повышенной жёсткости подпиточной воды или плохом обескислороживании — каждый год. Признак необходимости чистки: падение мощности на 15–20 % при тех же входных параметрах. Применяется химическая промывка (кислотные растворы) и механическая чистка трубного пучка.
    Что выбрать: горизонтальный или вертикальный КТТО?
    По умолчанию — горизонтальный: проще монтаж, удобнее отвод конденсата, доступ к воздушнику. Вертикальный выбирают, когда длина помещения ограничена, либо когда нагреваемая вода очень загрязнена (вертикальная схема даёт лучшее самоочищение труб). У вертикального чуть выше коэффициент теплопередачи — около 5–10 % за счёт более тонкой плёнки конденсата.
    Какие СП и ГОСТ регулируют расчёт и установку пароводяных ТО?
    Основные документы: ГОСТ Р 55061 — общие требования к КТТО; ГОСТ 27590 — кожухотрубные подогреватели для воды; СП 124.13330 — тепловые сети (требования к ИТП); СП 60.13330 — отопление и кондиционирование; СП 30.13330 — внутренний водопровод и ГВС; СП 41-101-95 — проектирование тепловых пунктов; СНиП 41-01 — общие нормы. Сосуды под давлением проходят также по ТР ТС 032/2013.
    Можно ли заменить старый пароводяной аппарат на пластинчатый?
    Да, при условии что давление пара ≤ 1.6 МПа и используется полусварная конструкция. Преимущества замены — меньшие габариты, выше КПД, проще чистка. Но потребуется переделать обвязку: усиленные конденсатоотводчики, новые присоединительные размеры, контроль ΔP по конденсату. Принципы замены — в материале замена теплообменника.

    Подбор пароводяного теплообменника — помощь инженеров

    Позвонить Написать Контакты

    Пароводяной теплообменник — это не «коробочный» товар: расчёт требует учёта давления и сухости пара, химии нагреваемой воды, режима работы, требований к ремонтопригодности. Инженеры ТПЛ-Сервис выполняют подбор бесплатно: на основе ТЗ или заполненного опросного листа подбираем тип (КТТО, полусварной ПТО, кожухопластинчатый), материал, площадь и комплект обвязки, готовим коммерческое предложение со сроками поставки. Поддерживаем работу с брендами РИДАН, ЭТРА, ТТАИ, ТИЖ, собственным КС и импортными Alfa Laval Compabloc, Funke, Kelvion, Sondex. Если у вас уже есть проект — пришлите спецификацию: проверим параметры, предложим оптимальный аналог по цене и срокам.

    Полезные материалы для самостоятельного изучения: как выбрать теплообменник, теплообменник вода-вода, сравнение паяных и разборных, промывка теплообменников, часто задаваемые вопросы. Каталог пароводяной техники: кожухотрубные, пластинчатые, для нагрева жидкостей, конденсаторы, для ГВС, для отопления, оборудование для промывки.


    Поделиться
    Назад к списку
    • Комментарии
    Загрузка комментариев...
    Категории
    • ИТП и тепловые пункты6
    • Советы покупателям102
    Это интересно
    • Расчет теплообменного оборудования
      Расчет теплообменного оборудования
      25 апреля 2022
    • Водяной теплообменник для отопления
      Водяной теплообменник для отопления
      7 августа 2019
    • Водоводяные теплообменники
      Водоводяные теплообменники
      7 августа 2019
    • Что такое шильд теплообменника
      Что такое шильд теплообменника
      19 июня 2017
    • Что такое теплопункт
      Что такое теплопункт
      19 июня 2017
    Облако тегов
    Danfoss ECL автоматизированный итп автоматизированный тепловой пункт аитп индивидуальный тепловой пункт итп итп vs цтп итп в жилом доме итп в мкд итп в многоквартирном доме итп многоквартирного дома итп отопление итп расшифровка итп с автоматикой итп что это итп это итп это в строительстве как работает итп как работает итп в мкд комплектация итп насосы для итп оборудование итп оборудование итп в мкд обслуживание итп в мкд ОВЕН ТРМ отличие итп от цтп погодозависимое регулирование подбор теплообменника помещение итп пункт итп расчет итп расчёт итп СП 124.13330 тепловой пункт теплообменник для итп устройство итп что такое итп
    Компания
    О компании
    Магазины
    Политика
    Информация
    Условия оплаты
    Условия доставки
    Гарантия на товар
    Помощь
    Вопрос-ответ
    Бренды
    Будьте всегда в курсе!
    Узнавайте о скидках и акциях первым
    Наши контакты
    +7 804 333-70-94
    info@teploobmennic.ru
    Скопировать почту
    Скопировано!
    108817, Москва, ул. Пушкина, 19
    2026 © TEPLOOBMENNIC.RU: магазин теплообменного оборудования
    0
    0
    0
    Корзина
    Выбрать город
    Барнаул Воронеж Екатеринбург Ижевск Казань Краснодар Москва Нижний Новгород Новосибирск Пермь Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Уфа Челябинск
    Мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
    Выберите ваш город
    • Казань
    • Москва
    • Санкт-Петербург