Posted on

Содержание

Калориферы паровые

Паровой калорифер — это один из трех основных типов данного оборудования. Вентиляционная система на сегодняшний день прошла массу модификаций, которые позволили сделать данное оборудование способным не только вентилировать помещение, но нагревать его, посредством выходящего из данного устройства теплого воздуха. Для осуществления этого нагревательного процесса в вентиляционной системе имеется такой полезный элемент, который именуется калорифером. Калорифер может так же устанавливаться в установках для сушки. Сам калорифер имеет в своей конструкции специальные элементы, которые имеют свойство нагреваться.

 

Принцип работы парового калорифера

 

Так, воздух, проходящий по вентиляционной системе, попадает в калорифер, и при соприкасании с данными элементами, соответственно нагревается, и уже на выходе становится теплым. Посредством этого нагревания воздуха и происходит обогрев всего помещения. Как правило, наиболее популярными видами калорифером являются паровые калориферы, водяные и электрические. В данной статье подробнее будет рассматриваться первый тип калориферов, а именно калориферы парового принципа действия.


Как показала практика, паровые калориферы, наиболее часто встречающиеся виды данного устройства. Их популярность обусловлена некоторыми полезными качествами и рабочими характеристиками. Во-первых, следует начать с того, что паровые калориферы обладают способностью достаточно быстро нагревать воздух в помещении, и по сравнению с другими видами, они делают это быстрее всего.

 

Калориферы паровые

 

Но важным моментом здесь является то, что данные калориферы должны быть постоянно подключены к парогенерирующим аппаратам, поскольку работа данного типа осуществляется именно за счет нагретого пара. Как правило, наиболее популярны паровые калориферы в промышленных и производственных помещениях, в заводских корпусах, где имеется подключение паровых элементов, и соответственно подача пара в паровой калорифер будет осуществляться бесперебойно.

 

Устройство парового калорифера

 

 

 

Сама конструкция парового калорифера представляет связку оребренных труб, выполненных из углеродистой стали. Поскольку данный элемент не является самостоятельным, а размещен внутри вентиляционного модуля, то соответственно за счет оребрения поверхности, нагревательная площадь данного устройства увеличивается. Как правило, оребрение данного вида калориферов, выполняется из алюминия. Данный вид калориферов имеет высокие эксплуатационные показатели, а именно может использоваться в диапазоне температур от минуса сорока до плюса сорока градусов. Сам же носитель не должен иметь более высокую температуру, чем тридцать градусов, поскольку это может привести к его неполадкам.

 

Поэтому при эксплуатации парового калорифера парового типа следует строго следить за процессом его работы. Важным является соблюдение норм и стандартов, утвержденных ГОСТом, которые регламентируют монтаж и установку калориферов. Необходимо учитывать такие показатели, как влияние химических веществ и их количество в составе воздуха того помещения, где будет использоваться калорифер, так же немаловажным является то, какой уровень загрязнения у воздуха вредными частицами и пылью.

 

Как правило, такие характеристики как мощность и производительность в паровых калориферах напрямую зависят от показателей температуры и давления пара. Большим преимуществом данного вида калориферов, является то, что поскольку данные установки производят свою работу от парогенераторов, то их применение является достаточно экономичным для предприятия. Больших энергетических затрат при использовании парового калорифера не последует. Данные виды калориферов имеют прекрасные рабочие характеристики, отличные рабочие качества и являются долговечными.

Калориферы — принцип работы и виды

 При помощи калориферов происходит нагревание приточного воздуха в системе вентиляции и сушильных установках. Калорифер устанавливается в вентиляционной системе как в качестве отдельного модуля, так и в составе моноблочных вентиляционных установок. Калорифер представляет собой устройство для теплообмена, в котором источник тепла нагревает проходящий через калорифер поток воздуха посредством его соприкосновения с нагревающими элементами калорифера. Калориферами также называются и воздухоохладители, которые распространены гораздо меньше. Калорифер-воздухоохладитель работает на основе холодной воды или фреона, находящихся в теплообменных поверхностях калорифера.

Конструкция и принцип работы калориферов.

Калориферы, в зависимости от того, какой источник тепла в них используется, подразделяются на водяные, паровые, и электрические. Теплопередающие элементы калориферов, как правило, представляют собой стальные трубы, снабжённые оребрённой наружной поверхностью. Это помогает увеличить площадь, а соответственно и эффективность теплоотдачи. По оребрённым трубам внутри проходит охлаждающий или нагревающий теплоноситель, а снаружи — потоки воздуха, нагреваемого или охлаждаемого при контакте с трубами. Принцип действия такой схемы основан на том, что теплоноситель, как правило, имеет больший коэффициент теплоотдачи по отношению к воздушным потокам. Рёберная структура калорифера представляет собой насаженные на трубки металлические пластины, либо навитую в видена трубки ленту или тонкую проволоку.

Энергоэффективность калорифера зависит от того, насколько высок коэффициент теплоотдачи калорифера при определённых энергетических затратах, то есть, чем больше тепла калорифер способен отдать при неизменных энергозатратах, тем выше его эффективность. Тем не менее, при подборе такого устройства как калорифер, следует принимать во внимание не только фактор его энергоэффективности, но и другим требованиям, которым должен соответствовать калорифер, чтобы эффективно работать в проектируемой вентиляционной системе, например, вес и габариты прибора. Следует учесть, что после установки калорифера следует исключить химически активные и слипающиеся примеси из проходящего воздуха путём установки дополнительных фильтров.

Калорифер способен значительно нагреть проходящий через него воздух — поднять его температуру на 70 и даже 110 ºС, поэтому его можно использовать для подогрева нагнетаемого воздуха даже при минимальных температурах до -25 ºС. При использовании водяных калориферов не следует забывать об установке узла обвязки, о котором пойдёт речь далее.

Калорифер может устанавливаться по двум различным схемам воздухообмена — по принципу смешения приточного и рециркуляционного воздуха, а также с замкнутой рециркуляцией воздуха. Наиболее эффективная работа калорифера в системах естественной вентиляции достигается при его установки в подвальных помещениях (то есть, у точки воздухозабора). Для систем искусственной или принудительной вентиляции это требование неактуально, т.к. воздух прогоняется через калорифер посредством канальных вентиляторов

Виды калориферов.

Наиболее часто встречаются водяные(КСк) калориферы , присоединяемые к центральной системе отопления, а также электрические калориферы (СФО) и электрическими нагревательными элементами.

  • Быстрее всего через систему вентиляции и кондиционирования помещения способен нагреть паровой(КПСк) калорифер. Источником тепловой энергии в таком калорифере является перегретый водяной пар. Значительный минус такого калорифера — необходимость наличия парогенерирующих устройств, поэтому наиболее оправдана установка такого устройства в промышленных корпусах, оборудованных промышленными паропроводами для непрерывной подачи пара в калорифер.
  • Для менее мощных вентиляционных систем экономически более оправдано применение электрического калорифера в связи с тем, что такой калорифер не требует подведения сложных коммуникаций — его достаточно подключить к линии электроснабжения. Электрический калорифер оборудован ТЭНами для более эффективного теплообмена с окружающим воздухом. Использование электрического калорифера оправдано только в том случае, если площадь вентилируемого помещения не превышает 100-150 квадратных метров или 100м3 в час, иначе расход электроэнергии сводит на нет экономию на установке электрического калорифера.
  • Водяной калорифер является наиболее экономичным решением для помещений площадью более 150 м2, так как подвод линии центрального отопления к калориферу — не высокозатратная задача. Температура поды в таком калорифере может достигать 180 ºС. Цена электрического калорифера немного превышает цену водяного калорифера, хотя последний требует монтажа специального узла обвязки, состоящий из циркуляционного насоса, трёхходового клапана, требуемой арматурой для трубопровода и управляющего модуля. Необходимость установки узла обвязки калорифера очевидна: он позволяет управлять производительностью калорифера, а также предохраняет его от замерзания в зимнее время.

Паровые калориферы | Инженеришка.Ру | enginerishka.ru

Паровые калориферы (теплообменники) для нагрева воздуха в приточных установках исполь­зуются гораздо реже, чем водяные. У нас в стране в воздухоприточных установ­ках применяются в основном теплообменники типа КПСк.

Они соответствуют по размерам ряду теплообменников КСк, и в них имеются те же биметаллические оребренные трубки. Разница заключается в следующем.

В водяных теплообменниках

горячая вода подводится снизу сбоку, как правило, поступает внутри трубок снизу вверх. Выход воды расположен также сбоку в верх­ней части теплообменника. Такой путь движения горячей воды принят, чтобы в трубках не образовывались воздушные пробки. В паровых тепло­обменниках пар подводится сверху (одноходовая схема), а снизу отводится скон­денсировавшаяся из отработанного пара вода.

В водяных теплообменниках горячая вода может разветвляться на несколько одинаковых параллельных контуров, каждый из которых содержит четное коли­чество последовательно соединенных трубок. К выходу теплообменника конту­ры опять объединяются. В паровых теплообменниках пар от входа сверху раз­ветвляется по вертикальным параллельным оребренным трубкам, в которых осуществляется передача теплоты протекающему снаружи воздуху и конденсация пара. Сконденсировавшаяся вода собирается в коллектор в нижней части теплообменника.

При нормаль­ной работе в трубках теплообмен­ника должен быть пар, поэтому образующаяся непрерывно вода удаляется с помощью конденсатоотводчика, который циклически срабатывает при заполнении водой.

Паровые калориферы устанавливаются только параллельно по пару.

Особенностью боты паровых калориферов являются:

• постоянство давления (тем­пературы) пара вне зависи­мости от температуры на­ружного воздуха;

• относительно долгий про­цесс выхода калорифера на рабочий режим с забросом по температуре подаваемого воздуха;

• зависимость давления (температуры) пара от внешних подключений, в том числе и соседних приточных установок.

Для управления тепловыми режимами работы паровых теплообменников ис­пользуются специальные схемы обвязки. Использовать для регулирования тепловой производительности перепуск воздуха не всегда целе­сообразно, т. к. необходимо перепускать большие объемы воздуха, особенно в переходное время года, для чего требуются очень большие сечения перепуск­ных клапанов. Для регулирования тепловой производительности паровых кало­риферов применяются специальные регулирующие клапаны на входной паровой трубе.

Защита от замерзания воды в калорифере решается с помощью дополни­тельного «аварийного» конденсатоотводчика, устанавливаемого параллельно основному, слив конденсата из него происходит в дренаж.

Калориферы — принцип работы и виды

 При помощи калориферов происходит нагревание приточного воздуха в системе вентиляции и сушильных установках. Калорифер устанавливается в вентиляционной системе как в качестве отдельного модуля, так и в составе моноблочных вентиляционных установок. Калорифер представляет собой устройство для теплообмена, в котором источник тепла нагревает проходящий через калорифер поток воздуха посредством его соприкосновения с нагревающими элементами калорифера. Калориферами также называются и воздухоохладители, которые распространены гораздо меньше. Калорифер-воздухоохладитель работает на основе холодной воды или фреона, находящихся в теплообменных поверхностях калорифера.

Конструкция и принцип работы калориферов.

Калориферы, в зависимости от того, какой источник тепла в них используется, подразделяются на водяные, паровые, и электрические. Теплопередающие элементы калориферов, как правило, представляют собой стальные трубы, снабжённые оребрённой наружной поверхностью. Это помогает увеличить площадь, а соответственно и эффективность теплоотдачи. По оребрённым трубам внутри проходит охлаждающий или нагревающий теплоноситель, а снаружи — потоки воздуха, нагреваемого или охлаждаемого при контакте с трубами. Принцип действия такой схемы основан на том, что теплоноситель, как правило, имеет больший коэффициент теплоотдачи по отношению к воздушным потокам. Рёберная структура калорифера представляет собой насаженные на трубки металлические пластины, либо навитую в видена трубки ленту или тонкую проволоку.

Энергоэффективность калорифера зависит от того, насколько высок коэффициент теплоотдачи калорифера при определённых энергетических затратах, то есть, чем больше тепла калорифер способен отдать при неизменных энергозатратах, тем выше его эффективность. Тем не менее, при подборе такого устройства как калорифер, следует принимать во внимание не только фактор его энергоэффективности, но и другим требованиям, которым должен соответствовать калорифер, чтобы эффективно работать в проектируемой вентиляционной системе, например, вес и габариты прибора. Следует учесть, что после установки калорифера следует исключить химически активные и слипающиеся примеси из проходящего воздуха путём установки дополнительных фильтров.

Калорифер способен значительно нагреть проходящий через него воздух — поднять его температуру на 70 и даже 110 ºС, поэтому его можно использовать для подогрева нагнетаемого воздуха даже при минимальных температурах до -25 ºС. При использовании водяных калориферов не следует забывать об установке узла обвязки, о котором пойдёт речь далее.

Калорифер может устанавливаться по двум различным схемам воздухообмена — по принципу смешения приточного и рециркуляционного воздуха, а также с замкнутой рециркуляцией воздуха. Наиболее эффективная работа калорифера в системах естественной вентиляции достигается при его установки в подвальных помещениях (то есть, у точки воздухозабора). Для систем искусственной или принудительной вентиляции это требование неактуально, т.к. воздух прогоняется через калорифер посредством канальных вентиляторов

Виды калориферов.

Наиболее часто встречаются водяные(КСк) калориферы , присоединяемые к центральной системе отопления, а также электрические калориферы (СФО) и электрическими нагревательными элементами.

  • Быстрее всего через систему вентиляции и кондиционирования помещения способен нагреть паровой(КПСк) калорифер. Источником тепловой энергии в таком калорифере является перегретый водяной пар. Значительный минус такого калорифера — необходимость наличия парогенерирующих устройств, поэтому наиболее оправдана установка такого устройства в промышленных корпусах, оборудованных промышленными паропроводами для непрерывной подачи пара в калорифер.
  • Для менее мощных вентиляционных систем экономически более оправдано применение электрического калорифера в связи с тем, что такой калорифер не требует подведения сложных коммуникаций — его достаточно подключить к линии электроснабжения. Электрический калорифер оборудован ТЭНами для более эффективного теплообмена с окружающим воздухом. Использование электрического калорифера оправдано только в том случае, если площадь вентилируемого помещения не превышает 100-150 квадратных метров или 100м3 в час, иначе расход электроэнергии сводит на нет экономию на установке электрического калорифера.
  • Водяной калорифер является наиболее экономичным решением для помещений площадью более 150 м2, так как подвод линии центрального отопления к калориферу — не высокозатратная задача. Температура поды в таком калорифере может достигать 180 ºС. Цена электрического калорифера немного превышает цену водяного калорифера, хотя последний требует монтажа специального узла обвязки, состоящий из циркуляционного насоса, трёхходового клапана, требуемой арматурой для трубопровода и управляющего модуля. Необходимость установки узла обвязки калорифера очевидна: он позволяет управлять производительностью калорифера, а также предохраняет его от замерзания в зимнее время.
Паровые Калориферы (Нагреватели для Вентиляции) КИНСИ

Паровой калорифер — оребренный медно-алюминиевый теплообменник нагреватель применяющийся в системах вентиляции, отопления, промышленности. Служит для нагрева воздуха приточного или циркуляционного. Процесс теплообмена происходит при прохождении воздуха через так называемый «пакет» состоящий из алюминиевых пластин (ламелей) зафиксированных на перпендикулярно расположенных медных или стальных трубках, помещенный в стальную раму. Калорифер подключается к трубопроводу, двумя патрубками распределительного коллектора, прямая и обратка, пар проходя через коллектор равномерно распределяется, и движется по трубкам, передавая тепло алюминиевым пластинам. Воздух проходя через сечение (рабочую поверхность) теплообменника, нагревается и поступает по каналу к месту потребления.

В паровом нагревателе, в отличии от стандартных водяных медно-алюминиевых теплообменников, нагревателей или охладителей, распределительные коллектора располагаются на противоположных сторонах теплообменника. Пар поступая в один коллектор, проходит через все сечение по прямой.

Заказать паровой калорифер Российского производства, значит сэкономить порядка 20-40% от стоимости и получить высококачественный теплообменник почти в 2 раза быстрее, чем европейский аналог.

конструкция парового теплообменника

Рама

Рама парового медно-алюминиевого теплообменника нагревателя, изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали, в зависимости от среды использования калорифера. Ее основной задачей является, удержание теплообменного пакета из медных трубок и алюминиевых ламелей.

Трубки и пластины

Так называемый теплообменный пакет, оребренная часть теплообменника, является основным элементом калорифера, и имеет массу вариантов исполнения.

Трубки (змеевик) изготавливаются из меди, с различными толщиной стенки и диаметром, в зависимости от расчетных параметров и среды применения.

Варианты толщина стенки медной трубки: 0,35 / 0,4 / 0,5 мм.

Диаметры трубок: 9,52 / 12 / 15 / 16 мм.

Ламели (теплообменные пластины), могут быть изготовлены из стандартного алюминия и эпоксидированного алюминия, с различной толщиной пластины. В зависимости от необходимых параметров, устанавливаемые ламели  имеют определенную геометрию и шаг между ними.

Варианты толщины пластин: 0,12 / 0,15 / 0,22 / 0,25 мм.

Геометрия пластин: 25х21,6 / 35х35 / 50х25 / 50х50 / 60х30.

Шаг ламелей оребрения: 1,8 — 8,0 мм.

Коллектор

Коллектор калорифера, служит для подключения к сети и распределения пара по трубкам теплообменника. Коллектор парового нагревателя может быть изготовлен из меди или стали с антикоррозийным покрытием.

Что такое водяной калорифер (водяной тепловентилятор): устройство, принцип работы, применение

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

  • Бойлеры
    • Бойлеры
    • Буферные емкости
    • Косвенного нагрева
    • Электрические
  • Водонагреватели
    • Водонагреватели
    • Газовые
    • Электрические
    • Косвенного нагрева
  • Горелки
    • Горелки
    • Газовые
    • Дизельные
    • Комбинированные мультитопливные
    • Мазутные
    • На отработанном масле
    • Нефтяные
    • Пеллетные
    • Рампы и комплектующие
  • Инфракрасные обогреватели
  • Калориферы
    • Калориферы
    • Отопительные
    • Дестратификаторы
    • Канальные
  • Конвекторы
    • Конвекторы
    • Встраиваемые внутрипольные
    • Газовые
    • Напольные
    • Электрические
  • Кондиционеры
    • Кондиционеры
    • Настенные
    • Канальные
    • Кассетные
    • Колонные
    • Мобильные
    • Мульти-сплит
    • Напольные/ потолочные
    • Оконные
    • Внешние блоки
  • Котлы отопления
    • Котлы отопления
    • Газовые
    • Газовые/ дизельные под сменную горелку
    • Дизельные
    • На отработанном масле
    • Паровые
    • Пеллетные
    • Промышленные водогрейные
    • Твердотопливные
    • Термомасляные
    • Электрические
  • Насосы
    • Насосы
    • Дренажные
    • Насосные станции
    • Поверхностные
    • Погружные
    • Фекальные
    • Циркуляционные
    • Автоматика для систем водоснабжения
  • Тепловые завесы
  • Тепловые пушки
    • Тепловые пушки
    • Газовые
    • Дизельные
    • На горячей воде
    • Электрические
  • Теплогенераторы
    • Теплогенераторы
    • Газовые канальные воздухонагреватели
    • Газовые воздухонагреватели
  • Еще
    • Автоматика
    • Дымоходы
      • Дымоходы
      • Arderia
      • Baxi
      • Bosch
      • Buderus
      • Craft
      • Daewoo
      • Ferroli
      • Hydrosta
      • Kiturami
      • Navien
      • Protherm
      • Еще…
    • Запчасти и комплектующие
      • Запчасти и комплектующие
      • Запчасти
      • Насосы топливные
      • Блоки управления
      • Комплектующие для калориферов
      • Комплектующие для кондиционеров
      • Комплектующие для тепловых завес
      • Комплектующие к инфракрасным обогревателям
      • Комплектующие радиаторов
      • Форсунки
      • Комплектующие для конвекторов
    • Комплектующие отопительных систем
      • Комплектующие отопительных систем
      • Арматура
      • Антифриз
      • Гидроаккумуляторы
      • Группа безопасности
      • Для котельных на отработанном масле
      • Оборудование для подачи топлива
      • Теплообменники
    • Кондиционеры промышленные
      • Кондиционеры промышленные
      • Воздушные тепловые насосы
      • Компрессорно-конденсаторные и внутренние блоки (ККБ)
      • Мультизональные
      • Прецизионные
      • Руфтопы (Крышные кондиционеры)
      • Чиллеры
    • Осушители воздуха
      • Осушители воздуха
      • Адсорбционные
      • Бытовые
      • Для бассейна
      • Канальные

Паровой калорифер КПСк 3-1 характеристики и цена

✎ Описание трёхрядного калорифера КПСк 3-1

Биметаллический паровой калорифер КПСК 3-1, с мощностью 37 кВт, предназначен для воздушного отопления в системах вентиляции помещений общественного и промышленного назначения.

Паровые канальные нагреватели КПСк 3 подсоединяются к центральной системе отопления и являются экономичным тепловым оборудованием для воздушного отопления помещений из-за доступности подвода теплоносителя и стоимости самого изделия.

✎ Особенности парового калорифера КПСк 3-1

  • Теплоноситель: пар
  • Число рядов трубок: 3
  • Расположение присоединительных патрубков: горизонтальное
  • Изготавливаются по ТУ 4864-001-85589750
  • Воздухопроизводительность 2000 куб.м/ч
  • Совместимость с воздухонагревателем АО2П
Технические характеристики калориферов КПСК 3-1
Производительность по теплу37.0 кВт
Производительность по воздуху2000 м/ч²
Площадь поверхности теплообмена9.85 м²±1,5%
Площадь (S) фронтального сечения для прохода воздуха0.2 м²
Площадь (S) сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя0.000943 м²
Число ходов по теплоносителю1
Длина калорифера (L)700 мм
Масса, не более31 кг
Параметры теплоносителя и показатели надежности КПСК 3
Параметры теплоносителя (горячая или перегретая вода)Показатели надежности
рабочее давление не более – 1,2 МПасредний срок службы не менее 3 лет
температура не более 170 °Сполный установочный ресурс не менее 15 500 часов
скорость теплоносителя в трубах – 0,32±0,016 м/сустановленная безотказная наработка не менее 6000 часов

Описание калорифера КПСК 3-1 для отопления

Калорифер КП-Ск 3-1 — модель парового канального оборудования, предназначенная для нагрева приточных воздушных потоков, проходящих по вентиляционным каналам. Представляет собой биметаллический теплообменник, функции которого заключаются в передаче тепла от разогретого теплоносителя к поступающей по каналам вентиляции рабочей среде (уличному воздуху).

Применение калорифера КПСК 3-1 для нагрева воздуха

    Применение калориферов паровых КП подразумевает два типовых варианта использования. В зависимости от выбранного варианта различается роль самого калорифера и устанавливаемое вместе с ним оборудование:
  • В качестве элемента теплового оборудования для воздушного отопления промышленных, складских и сельскохозяйственных помещений со средней или большой площадью, где работает в составе воздушно-отопительной установки. Такой тип эксплуатации подразумевает монтаж теплообменника в совокупности с агрегатами АО-2П или СТД-300П.
  • Канальный нагреватель воздуха. Калорифер КПСк 3 применяется в качестве калорифера парового для приточной вентиляции. Установленный непосредственно в канале вентиляции, нагревает приточный воздух до комфортной для помещения температуры.

Наиболее распространённые объекты практического использования — производственные цеха, складские территории, амбары и гаражи промышленных предприятий различного типа. В зависимости от условий эксплуатации подбирается необходимый вариант исполнения парового теплообменника, который соответствует показателям обслуживаемого объекта в части влажности, взрывоопасности и химической активности рабочей среды.

Габаритные размеры канального калорифера КПСк 3-1

gabaritno_prisoedinitelnie_razmeri_kalorifera_kpsk_3

Габаритные и присоединительные размеры теплообменника КПСк 3-1
АА1±3А2А3ВВ1±3В2LSDynn2
25042645082.55005786227001805042

Конструкция промышленного парового калорифера КПСК 3-1

Конструкция калорифера парового КП-Ск представляет собой совокупность двух основных элементов — корпуса и трубного пучка. Корпусная оболочка прямоугольного канального нагревателя изготавливается из листового металла углеродистой или нержавеющей (в зависимости от исполнения) марки. Для сборки канального воздухонагревателя с воздуховодами предусмотрены соединительные фланцы, а для подключения паропровода на боковые поверхности корпуса выведены присоединительные патрубки змеевика.

Трубный пучок канального нагревателя для воздуховодов состоит из трёх последовательно расположенных рядов трубок, изготовленных из углеродистой или нержавеющей стали. Трубки калорифера парового представляют собой непрерывный змеевик, на поверхность которого нанесено алюминиевое оребрение. Применение алюминия обусловлено высоким показателем теплоотдачи этого материала, что существенно повышает производительность оборудования.

Принцип действия канального нагревателя воздуха КПСК 3-1

Принцип работы промышленных паровых калориферов основан на передаче тепловой энергии от перемещаемого по трубчатому змеевику теплоносителя к проходящему сквозь внутреннее сечение воздуху. В качестве теплоносителя используется разогретый пар, который поступает по централизованному паропроводу от паровой установки. Практика показывает, что применение парового нагревателя целесообразно только при наличии такой установки, которая производит пар в промышленных масштабах, то есть в количестве, достаточном для обогрева масштабного промышленного объекта.

Больше информации в статье >

Преимущества калориферов КПСК 3-1 для вентиляции

    Практическое использование канальных нагревателей для организации систем воздушного отопления и нагрева приточного воздуха позволило определить ряд преимущественных характеристик калорифера КПСк 3-1, которые заключаются в следующем:
  • высокая скорость нагрева воздуха;
  • большой коэффициент теплопередачи;
  • простота монтажа и эксплуатации парового калорифера для нагрева приточного воздуха;
  • неприхотливость в уходе, обслуживании и ремонте;
  • универсальные присоединительные размеры;
  • продолжительный срок службы.

Варианты исполнения КПСК 3-1 воздушного отопления

    Для заказа доступно несколько вариантов биметаллических паровых калориферов:
  • Стандартное – электросварная труба 16*1,2 из углеродистой стали
  • С трубой 16*1,5 – электросварная труба 16*1,5 из углеродистой стал
  • Бесшовная – цельнотянутая бесшовная труба 16*1,5 из углеродистой стали
    Также есть два варианта трёхрядных паровых калориферов из нержавейки:
  • ASIS 304 – корпус калорифера и труба 16*1,5 изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304
  • ASIS 321 – корпус калорифера и труба 16*1,5 изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 321

Во всех вариантах в стальном корпусе смонтирован многорядный «змеевик» из стальных трубчатых нагревателей с алюминиевым оребрением.

Купить паровой калорифер КПСК 3-1 трёхрядный

Купить калорифер КПСК 3-1 для воздушного отопления в системах канальной вентиляции или комплектации отопительных агрегатов АО-2П можно в компании ООО “ПАНОРАМАВЕНТ”. По минимальным ценам мы можем предложить паровые и водяные канальные нагреватели и теплообменники для воздуховодов прямоугольного и круглого сечения необходимых габаритов.

чертежей, устройство, принцип действия

Паровой обогреватель

, отзывы о котором вам наверняка будет интересно прочитать перед покупкой оборудования, представляет собой современный теплообменник, который сильно отличается от известных обогревателей. Принцип его функционирования заключается в том, что в системе есть вода, которая нагревается с помощью электричества. Водяной контур полностью закрыт в то же время. Это позволило нам создать довольно простую, но очень эффективную схему теплопередачи.

Общее описание

Паровой нагреватель, отзывы о котором вы можете прочитать ниже, на самом деле представляет собой тепловую батарею, которая концентрирует теплоноситель с высокой температурой. Даже если электричество отключено, теплоноситель будет выделять тепло в течение некоторого времени. Это главная отличительная особенность описанного типа нагревателя от других электрических аналогов, которые охлаждаются после отключения от сети переменного тока. Паровой нагреватель имеет внутри охлаждающую жидкость, температура которой может варьироваться от 90 до 120 градусов.Эти современные устройства имеют высокоточные автоматические блоки, с помощью которых можно регулировать температуру и работу устройства. Автоматика может управляться довольно просто, пользователь сможет понять это самостоятельно.

Отзывы владельцев

Паровой обогреватель, отзывы о котором вы помогаете определиться с выбором, имеет много преимуществ. По словам покупателей, подобные устройства характеризуются длительным сроком службы, который устанавливается в течение 30 лет по расчетам производителя.Это качество связано с тем, что внутри металлической закрытой конструкции, где есть жидкий теплоноситель и пар, нет воздуха. Все это свидетельствует о том, что процессы коррозии металлов не происходят.

Помимо прочего, этот контейнер не может взорваться, поскольку в нем есть определенный объем воды, который не полностью заполняет резервуар. У нагревателя парогенератора, отзывы о котором будет интересно прочитать любому потребителю, есть еще одно преимущество, выражающееся в отсутствии вероятности поломки устройства при выключении системы отопления.В то же время электронагреватель может замерзнуть, но это не приведет к негативным последствиям. По словам покупателей, это происходит из-за небольшого количества воды внутри, которая может замерзнуть при понижении температуры, а при повторном включении устройства она размораживается. После этого вода продолжает циркулировать в заданном цикле.

Паровой нагреватель, отзывы о котором часто только положительные, позволяет регулировать и регулировать температуру в каждой комнате на усмотрение владельцев. В каждой комнате необходимо установить устройство, которое экономит энергопотребление.Клиенты выбирают это оборудование также по той причине, что оно может использоваться в помещениях совершенно другого назначения. Чаще всего они выступают в качестве дополнительной системы отопления. Если речь идет о зданиях небольших габаритов, то паровой обогреватель можно использовать как основное отопление.

Домашним мастерам также нравится тот факт, что это устройство легко установить самостоятельно. Традиционно он расположен под оконным проемом, хотя это не единственный вариант.

Конструкция устройства

Фабричный паровой нагреватель иногда похож на трубчатые радиаторы, которые очень близки по размеру.Трубчатая конструкция используется по той причине, что она имеет форму, при которой тепловыделение максимально эффективно. Через трубу охлаждающая жидкость легче перемещается из горячей зоны в область теплопередачи. Устройство имеет форму, напоминающую обычный радиатор из труб. Это свидетельствует о большей вероятности изготовления такого устройства своими руками. Система имеет электрический водонагреватель, который состоит из корпуса на основе теплоизоляционного материала. Эта часть снабжена теплопроводящей верхней крышкой, в которой расположены U-образные нагревательные элементы с проводящими клеммами.

Принцип действия

Паровой капельный нагреватель, принцип действия, который вы должны знать, если вы собираетесь сделать это самостоятельно, он работает путем преобразования электрической энергии в замкнутом циклическом пространстве. В конечном счете, тепловая энергия получается при нагревании ограниченного количества воды. После того, как это превращается в пар, что происходит в герметичной полости нагревательного отсека. Пар конденсируется, выделяет тепло, и вода стекает по наклонным внутренним поверхностям, воздействуя на нагревательный элемент.В этой части жидкость снова превращается в пар. В целом, можно отметить, что такие системы бескамерного отопления представляют собой расчетное количество парокапельных нагревателей, распределенных по площади пола. В этом случае нагревательный состав оборудования объединяется в одну электрическую сеть, работа которой регулируется электронным управлением.

Подготовка к работе

Чтобы изготовить парокапельный нагреватель, необходимо предварительно подготовить некоторые материалы и инструменты, включая крышку, нержавеющую проволоку, медную трубу и клапан.

Нюансы работ

Крышка установлена ​​на металлическую трубу

.Паровая турбина

— Принцип работы и виды паровой турбины

ЧТО ТАКОЕ ПАРНАЯ ТУРБИНА?

Паровая турбина — это один из видов машин с тепловым двигателем, в котором тепловая энергия пара преобразуется в механическую работу. Конструкция паровой турбины очень проста. К турбине не прикреплены шток поршня, маховик или задвижки. Это довольно просто. Он состоит из ротора и набора вращающихся лопастей, которые прикреплены к валу, а вал расположен посередине ротора.Электрический генератор, известный как генератор паровой турбины, соединен с валом ротора. Генератор турбины собирает механическую энергию от вала и преобразует ее в электрическую энергию. Генератор паровой турбины также повышает эффективность турбины.

ИСТОРИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Первая паровая турбина была изобретена греческим математиком-героем Александрии около 120 г. до н.э. и была поршневого типа. Современная паровая турбина была изготовлена ​​сэром Чарльзом Парсонсом в 1884 году.Дизайн менялся много раз. Мощность турбины составляет от 0,75 кВт до 1000 МВт. Это широкий спектр применений, таких как насосы, компрессоры и т. Д. Современная паровая турбина также используется в качестве основного двигателя на большой тепловой электростанции.

РАБОЧИЙ ПРИНЦИП ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Принцип работы паровой турбины зависит от динамического действия пара. Высокоскоростной пар выходит из сопел и ударяет по вращающимся лопастям, установленным на диске, установленном на валу.Этот высокоскоростной пар создает динамическое давление на лопасти, при котором лопасти и вал начинают вращаться в одном и том же направлении. В основном, в паровой турбине энергия давления пара извлекается, а затем преобразуется в кинетическую энергию, позволяя пару протекать через него. thew форсунки. Преобразование кинетической энергии выполняет механическую работу с лопастями ротора, и ротор соединяется с паротурбинным генератором, который действует как посредник. Турбогенератор собирает механическую энергию от ротора и преобразует в электрическую энергию.Поскольку конструкция паровой турбины проста, ее вибрация намного меньше, чем у другого двигателя для той же скорости вращения. Однако для улучшения скорости турбины используются различные типы систем управления.

steam turbine

ВИДЫ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Согласно принципу работы, существует различных типов паровых турбин .

,

1. По принципу работы паровые турбины в основном делятся на две категории:

а) Импульсная турбина

б).Реактивная паровая турбина

hen Когда пар ударяет по движущимся лопаткам через сопла, называемые импульсной турбиной, и когда он ударяет по движущимся лопаткам под давлением через направляющий механизм, называемый реакционной турбиной.

  • Прочитайте принцип работы паровой турбины Импульс и Реакция.

  • Паровые турбины можно разделить на следующие категории:

    2. В зависимости от направления потока пара его можно разделить на две категории: —

    а).Паровая турбина с осевым потоком: —

    б) .Паровая турбина с радиальным потоком: —

    ⇨ Когда поток пара внутри корпуса параллелен оси вала ротора, он называется паровой турбиной с осевым потоком, а поток пара внутри корпуса радиален оси вала ротора, называемой паровой турбиной с радиальным потоком.

    3. В зависимости от состояния выхлопа пара, он делится на две категории: —

    a) Паровая турбина с противодавлением или без конденсации: —

    б) Конденсационная паровая турбина: —

    ⇨ После расширения пара он выпускается в атмосферу, называемую паровой турбиной с противодавлением или паровой турбиной без конденсации, в противном случае он выходит в конденсатор, называемый конденсационной турбиной.

    4. По давлению пара его можно разделить на следующие категории: —

    а) Паровая турбина высокого давления или отводная или вытяжная: —

    b) Паровая турбина среднего или обратного давления: —

    в) Турбина низкого давления: —

    steam Пар высокого, среднего и низкого давления подается в турбину, которая называется паровая турбина высокого давления или паровая турбина среднего давления или паровая турбина обратного давления и паровая турбина низкого давления. Эти турбины используются для различных процессов производства и нагрева.

    5. По количеству этапов его можно разделить на следующие категории: —

    а) Одноступенчатая паровая турбина: —

    б) Многоступенчатая паровая турбина: —

    ⇨ Пар поступает из форсунок при прохождении через один набор движущихся лопастей, называемых одноступенчатой ​​паровой турбиной, и для подачи многоступенчатых движущихся лопастей, называемых многоступенчатой ​​паровой турбиной.

    6. В соответствии с расположением ножей и колес их можно разделить на следующие категории: —

    а) Паровая турбина, работающая под давлением

    b) Паровая турбина, составляющая скорость

    в) Паровая турбина с импульсной реакцией

    d) Паровая турбина, образующая давление-скорость

    РАЗНИЦА МЕЖДУ ПАРНОЙ ТУРБИНОЙ И ПАРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

    Паровая турбина паровой двигатель
    1) Преобразование тепловой энергии в механическую работу, нет потерь на трение. 1) Высокие потери на трение поршневых деталей.
    2) Баланс хороший. 2) Баланс не так хорош.
    3) Фундамент легкий. 3) Тяжелый фундамент.
    4) Он может работать на высокой скорости. 4) Он не может бежать с такой большой скоростью.
    5) Смазка проста, так как есть норубинг запчасти доступны. 5) Смазка не так просто растереть частей.
    6) Выработка электроэнергии равномерно. 6) Он не вырабатывает энергию равномерно.
    7) Расход пара меньше, чем поршневой паровой двигатель. 7) Потребляет больше пара, чем паровая турбина.
    8) Это более компактно и требует меньше внимание. 8) Паровой двигатель требует большего внимания.
    9) Подходит для крупных электростанций. 9) Не подходит для крупных электростанций.
    10) Паровая турбина более эффективна чем паровой двигатель. 10) Паровой двигатель не так уж и эффективен.
    ☛ Подробнее Вопросы Нажмите здесь ,

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *