г. Москва      +7 (495) 975-72-62

Сварные теплообменники Тенез (TENEZ)

Сварные теплообменники Тенез  (TENEZ)

Основной функциональной частью теплообменника является теплообменный элемент, состоящий из теплообменных пластин, отштампованных из аустенитной нержавеющей стали — CrNiMo или из специальных высоколегированных сталей или титана.

Пластины

Пластины SIGMAWIG, как основные агрегатные элементы, вносят основной вклад в отличные термодинамические свойства теплообменников ST. Благодаря оптимальной волнистости их поверхности можно достичь, например, в рабочем режиме вода-вода, коэффициента теплопередачи до 7000 Вт/              м² °С. Компоновкой пластин образуются два отделенных друг от друга пространства, между которыми происходит теплообмен. Функциональная поверхность пластин отполирована, что наряду с высокой турбулентностью потока проявляется в минимизации образования отложений и загрязнений.

Внутреннее упорядочение потока можно оптимизировать, учитывая нужную интенсивность теплообмена, максимальное ограничение потери давления или специальные требования к охлаждающему или обогревающему процессу.

Современная технология сварки пластин

Пластины сварены друг с другом по внешнему периметру и по периметрам проточных отверстий методом WIG (т.е. сварка без дополнительного материала в защитной атмосфере аргона). Теплообменный элемент, как правило, оснащен четырьмя патрубками, которые также сварены методом WIG.

Рубашка

Теплообменный элемент стянут рубашкой. Размеры пластины рубашки рассчитаны в зависимости от рабочего давления. Материал из нержавеющей стали или из конструкционной стали с лакокрасочным покрытием.

Специальное исполнение теплообменников

Для нужд технологий, для которых требуются экстремальные условия, предназначены специальные исполнения теплообменников: — для резких изменений температуры — исполнение, элиминирующее возникновение механического напряжения от неравномерного растяжения корпуса и частей рубашки, заключающее в гибком соединении в месте прохождения патрубков через переднюю пластину (аналогия так называемой плавающей головки у котельных теплообменников) — для бесшумной работы в режиме пар-жидкость можно поставить теплообменник с так называемым антивибратором.

Тепловой эффект

Интенсивность теплообмена и потери давления теплообменника, кроме прочего, зависит от угла углубления волн и возникающего от этого турбулентного течения.

У некоторых типов теплообменников используются так называемые «твердые» пластины с боìльшим углом углубления волн, или «мягкие» с меньшим углом углубления волн, или же комбинируются оба типа пластин.

Рисунок (фотография):

— твердая пластина
— мягкая пластина + описание текста к пластинам

Пластина Т — меньший теплообмен и малая потеря давления

Пластина М — высокий теплообмен при более высокой потере давления

Производственная программа:

АО «TENEZ» предлагает широкий сортимент теплообменников всех производительностей, для всех сред и процессов, в которых нуждается современный рынок.

Теплообменники выпускаются в пяти типовых сериях ST 3, ST 12, ST 18, ST 30 и ST 40.

Различное количество пластин и их типов в зависимости от углублений создает ряд вариантов исполнения.

Теплообменники могут быть изготовлены в одностороннем или двустороннем присоединении.

В стандартном исполнении оснащены четырьмя патрубками в одном торце, по желанию заказчика можно оснастить теплообменник двумя патрубками спереди и двумя патрубками сзади или в другой нужной комбинации. Корпус можно оснастить несколькими патрубками или в одном корпусе сделать несколько рабочих секторов. Другие патрубки могут служить в качестве обезвоздушивающих, дегазационных, в качестве других вводов и т.п.

Преимущества сварных теплообменников из нержавеющей стали:

-  никаких уплотнительных материалов

-  термодинамические и гидродинамические соотношения в теплообменнике можно оптимизировать путем внутреннего упорядочения потока, комбинируя параллельное и последовательное расположение проточных канавок

-  высокая стойкость к химически агрессивным протекающим средам по сравнению со спаянными теплообменниками

-  могут применяться при теплообмене вода-пар, где возникает большая разница в температурах на входе

-  высокая стойкость по отношению к агрессивной среде и протекающим средам благодаря запатентованной технологии сварки швов методом

WIG

-  высокая продуктивность теплообменных поверхностей при использовании технически совершенных пластин SIGMAWIG

-  высокая рабочая температура и давление — до 4,0 MПa и 300°С

-  малые размеры, простой монтаж

-  высокая стойкость к агрессивным веществам при очистке, можно пользоваться недорогими и общедоступными химикалиями (например, азотной кислотой, едким натром), которыми нельзя пользоваться, например, у теплообменников, паяных медью

-  длительный срок службы, минимальный и простой уход и сервис

Области применения

-  теплообмен в химической и фармацевтической промышленностях

-  обогревательная техника — передающие станции для центрального отопления и теплой технической воды

применение вода-вода, вода-пар

-  область технологии процесса с потребностью в теплообмене

-  системы кондиционирования и системы тепловых насосов

-  холодильная техника — испарители, конденсаторы

-  теплообмен в пищевой промышленности

-  обогрев воды

-  оборудования для обратного получения тепла

-  техника для бань

-  промышленность по выпуску напитков

-  медицинская и санитарная техника

-  лазерная техника

— пищевая промышленность

Технические параметры

Основные технические параметры для типового исполнения

Сварные пластинчатые теплообменники типовой серии

ST 3

ST 12

ST 18

ST 30

ST 40

Количество пластин

шт.

12-120

16-120

16-120

16-200

16-200

Поверхность теплообмена

м2

0,2 — 2,7

2,0 — 16,5

3,4 — 25,3

4,8 — 60,8

7,3 — 91,6

Максимальное рабочее избыточное давление

бар

10-40

10-40

10-40

10-40

10-40

Минимальное рабочее избыточное давление

бар

-1

-1

-1

-1

-1

Максимальная рабочая температура

°С

400

400

400

400

400

Минимальная рабочая температура

°С

-195

-195

-195

-195

-195

Максимальный расход

м3

8,5

35

35

450

450

Длина A

мм

50-340

100-385

100-385

150 — 770

150-770

Длина B

мм

140-420

230-495

230-495

410-1260

410-1260

Присоединение DN/G

мм / ''

25/ 1''

50 / 2''

50 / 2''

150 / 6''

150 / 6''

Внутренний объем I

дм3

0,3 — 2,7

2,1 — 16,0

2,9 — 21,7

6,8 — 85

9,36 — 117

Внутренний объем II

дм3

0,2 — 2,7

1,9 — 15,7

2,5 — 21,4

5,9 — 84,1

8,2 — 115,8

Масса

кг

9-25

100-177

136 — 247

400-1050

500-1310

 Диапазон достигаемых значений коэффициента теплопередачи k (Вт/м2°С)

Техническое описание



— Теплообменные пластины с оптимальным рифлением

— WIG -сварка без применения присадочного материала

— Геометрия и форма каналов образует достаточную турбулентность
для оптимального обмена тепла

— Возможность противотока сред

— Пакет пластин находится в герметичном корпусе, соответствующем рабочему давлению

— Максимальные рабочие давление и температура составляют 70 bar, 350С

Сильфонный компенсатор






• Использование в случае больших перепадов температуры первичной и вторичной сред

• Сокращение влияния теплового расширения

• Компенсация термо- и гидроударов

• Подхват аксиального и радиального движений трубопровода

• Снижение внутреннего напряжения теплообменных пластин и сварных соединений
 
• Увеличение срока службы и повышение безопасности при применении трудоемких технологий








Материалы

Материалы для проточной части:

Стандартные материалы
Нержавеющая CrNiMo сталь

Специальные материалы
Высоколегированная нержавеющая сталь
Титан
Hastelloy

Материалы корпуса
Нержавеющая сталь – пескоструйная обработка
Углеродистая сталь – лакокрасочное покрытие

Сварной теплообменник со сборной стойкой

• Соединение преимуществ сварного и сборного теплообменника

• Оптимальное решение теплообменников для эксплуатации с паром

• Исключение термоударов в соединениях штуцеров с блоками пластин

• Лёгкий монтаж блока пластин и его замена
 

• Изменчивость при изменении требуемой мощности


 

Сдвоенные вход и выход




• Решение для высокообъемных расходов при небольшой теплообменной площади

• Применение для пара

• Два входных штуцера первичной и два вторичной среды





Принадлежности



• Изоляционный футляр
  Материалы корпуса
— лист алюминия
— оцинкованная листовая сталь
— лист из нержавеющей стали

 Изоляционный материал
— минеральное пожаробезопасное волокно

Соединения
— резьбовое соединение
— фланец на трубе
— фланец в плите

 Исполнение 
— нержавеющая сталь
углеродистая сталь