ПЛАСТИНЧАТЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ | miravent.pro
Современная жизнь и экономические условия все больше и больше приучают людей к энергоэкономии и использования в обиходе энергоэффективного и энергосберегающего оборудования. Каждодневный рост стоимости на энергоносители и электроэнергию заставляют разумных людей стремиться к снижению их использования при сохранении комфорта в доме или помещениях общественного пользования.
На сегодняшний день инженерами и разработчиками инновационных решений разработано большое количество нововведений и технологий позволяющие экономиться электроэнергию и тепло без дополнительных вложений.
Довольно-таки четко эта тенденция просматривается в вентиляционной отрасли. Одной из таких разработок является пластинчатый или противоточный рекуператор тепла. Такие рекуператоры позволяют сэкономить пользователю большое количество тепла или холода при работе приточно-вытяжных вентиляционных установках. Приточно-вытяжным вентиляционным установкам (ПВВУ) с пластинчатым рекуператором требуется меньше затрачивать энергии на догорев либо охлаждение приточного воздуха, а как следствие в результате этого снижаются финансовые затраты на электроэнергию.
Для чего это нужно.
Все прекрасно понимают, что суть приточно-вытяжной вентиляции – это подача в помещение свежего уличного и очищенного воздуха и удаление из помещения отработанного воздуха с большим содержание вредных газов, влажности, пыли и т.д.
В холодное время года, когда в помещении уже работают батареи и поддерживается комфортная температура, принятая правилами и нормами, при работе вентиляционной системы большое количество тепла утилизируется на улицу через вытяжку. Эти теплопотери составляют большую долю от общих теплопотерь здания.
Принцип работы рекуператора.
Противоточный пластинчатый рекуператор, который устанавливается вентиляционную установку, позволяет вернуть от 50% до 70% тепла у вытяжного воздуха и пустить его на прогрев холодного приточного. При этом процессе, вытяжной воздух и приточный воздух не смешиваются, а возврат тепла и теплообмен происходит через тончайшие алюминиевые или пластиковые пластины, из которых состоят взаимопересекающиеся канала пластинчатого рекуператора.
Аналогичная ситуация происходит в летний период при охлаждении (кондиционировании) помещения. Основное количество электроэнергии затрачивается на охлаждение уличного теплого воздуха.
При работе вентиляционной установки на охлаждение в пластинчатом рекуператоре происходит частичное охлаждение теплого уличного воздуха вытяжным прохладным. тепловая нагрузка на тепловой насос и фреоновый контур соответственно снижается. Это также позволяет снизить финансовые затраты на кондиционирование помещения.
Пластинчатые рекуператоры для прямоугольных каналов KWT
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ
Пластинчатый рекуператор KWT перекрестного типа предназначен для утилизации тепла вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. |
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус рекуператора изготавливается из оцинкованной стали. Поверхность теплообменника представляет собой пакет специальных тонких алюминиевых пластин, обеспечивающих высокоэффективную теплопередачу. В рекуператорах предусмотрена возможность сбора некоторого количества конденсата (который может образовываться на вытяжных поверхностях теплообменника) на нижней съемной панели. В комплект поставки пластинчатых рекуператоров KWT входит штуцер для отвода конденсата, который установлен на нижней панели. |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
ПОВОРОТНОЕ КОЛЕНО BH Предназначено для удобства монтажа рекуператора в разных вариантах канала воздуховода. |
ЛЕТНЯЯ ВСТАВКА SB C4 Для эксплуатации пластинчатого рекуператора в летний период, теплообменник можно заменить летней вставкой SB C4, которая не рекуперирует тепло, но позволяет снизить потери давления на 10 %. Применяется для использования в системах без байпаса на притоке и в системах без охлаждения. |
ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ РЕКУПЕРАТОРА KWT И ПОВОРОТНЫХ КОЛЕН ВН |
Архив документов
Архив документов
Выберите тип документа
Пластинчатый рекуператор PRP PRN — KORF
Пластинчатые рекуператоры PR
Пластинчатый рекуператор PRN
Напольный рекуператор PRN представлен в восьми типоразмерах
Пластинчатый рекуператор PRN 40-20
Пластинчатый рекуператор PRN 50-25
Пластинчатый рекуператор PRN 50-30
Пластинчатый рекуператор PRN 60-30
Пластинчатый рекуператор PRN 60-35
Пластинчатый рекуператор PRN 70-40
Пластинчатый рекуператор PRN 80-50
Пластинчатый рекуператор PRN 90-50
Пластинчатый рекуператор PRN 100-50
Секции пластинчатых рекуператоров применимы только в двухэтажных приточно-вытяжных установках и в зависимости от типа монтажа изготавливаются в подвесном PRP и напольном исполнении PRN.
Для отвода влаги конденсирующейся в процессе теплообмена в пластинчатом рекуператоре установлен каплеуловитель и поддоны сбора воды со сливными патрубками. Так же в конструкции рекуператора предусмотрены байпасные заслонки. Для контроля и предотвращения обмерзания пластинчатого рекуператора рекомендуется установить датчик перепада давления и сервопривод байпасной заслонки.
Снижение энергетических затрат за счет использования теплоты вытяжного воздуха (КПД рекуператора PR до 70%)
Поверхность теплообмена образована пакетом специально спрофилированных алюминиевых пластин толщиной 0,2ммОснащен байпасом для защиты от обмерзания рекуператора
Сбор и слив конденсата (съемная панель в виде поддона и штуцер). Каплеуловитель.
Габариты пластинчатого рекуператора PRN
Рекуператор PRN 50-25: 710х940х690 мм
Рекуператор PRN 50-30: 710х1040х855 мм
Рекуператор PRN 60-30: 810х1040х855 мм
Рекуператор PRN 60-35: 810Х1140Х855 мм
Рекуператор PRN 70-40: 910х1240х1020 мм
Рекуператор PRN 80-50: 1010х1440х1020 мм
Рекуператор PRN 90-50: 1125х1480х1330 мм
Рекуператор PRN 100-50: 1225х1480х1330 мм
Схема подключения пластинчатого рекуператора и автоматики
Подвесной пластинчатый рекуператор UTR PRP
Подвесные пластинчатые рекуператоры UTR PRP используется в подвесных установок. Оснащены байпасом для защиты от обмерзания рекуператора. Оснащен пластиковым каплеуловителем. Поверхность теплообмена образована пакетом специально спрофилированных алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм.
Габариты пластинчатого рекуператора PRP
Рекуператор PRP 50-25: 1726х470х1063 мм
Рекуператор PRP 50-30: 1726х520х1063 мм
Рекуператор PRP 60-30: 1926х520х1205 мм
Рекуператор PRP 60-35: 1926Х570Х1205 мм
Рекуператор PRP 70-40: 2126х620х1266 мм
Возможно, Вам будет интересно:
Заявка на подбор
Подбор осуществляется обученным специалистом нашей компании, а так же проверяется техническим отделом завода
Адреса, телефон и e-mail
Частное предприятие «ТониГрупп»
РБ, Минская область, Минский р-н, а/г.

т. (29) 352-37-70
т/ф (17) 544-19-13
email: [email protected]
Время работы офиса и склада:
С Понедельника по пятницу: с 8-30 до 17-30;
Суббота и воскресенье: выходные
Рекуператоры воздуха. Виды и принцип работы
С развитием технологий энергосбережения на рынке систем вентиляции и кондиционирования особую популярность получили рекуператоры воздуха – устройства для передачи тепловой энергии от вытяжного воздуха к приточному. В рамках данной статьи мы расскажем о принципе работы, видах и устройстве рекуператоров, их преимуществах и недостатках и критериях подбора.
Что такое рекуператор и каковы его функции
Рекуператор – это устройство, которое предназначено для передачи тепловой энергии от вытяжного выбрасываемого воздуха к приточному воздуху, подаваемому в помещение. В данном случае под тепловой энергией понимается как тепловая, так и холодильная, то есть вытяжной воздух может отдавать приточному как своё тепло, так и свой холод, соответственно, нагревая или охлаждая его.
Основной функцией рекуператора является получение полезной энергии от удаляемого воздуха из помещения. Эта функция дополняется условием: потоки не должны смешиваться, то есть приточный воздух не должен хоть сколько-нибудь значительно загрязняться отработанным вытяжным воздухом. В системах вентиляции и кондиционирования такое получение энергии актуально как зимой, так и летом.
В зимнее время задачей рекуператора является осуществление «бесплатного» нагрева приточного воздуха за счёт вытяжного. Для этого холодный поток воздуха с улицы и тёплый вытяжной поток воздуха из помещения подаются в теплообменник, где вытяжной воздух нагревает приточный. Так как вытяжной воздух всё равно был бы выброшен на улицу, можно говорить о том, что данный нагрев происходит «бесплатно».
Для вентиляционной установки такой нагрев позволяет существенно сэкономить на мощности электрического или водяного калорифера. Предположим, температура подаваемого в помещение воздуха зимой должна составлять +18 °С, а наружная температура составляет -26 °С. Таким образом, мощность нагревателя в системе без рекуператора следовало бы рассчитывать исходя из нагрева на 18-(26)=44°С.
При использовании рекуператора приточный воздух может быть нагрет за счёт вытяжного воздуха, например, до температуры +10 °С. В этом случае мощность нагревателя следовало бы рассчитывать исходя из нагрева всего на 18-10=8 °С. Так как мощность нагревателя прямо пропорциональна разнице температур, то рекуператор позволил бы сэкономить (44-8)/44 = 82% мощности вентустановки.
Виды, устройство и принцип работы рекуператоров
Какого бы вида он ни был, рекуператор по своей сути – это теплообменник. Это может быть один теплообменник, в котором приточный и вытяжной потоки воздуха обмениваются теплом через тонкие стенки, или два теплообменника. Во втором случае в первом теплообменнике вытяжной воздух отдаёт своё тепло некоторому промежуточному теплоносителю, а во втором теплообменнике этот промежуточный теплоноситель отдаёт своё тепло приточному воздуху.
Выделим основные виды рекуператоров и рассмотрим каждый из них в отдельности:
- Роторный рекуператор
- Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор
- Рекуператор с промежуточным теплоносителем
- Камерный рекуператор
- Фреоновый рекуператор
Роторный рекуператор
Роторные рекуператоры DANTEX имеют одни из самых высоких показателей эффективности на рынке. Они представляют собой большое колесо (ротор), ось вращения которого совпадает с линиями движения воздуха, а расположена она между потоками таким образом, что половина ротора находится в зоне вытяжного воздуха, а вторая половина – в зоне приточного воздуха.
Ротор не является сплошным и представляет собой набор соединенных между собой пластин. Воздух может свободно проходить между пластинами, в буквальном смысле, сквозь ротор.
Роторный рекуператор
Медленно вращаясь, некоторая часть ротора сначала контактирует с вытяжным воздухом, который её нагревает. Спустя некоторое время эта часть ротора переходит в зону приточного воздуха, где нагревает его, отдавая накопленное ранее тепло. Сразу после этого она вновь переходит в зону вытяжного воздуха и нагревается. Цикл замыкается.
Во время перехода из зоны вытяжного воздуха в зону приточного и обратно, ротор между пластинами увлекает за собой некоторое количество воздуха, то есть, наблюдается смешивание потоков. Однако на практике смешивание потоков в роторных рекуператорах DANTEX настолько мало, что им обычно пренебрегают (составляет около 5%).
Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор
Ещё один вид рекуператоров, предназначенных для применения в моноблочных приточно-вытяжных установках – это перекрестно-точные рекуператоры на базе пластинчатого теплообменника.
В отличие от роторных, данные аппараты не имеют движущихся частей. Они представляют собой пластинчатый теплообменник, по каналам которого движется приточный и вытяжной потоки воздуха. Эти каналы чередуются. Таким образом, каждый поток вытяжного воздуха через стенки контактирует с двумя потоками приточного воздуха, а каждый поток приточного – с двумя потоками вытяжного.
Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором
Перекрестно-точные рекуператоры DANTEX спроектированы таким образом, чтобы максимизировать площадь контакта между потоками. Именно этим и объясняется высокая эффективность теплообмена и, как следствие, высокая эффективность рекуперации тепла (до 70%).
Помимо обычных перекрестно-точных, в вентустановках DANTEX также применяются гексагональные рекуператоры. Они представляют собой смесь перекрестно-точного и противоточного теплообменников. Противоточные аппараты имеют более высокую эффективность, поэтому такой симбиоз идёт на пользу, и эффективность рекуперации вырастает до 77%.
Гексагональные пластинчатые рекуператоры в приточно-вытяжных установках
Рекуператор с промежуточным теплоносителем
Третий вид рекуператоров – аппараты с промежуточным теплоносителем. Такие установки имеют два ключевых преимущества. Во-первых, они позволяют реализовать принципы рекуперации для раздельных и даже удалённых друг от друга приточных и вытяжных установок. Во-вторых, ими могут быть дополнены существующие системы вентиляции, которые изначально не предполагали рекуперацию тепла.
Итак, рекуператор с промежуточным теплоносителем представляет собой два теплообменника, устанавливаемых, соответственно, в приточной и вытяжной системах вентиляции, которые соединены трубопроводами с теплоносителем.
Рекуператор с промежуточным теплоносителем
Рекуператор с промежуточным теплоносителем
Зимой вытяжной воздух нагревает теплоноситель. Далее он при помощи насоса перекачивается в теплообменник приточной установки, где отдаёт своё тепло, нагревая приточный воздух. После этого он вновь направляется в теплообменник вытяжной установки.
Расстояние, на которое может перемещаться теплоноситель, практически не ограничено, поэтому вентустановки могут находиться на значительном удалении друг от друга, например, одна в подвале здания, а вторая – на кровле. Не стоит забывать, что увеличение трассы теплоносителя требует установки более мощного насоса, повышает стоимость трубопроводов и их монтажа, а также повышает потери тепла. Таким образом, чрезмерное увеличение трассы ведёт к удорожанию системы и снижению её эффективности. Тем не менее, в рамках здания такие системы достаточно широко распространены и окупают себя.
Камерный рекуператор
В рекуператорах камерного типа роль теплопередающей поверхности играет стенка камеры. При помощи специальной заслонки траектория движения вытяжного воздуха регулируется таким образом, что он проходит через одну половину камеры и нагревает её, а приточный воздух – через другую половину камеры.
Вскоре заслонка поворачивается, и теперь приточный воздух проходит через первую (нагретую) половину камеры, за счёт чего нагревается сам. В свою очередь вытяжной воздух проходит через вторую (остывшую) половину камеры и нагревает её. Далее заслонка возвращается в прежнее положение, и процессы повторяются.
Фреоновый рекуператор
Во фреоновых рекуператорах задействованы сразу два физических явления – смена агрегатного состояния вещества, и тот факт, что жидкость имеет более высокую плотность, нежели пар, вследствие чего жидкость всегда оказывается в нижней части ёмкости. Рассмотрим эти явления более подробно.
Во фреоновом рекуператоре между потоками вытяжного и приточного воздуха расположены кольцеобразные трубки с хладагентом. Поток вытяжного воздуха всегда должен быть ниже приточного и контактировать с нижней частью трубок. В них накапливается жидкий хладагент, который забирает тепло из вытяжного воздуха, выкипает и поднимается наверх, в зону приточного воздуха. Там он отдаёт своё тепло, конденсируется и опускается вниз.
Фреоновый рекуператор
Эффективность рекуператора
Важнейшей характеристикой рекуператора является его эффективность. Она показывает, как сильно рекуператор смог нагреть приточный воздух относительно идеального варианта. За идеальный вариант при этом принимается случай, когда приточный воздух нагрет до температуры вытяжного воздуха. На практике такой вариант недостижим, и нагрев происходит до некой промежуточной температуры Tп. Формула эффективности выглядит следующим образом:
K= (T_П-Т_Н)/(T_В-Т_Н ), где:
- ТП – температура приточного воздуха после рекуператора, °С,
- ТН – температура наружного воздуха (приточный воздух до рекуператора), °С,
- ТВ – температура вытяжного воздуха до рекуператора, °С.
Данная формула учитывает изменение явного тепла в потоках воздуха. Однако у потоков может меняться и относительная влажность, и тогда лучше прибегать к расчёту эффективности рекуператора по полному теплу. Формула схожа по виду с предыдущей, но отталкивается от энтальпий потоков воздуха:
K= (I_П-I_Н)/(I_В-I_Н ), где:
- IП – энтальпия приточного воздуха после рекуператора, °С,
- IН – энтальпия наружного воздуха (приточный воздух до рекуператора), °С,
- IВ – энтальпия вытяжного воздуха до рекуператора, °С.
Первая формула позволяет быстро оценить эффективность рекуперации. Для более точных результатов следует использовать вторую формулу.
Преимущества и недостатки рекуператоров разных типов
Преимущество рекуператоров очевидно – они позволяют существенно сэкономить на нагреве приточного воздуха зимой и охлаждении приточного воздуха летом.
Среди недостатков рекуператоров выделяют следующие:
- Они создают дополнительное аэродинамическое сопротивление в сети. Действительно, как любой другой элемент в сети вентиляции, рекуператоры имеют некоторое сопротивление, которое следует учитывать при выборе вентилятора.
Впрочем, это сопротивление не велико (обычно не более 100 Па), и к существенному увеличению мощности вентилятора не приводит.
- Рекуператоры повышают как стоимость вентиляционной установки, так и стоимость её обслуживания. Как и любое другое решение, направленное на повышение энергоэффективности системы, рекуператоры стоят определенных денег и требуют регулярного технического обслуживания. Однако опыт многократно доказал, что затраты на рекуперацию тепла гораздо ниже получаемой выгоды.
- Роторные, камерные и в гораздо меньшей степени пластинчатые рекуператоры имеют один недостаток, который может быть критичным на некоторых объектах – в них возможны перетечки потоков воздуха. В этом случае опасность представляет перетекание вытяжного воздуха в приточный. Такие перетечки нежелательны в системах вентиляции чистых помещений и не допустимы, например, в инфекционных отделениях больниц и операционных. Причиной служит опасность перетекания вирусов, которые попали в вытяжку из какого-либо помещения, в приточный поток воздуха с последующим распространением по всем помещениям объекта.
Как результат, на таких объектах применяют рекуператоры с промежуточным теплоносителем или фреоновые рекуператоры.
- Рекуператоры увеличивают габариты вентиляционной установки. В первую очередь это касается пластинчатых рекуператоров, так как они представляют собой воздухо-воздушные теплообменники и имеют достаточно крупные размеры. Кроме того, это касается рекуператоров с промежуточным теплоносителем ввиду наличия двух отдельных теплообменников, двух линий трубопроводов и узлов обвязки возле каждого из теплообменников.
Выбор типа рекуператора
При выборе типа рекуператора следует учитывать несколько факторов:
- Возможность совмещения приточной и вытяжной установки в одном корпусе
- Габариты установки
- Желаемая эффективность
- Возможность небольших перетечек
- Цена
В прежние годы большое распространение имели рекуператоры с промежуточным теплоносителем. Сегодня их всё чаще заменяют роторными. В небольших приточно-вытяжных установках (для квартиры, коттеджа или маленького офиса или магазина) применяются пластинчатые перекрестно-точные рекуператоры. Наконец, на объектах, где перетекание вытяжного воздуха в зону притока не допустимо, предпочтение следует отдавать рекуператорам с промежуточным теплоносителем или фреоновым рекуператорам.
Неперехваченное исключение
Для любого помещения необходим комфортный климат. В летний период при проветривании попадает теплый воздух, а в зимний часть тепла уходит на улицу. Для создания приятного климата в доме используют такое устройство, как рекуператор воздуха. С его помощью теплый воздух не будет попадать в помещение, а в холодное время года не будет уходить тепло. Работать такое устройство может автономно или в сочетании с вентиляционной системой. Рекуператор позволяет экономить затраты на отопление и электричество.
Содержание
1. Что такое рекуператор воздуха
2. Достоинства
3. Виды рекуператоров
4. Пластинчатые рекуператоры
4.1 Достоинства пластинчатого рекуператора
4.2 Недостатки пластинчатого рекуператора
5. Принцип рекуперации
6. Чем полезен рекуператор воздуха
Что такое рекуператор воздуха
Рекуператор – это устройство, которое возвращает тепловую энергию. Он отлично справляется с вентиляцией и уравновешивает потоки воздуха. За счет разности температур происходит теплообмен. Следовательно, температура воздуха становится равномерной. В теплообменнике есть две камеры, через которые проходит вытяжной и приточный воздух. А конденсат, который накапливается, автоматически удаляется из прибора. Благодаря рекуператору экономятся расходы на отопление дома. Ведь такой прибор сохраняет большую часть уходящего тепла.
Достоинства
- В помещении всегда будет приток свежего воздуха и комфортный климат.
- Вы не будете дышать загрязненным воздухом и пылью. В отличие от воздуха, который поступает через окно.
В помещение поступает чистый воздух, а грязный уходит из дома.
- Срок службы рекуператора довольно-таки большой.
- Расходы на отопление сокращаются до 50%.
- Воздух распределяется равномерно, как вверху, так и внизу помещения.
- Решетка удерживает пыль, бактерии и насекомых.
- При использовании рекуператора воздуха, ваш сон будет крепче и здоровее.
Виды рекуператоров
Рекуператоры разделяются по назначению, принципу движения теплоносителя и характеристикам. Выделяют несколько видов:
- Водный рекуператор;
- Роторный рекуператор;
- Пластинчатый рекуператор;
- Рекуператор, который возможно разместить на крыше дома.
В нашей статье рассмотрим подробнее устройство и принцип работы пластинчатого рекуператора.
Пластинчатые рекуператоры
Пластинчатый рекуператор представляет собой блок из листов пластика или металла, которые собраны с небольшими зазорами (примерно от 2 до 4 мм). Воздушные каналы образуются с помощью продольных ребер, которые расположены между пластинами. Холодный и теплый воздух не смешиваются, а теплоотдача идет от пластин.
Рекуператоры делятся по направлению воздуха на прямоточные, противоточные и перекрестноточные.
Самым популярным является перекрестноточный тип. Такой рекуператор имеет простое устройство, каждый следующий слой находится относительно другого под углом 90о. Движение воздуха осуществляется крест-накрест.
В прямоточном типе движение воздуха идет в одну сторону, а в противоточном на встречу друг другу. Они имеют более сложное устройство и принцип работы, поэтому не являются такими востребованными. Главным минусом пластинчатого теплообменника является образование большого количества конденсата. Поэтому обязательно необходимо устраивать водоотводящую систему.
Для того, чтобы не происходило обмерзания рекуператора следует придерживаться некоторым правилам:
- Устройство грунтового теплообменника.
Воздуховод необходимо проложить ниже уровня промерзания почвы;
- Целесообразно использовать рекуператор из листов целлюлозы. Они впитывают в себя влагу и возвращают обратно ее в цикл;
- В теплообменник можно установить две или три кассеты;
- Тот участок теплообменника, который подвержен промерзанию, заранее оборудуют автоматическим подогревом;
- При срабатывании датчика обмерзания, автоматически холодный воздух уходит вокруг рекуператора, а теплый выступает в качестве обогрева обмерзающих пластин.
Достоинства пластинчатых рекуператоров
Выделяют несколько преимуществ данных теплообменников:
- Простота монтажа и использования.
- Воздух может поступать без электричества. Происходит это благодаря естественной вытяжке.
- Детали не изнашиваются, а значит срок службы рекуператора большой.
- Теплоотдачу можно регулировать с помощью удаления или добавления пластин.
- Затраты на электроэнергию минимальные.
Она требуется лишь для защиты от промерзания в холодное время года и работу вентиляторов.
- Собрать пластинчатый рекуператор можно самостоятельно.
- Высокий КПД, иногда достигает 80%.
Несмотря на множество плюсов, есть и некоторые недостатки данного рекуператора:
- При регулярных циклов оттаивания, уменьшается КПД.
- Для удаления конденсата требуется установить водоотводящую систему.
- Должна быть устроена система от замерзания устройства.
- Не рекомендуется устройство пластинчатого теплообменника в помещении с повышенной влажностью.
- Если кассеты установлены из целлюлозы, то их невозможно починить. В данном случае возможна только замена.
Принцип рекуперации
Важно! При проектировании любого здания или сооружения должна быть запроектирована естественная вентиляция помещений. Но на такую вентиляцию влияют погодные условия. Летом в жаркую безветренную погоду наш дом практически не имеет естественной вентиляции, а зимой наоборот.![]()
Герметичность помещения можно уменьшить, если улучшить естественную вентиляцию. Сделать это можно только в холодное время года. Но такая система будет требовать большого расхода отопления. Для уменьшения потребления отопления, следует устроить принудительную циркуляцию. Сделать это можно установив систему вытяжных и приточных воздуховодов, а затем нужно установить вентиляторы. С помощью принудительной циркуляции воздух будет идти во все помещения, а тепло не будет уходить. В том месте, где будет происходить смешение двух потоков воздуха, устраивают рекуператор.
Чем полезен рекуператор воздуха
За счет разделителя, который устроен в рекуператоре, происходит уменьшение смешиваемого поступающего и вытягиваемого воздуха. Благодаря множеству положительных характеристик, рекуператоры воздуха используют в жилых и промышленных зданиях. Их рентабельно использовать для помещений с большой площадью. С высокими температурами хорошо справляются роторные рекуператоры.
При выборе следует обратить внимание на некоторые нюансы:
- Площадь помещения;
- Влажность;
- Возможность устройства рекуператора;
- Стоимость;
- КПД.
Установив рекуператор воздуха, вы решите проблемы с вентиляцией вашего дома, а также сэкономите затраты на отопление и электроэнергию.
Читайте также:
Рекуператор пластинчатый перекрестноточный KR | VERTRO
Рекуператор пластинчатый перекрестноточный KR | VERTROVERTRO | Рекуператор пластинчатый перекрестноточный KR | VERTROНазначение:
Канальные пластинчатые рекуператоры VERTRO KR используются для утилизации теплоты удаляемого воздуха в системах вентиляции и кондиционировании. Рекуператоры монтируются к воздуховодам прямоугольного сечения. Проходящий воздух не должен содержать агрессивных примесей.
Ключевые особенности:
- Корпус пластинчатого рекуператора KR изготавливается из оцинкованной стали;
- Поверхность теплообмена состоит из пакета специальных алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм, обеспечивающих высокоэффективную теплопередачу;
- Предусмотрена возможность сбора конденсата, который может образовываться на вытяжных поверхностях теплообмена на нижней съемной панели;
- В комплект поставки канальных пластинчатых рекуператоров KR входит штуцер для отвода конденсата, который монтируется на нижнюю панель.
- Размер и вес
- Графики
- Опции
- Документация
- Revit
- Видео
Размер и вес
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | H | ||
KR 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 474 | 516 | 9 | 260 | 16,4 |
KR 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 574 | 616 | 9 | 360 | 25,4 |
KR 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 574 | 616 | 9 | 360 | 25,5 |
KR 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 674 | 716 | 9 | 360 | 29,4 |
KR 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 674 | 716 | 9 | 410 | 31,4 |
KR 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 774 | 816 | 9 | 460 | 39,6 |
KR 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 874 | 916 | 9 | 560 | 51,8 |
KR 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 974 | 1016 | 11 | 560 | 64,4 |
KR 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1074 | 1116 | 11 | 570 | 71,8 |
Файлы для скачивания
Видео
Типы пластинчатых теплообменников
Пластинчатый теплообменник имеет следующие основные типы:
- Пластина для прокладки теплообменники
- паярный теплообменник
- сварные пластины теплообменники
- Полусварной теплообменник
- Пластинчатый теплообменник
1) Пластинчатый теплообменник
В этом теплообменнике используются высококачественные прокладки и конструкция. Эта прокладка герметизирует пластины и предотвращает утечку. Вы можете легко снять пластины этого теплообменника для замены, расширения или очистки пластин, что значительно снижает затраты на техническое обслуживание.
2) Паяный пластинчатый теплообменник
Паяный пластинчатый теплообменник используется в различных холодильных и промышленных установках. Поскольку пластина из нержавеющей стали припаяна к меди, она обладает отличной коррозионной стойкостью.
Эти типы пластинчатых теплообменников являются экономически более выгодным вариантом благодаря их компактной конструкции и высокой эффективности.
5 Преимущества паяных пластинчатых теплообменников:
- Это наиболее часто используемый обменник
- У него есть низкие потери тепла
- Этиобменники имеют компактный дизайн
- У них есть низкие цены 8
- Пластинчатый теплообменник легко и быстро собирается и разбирается.
- Он может работать в различных рабочих условиях, удаляя или добавляя нагревательные пластины для изменения скорости потока.
- Прокладки этого теплообменника имеют высокую стоимость.
- Этот теплообменник ограничивает максимальную температуру и давление благодаря работе прокладки.
- Имеет высокую стоимость из-за форм и сложной конструкции.
- Мы не можем использовать материалы, которые не подходят для сварки, такие как титан.
- среднелогарифмическая разность температур (LMTD)
- тепловая эффективность
- Пластинчатый теплообменник имеет простую конструкцию.
- Эти типы теплообменников имеют большую скорость теплопередачи, чем кожухотрубные теплообменники.
- Нет необходимости в дополнительном пространстве для разборки теплообменника.
- Они просты в уходе и чистке.
- Пластинчатые теплообменники имеют меньшие размеры, чем кожухотрубные теплообменники.
- Имеет небольшой коэффициент загрязнения.
- Легко ремонтируется и моется.
- Эти теплообменники имеют низкие затраты на установку.
- Эти теплообменники плохо герметизированы и подвержены утечкам.
- Пластинчатые теплообменники имеют большее гидравлическое сопротивление, чем трубчатые теплообменники.
- Имеют высокий перепад давления.
- Обладает высоким индексом засорения, особенно взвешенными веществами в жидкости.
- Термостойкость уплотнительного материала ограничивает рабочую температуру.
- Имеет ограниченное рабочее давление, которое обычно составляет менее 1,5 МПа.
- Недостаточное уплотнение может привести к утечкам и затруднить замену.
- Изоляция теплового насоса
- Coolers
- Glycol Coolers
- Охладителя башни
- Охладителей смазки
- Batch Нагрев и охлаждение
- Естественное охлаждение
- Теплообменники с рекуперацией тепла
- Технологическое отопление и охлаждение
- Водонагреватели
- Рекуперация отработанного тепла
- Различные типы раковины и трубки теплообменник
- Работа теплообменника двойной трубы
- Различные типы насосов
- Различные типы котлов
- Пластинчатые теплообменники с прокладками – В этих теплообменниках используются высококачественные прокладки и конструкции для уплотнения пластин друг с другом и защиты от любых утечек. Вы можете легко снимать пластины для очистки, расширения или замены, что помогает снизить затраты на техническое обслуживание.
- Паяные пластинчатые теплообменники . Используемые во многих промышленных и холодильных установках, эти теплообменники могут быть очень эффективными и компактными. Это, как правило, делает их очень экономичным выбором.
Если вы используете пластину из нержавеющей стали с медным припоем, эта динамика может быть очень устойчивой к коррозии.
- Сварные пластинчатые теплообменники — очень похожи на разборные теплообменники, но отличие заключается в том, что сварные пластины можно соединять вместе.Они очень долговечны и идеально подходят для перекачивания жидкостей с высокими температурами или коррозионно-активных материалов. Поскольку пластины могут быть сварены вместе, очистка пластин невозможна по сравнению с очисткой пластинчатых теплообменников.
- Полусварные пластинчатые теплообменники – Сочетают сварные пластины и пластины с прокладками. Две пластины сварены вместе и приварены к другим парам внутри теплообменника. Это упрощает обслуживание теплообменника, и вы можете передавать больше жидкостей по всей системе.Полусварные теплообменники отлично подходят для передачи дорогостоящих материалов из-за низкого риска потери жидкости.
-
- Обеспечивает высокую эффективность теплопередачи в целом. Плоский пластинчатый теплообменник обычно имеет значение U намного выше, чем кожухотрубный теплообменник или спиральный теплообменник.
- Создает компактный дизайн. Пластинчатые теплообменники имеют ту же теплоемкость, что и кожухотрубные теплообменники, но в пять раз больше их размера. Это происходит из-за сочетания высокой теплопередачи и общей компактной конфигурации плоских пластин.
- Простота ухода и очистки. Пластинчатые теплообменники разбираются, что позволяет легко чистить и обслуживать оборудование. Теплообменник позволяет добавлять или удалять пластины для уменьшения теплопередающей способности.
- Контроль температуры. Плоские теплообменники хорошо работают при небольшой разнице температур между горячими и холодными жидкостями.
- Утечка.
Пластинчатые теплообменники предназначены для установки пластин и прокладок между ними.Это увеличивает вероятность утечки по мере старения прокладок. Особенно по сравнению с кожухотрубными или спиральными теплообменниками.
- Более высокие перепады давления. Пластинчатые теплообменники состоят из узких каналов для протекания жидкости, что приводит к высокой теплопередаче. Это приводит к более высокому перепаду давления и более высокой стоимости перекачки, чем в кожухотрубных теплообменниках.
- Неэффективен при высоких температурах жидкости. Плоские теплообменники не работают так же хорошо, как кожухотрубные теплообменники, в случаях, когда существует большая разница температур между двумя жидкостями.
- Плохо работает при очень высоких температурах жидкости. Прокладки между пластинчатыми теплообменниками могут ограничивать температурные ограничения.
- Предварительный демонтаж: Включает в себя запорный клапан, слив жидкости из теплообменника и отсоединение труб.
Затем проверка структуры пакета пластин и проверка основных утечек и тестов на загрязнение по всему теплообменнику.
- Разборка: Разберите блок и ослабьте стяжные болты в теплообменнике.
- Очистка: По возможности снимите прокладки и очистите пластины внутри системы.
- Повторная сборка: Соберите устройства, упомянутые ранее, до их точных компонентов. Кроме того, затяните и настройте каждый пакет пластин, чтобы обеспечить максимальную производительность и надежность теплообменника.
- Проверка: Убедитесь, что каждый блок работает правильно.
- теплотехника, напр. напольное отопление, солнечные системы или нагрев ГВС
- промышленность, напр. на электростанциях или в машиностроении
- для охлаждения молока или для пастеризации пива
- холодильная и охлаждающая техника, e.грамм. в качестве конденсатора, испарителя или пароперегревателя
3) Сварная пластина теплообменники
Эти теплообменники работают так же, как и пластинчатые теплообменники, но пластины этих теплообменников сварены друг с другом.
Обладают отличной долговечностью и лучше всего подходят для транспортировки горячих жидкостей и агрессивных веществ.Эти теплообменники имеют сварные пластины; следовательно, вы не можете очищать пластину механическим способом, как пластинчатый теплообменник.
4) Полусварной пластинчатый теплообменник
Этот теплообменник представляет собой комбинацию разборных и сварных пластин. Он имеет пару двух пластин, сваренных друг с другом, а затем прокладку с другой парой пластин, так что одна жидкость может проходить через сварную часть, а другая жидкость может проходить через уплотненную часть.
Такое расположение пластинчатого теплообменника облегчает его ремонт.Поэтому этот обменник также может перекачивать более мощную жидкость на другой.
Эти теплообменники имеют очень небольшой риск потери жидкости и хорошо подходят для транспортировки дорогостоящих материалов.
5) Пластинчатый теплообменник
Теплообменник, в котором пластины образуют каркас, известен как пластинчатый теплообменник. Этот теплообменник состоит из гофрированных пластин в раме. Эта конструкция создает высокое напряжение сдвига стенки и турбулентность, что приводит к высокой стойкости к пятнам и высокой скорости теплопередачи.
Этот теплообменник снабжен прокладками. В дополнение к уплотняющему эффекту прокладка также направляет поток жидкости и устанавливается вдоль канавки на краю пластины.
Пластинчатый теплообменник используется для теплообмена между жидкостью и жидкостью при среднем и низком давлении. Пластинчатый теплообменник без прокладки можно безопасно использовать при высокой температуре и давлении. Этот тип теплообменника обладает высокой гибкостью, так как пластины можно сжимать или добавлять в различных ситуациях.
Характеристики пластинчатого теплообменника приведены ниже:
Конструкция пластинчато-рамного теплообменника
Пластинчатые теплообменники (ПТО) специально разработаны для передачи тепла между жидкостью низкого давления и жидкостью среднего давления. Паяные, полусварные и сварные теплообменники используются для теплообмена между жидкостями под высоким давлением.
Вместо трубы, проходящей рядом с камерой, этот теплообменник имеет две чередующиеся камеры, которые обычно очень тонкие, причем большая поверхность разделена гофрированной металлической пластиной.
Пластины изготовлены из нержавеющей стали, так как сталь обладает высокой коррозионной стойкостью, прочностью и термостойкостью.
Пластинчатые теплообменники состоят из нескольких пластин, установленных друг на друга, образуя серию каналов, по которым может течь жидкость. Для разделения этих пластин используется резиновая прокладка. Эта прокладка крепится к деталям по краю пластины.
Зазор между двумя соседними пластинами образует канал для потока жидкости.
Выходные и входные отверстия в углах пластин позволяют холодной и горячей среде проходить через чередующиеся каналы теплообменника, так что пластина всегда может соприкасаться с холодной средой на одном конце и горячей средой на другом.
В пластинчатом теплообменнике используется несколько пластин, что обеспечивает площадь теплообмена до тысяч квадратных метров.
Пластинчатый теплообменник Теплообмен
Коэффициент теплопередачи жидкости, протекающей через пластинчатый теплообменник, можно рассчитать по приведенной ниже формуле:
В приведенном выше уравнении: м = эффективная средняя разность температур
A = общая площадь пластины
U = общий коэффициент теплопередачи
Вы можете рассчитать общую площадь пластины по приведенной ниже формуле:
В приведенном выше уравнении :
N p = количество пластин
A p = площадь каждой пластины
Коэффициент общей теплопередачи можно найти по приведенному ниже уравнению:
5 горячих
0
0 = коэффициент конвективной теплопередачи горячей жидкости
h холодная = коэффициент конвективной теплопередачи холодной жидкости
t p = толщина пластины ss
k p = проводимость пластины
R f, горячая = коэффициент загрязнения горячей жидкости
R f, холодная = коэффициент загрязнения холодной жидкости
Коэффициент загрязнения теплообменника два различных подхода:
Приведенная ниже формула позволяет рассчитать теплопередачу, применяя первый подход:
разность температур
F = поправочный коэффициент
ΔT lm можно рассчитать по приведенной ниже формуле:
Приведенная выше формула представляет собой разность температур для прямоточных теплообменников. Далее эта температура оценивается по следующему уравнению:
Второй метод определения скорости теплопередачи пластинчатого теплообменника представляет собой отношение фактической теплопередачи к максимальной теоретической теплопередаче:
Преимущества и недостатки пластинчатых теплообменников
Преимущества пластинчатых теплообменников
Недостатки пластинчатых теплообменников
Применение пластинчатого теплообменника
Пластинные теплообменники используются в следующих приложениях:
FAQ Раздел
Пластинчатые теплообменники являются одними из самых эффективных теплообменников. КПД пластинчатого теплообменника составляет около 90%.
Для чего используются пластинчатые теплообменники?
Пластинчатый теплообменник хорошо подходит для теплообмена между жидкостями низкого и среднего давления. Они используются в котлах, компрессорах, естественном охлаждении и охладителях затора.
Какой теплообменник лучше?
Пластинчатые теплообменники наиболее эффективны из-за турбулентности с обеих сторон. Высокая турбулентность и высокая скорость теплопередачи важны для равномерного распределения потока.Пластинчатые теплообменники предназначены только для жидкостей с низкой вязкостью.
Кто изобрел пластинчатый теплообменник?
Каков срок службы пластинчатого теплообменника?
Теплообменник может непрерывно работать до 10 лет .
Подробнее Подробнее
Пластинчатый теплообменник (для манекенов)
Наступает новая эра устойчивого развития, растет актуальность экономии энергии и снижения общего воздействия на окружающую среду. Благодаря использованию пластинчатого теплообменника энергия может передаваться между двумя жидкостями с разными температурами. Это повышает эффективность за счет теплопередачи. Энергия, уже находящаяся в системе, может передаваться другим частям системы до того, как она покинет систему. В этой статье мы рассмотрим основы теплообмена и обсудим, как обслуживать пластинчатый теплообменник.
ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛООБМЕННИК?
Основной функцией теплообменника является передача тепла между двумя жидкостями с разными температурами.Большинство теплообменников состоят из спиральной трубы, которая позволяет одной жидкости проходить через камеру, в которой находится другая жидкость. Стенки труб выполнены из металла или другого материала с высокой теплопроводностью, обеспечивающего обмен теплом. Камера, в которой находятся трубы, изготовлена из пластика или покрыта теплоизоляцией для предотвращения утечки тепла.
Многие из наиболее популярных типов теплообменников, используемых в машиностроении, состоят из кожухотрубных теплообменников с воздушным охлаждением, пластинчатых и рамных.
Многие пластинчатые теплообменники изготовлены из гофрированных пластин на раме. Это создает высокую турбулентность и высокое напряжение сдвига стенки, что приводит к высокой теплопередаче и высокому сопротивлению обрастанию.
ТИПЫ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Существует четыре основных типа:
КОРПУСНО-ТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
Если вы ищете альтернативу указанным выше вариантам, рассмотрите возможность использования кожухотрубного теплообменника. Использование теплообменника Shell & Tube необходимо только при большой разнице температур между двумя жидкостями. При использовании теплообменников Shell & Tube технические специалисты заметят низкую потерю давления.С другой стороны, пластинчатые теплообменники могут иметь большие потери давления. Это происходит из-за большой турбулентности, создаваемой узкими каналами потока в системе. Кожухотрубные теплообменники состоят из множества трубок, заключенных в оболочку. Теплопередача происходит, когда одна жидкость течет по трубкам, а другая жидкость течет по трубкам в оболочке.
Если вы используете простой пластинчатый теплообменник, пластины предназначены для обмена жидкость-жидкость при низком и среднем давлении. С другой стороны, пластинчатый теплообменник без прокладок, как правило, работает при высоких давлениях и температурах.В этом случае многие специалисты стремятся использовать пластинчатые теплообменники как наиболее эффективный выбор для самых разных применений.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
Когда вы узнаете, что такое пластинчатый теплообменник, пора понять, какую пользу он может принести вашему котлу.
Пластины внутри теплообменника с видимой черной прокладкой.
НЕДОСТАТКИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Несмотря на то, что у пластинчатых теплообменников есть ряд существенных преимуществ, у них есть и некоторые недостатки по сравнению с другими теплообменниками:
Общее обслуживание
Специалисты по техническому обслуживанию знают о преимуществах регулярного технического обслуживания их систем и оборудования. Выполняя регулярное техническое обслуживание, вы обеспечиваете чистоту и работоспособность вашей системы, что повышает эффективность ее работы. Чтобы гарантировать максимально эффективное использование теплообменника, выполните следующие действия:
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
Мы составили контрольный список технического обслуживания пластинчатых и рамных теплообменников, в котором подробно рассматривается каждый из этих этапов. Он предоставит вам шаги, которые необходимо предпринять для обслуживания вашего пластинчатого теплообменника. Нажмите кнопку ниже, чтобы ваша система работала должным образом.
Вопросы?
Есть вопросы по обслуживанию системы или нужна помощь профессионалов? Позвоните нам по телефону 1-800-237-3141, напишите по адресу sales@rasmech. com или свяжитесь с нами онлайн.
Вы также можете обратиться в один из наших офисов в Омахе, Каунсил-Блаффс, Денвере, Су-Сити, Стерджисе, Гиббоне или Линкольне.
Пластинчатые теплообменники / Пластинчатые охладители
Являясь мировым лидером в области разработки и производства пластинчатых теплообменников, мы предлагаем один из самых обширных ассортиментов продукции на рынке. Помимо разборных, паяных и цельносварных пластинчатых теплообменников, наш ассортимент продукции также включает в себя ряд уникальных моделей, оптимизированных для технологических процессов, со специальными функциями.Это делает нас абсолютными специалистами в своей области, предлагающими как готовые, так и индивидуальные решения для ваших индивидуальных приложений.
Пластинчатый теплообменник: определение и назначение
Пластинчатые теплообменники используются для передачи тепла между двумя средами, которые отделены друг от друга гофрированными пластинами. Пластинчатый теплообменник состоит из различных теплообменных пластин, которые уплотнены прокладками, спаяны или сварены между собой.
Отдельные передающие пластины теплообменника расположены в пакетах, образующих проточные каналы, по которым попеременно текут горячие и холодные среды. Это позволяет передавать тепловую энергию от одной среды к другой. Важно, чтобы две среды были надежно отделены друг от друга (например, уплотнениями), чтобы избежать смешивания. Всякий раз, когда теплообменные среды движутся в противоположных направлениях, как это обычно и бывает, говорят о принципе противотока. В противном случае принцип потока параллельный. Некоторые цельносварные модели также могут использовать принцип поперечного потока. Общим для всех вариантов является то, что специальные гофры передающих пластин обеспечивают высокую турбулентность потока.
Пластинчатый теплообменник: конструкция и применение
В принципе, все наши пластинчатые теплообменники работают одинаково. В зависимости от того, для каких целей нужен теплообменник, они могут отличаться по конфигурации, устройству и используемым материалам. Паяные пластинчатые теплообменники имеют небольшие размеры и компактны и предпочтительно используются в промышленности HVAC и холодильной промышленности. Разборные пластинчатые теплообменники могут быть гибко адаптированы и, при необходимости, расширены для оптимального удовлетворения требований наших клиентов.Это особенно важно в химической, пищевой и морской промышленности. Для сравнения, сварные пластинчатые теплообменники предназначены для высоких давлений и температур, поэтому их предпочтительно использовать в нефтегазовой отрасли.
Дополнительные примеры областей применения:
Просто спросите нас — мы с удовольствием проконсультируем вас по выбору наиболее подходящего пластинчатого теплообменника для вашего применения или покажем подходящее решение для обслуживания.