Теплообменники для конденсации паров и газов
Рассчитаем и подберём теплообменник под вашу задачу
- Лист расчёта с площадью, числом пластин и запасом
- Подбор по нашим рамам — то, что реально поставим
- Цена в тенге, срок и условия доставки по РК
Теплообменные аппараты для перевода паров и газов в жидкое состояние востребованы там, где среду недостаточно просто охладить: речь идёт о конденсации вторичного и отходящего пара, конденсаторах холодильных систем и тепловых насосов, осаждении паров после выпарных и сушильных установок, охлаждении парогазовых смесей. Здесь представлены пластинчатые модели, рассчитанные на фазовый переход: разборные с широкими каналами и полусварные — для агрессивных и низкокипящих сред. Далее приведены данные для расчёта, распределение моделей по типоразмерам и типичные ошибки при подборе.
Как выбрать теплообменник, конденсирующий пары и газы
Конденсатор рассчитывают иначе, чем обычный водоводяной теплообменник. Главная составляющая теплоты — скрытая теплота фазового перехода; она отводится практически при неизменной температуре насыщения, поэтому определить площадь поверхности только по мощности не получится. Требуется знать давление конденсации, соответствующую ему температуру насыщения и дальнейшую судьбу конденсата: уходит ли он самотёком или нуждается в переохлаждении.
Второй нюанс — объёмный расход. При невысоком давлении пар занимает в сотни раз больше объёма, чем такая же масса жидкости, поэтому ограничением становится не площадь, а гидравлика: диаметр штуцера для пара и ширина канала. Если площади хватает с запасом, но вход для пара слишком мал, температура конденсации растёт, а расчётная мощность не достигается. Следовательно, допустимые потери давления по паровой стороне — не менее важный параметр, чем тепловая нагрузка.
Для выполнения расчёта и выбора конкретной модели инженеру необходимы следующие исходные данные:
- Тепловая нагрузка — кВт либо Гкал/ч. При отсутствии значения его определяют через массовый расход конденсируемой среды (кг/ч) и давление конденсации.
- Расход по каждому из контуров — для охлаждающей стороны в м³/ч или т/ч, для паровой — в кг/ч. От расхода зависит скорость в каналах, а с ней связаны теплопередача и склонность к загрязнению.
- Температуры на входе и выходе для обеих сторон — с одной стороны температура насыщения и требуемая температура конденсата, с другой — температуры охлаждающей среды на входе и выходе: их разность определяет напор, а следовательно, и площадь.
- Рабочее и расчётное давление с обеих сторон. Особо прописывают вакуум: разрежение изменяет температуру насыщения и требования к герметичности пакета.
- Среда с обеих сторон — что именно конденсируется (водяной пар, пары растворителя, хладагент, парогазовая смесь) и каким теплоносителем охлаждается (сетевая или оборотная вода, гликоль).
- Содержание неконденсирующихся газов — воздух, азот, инертные газы: даже несколько процентов ощутимо уменьшают теплоотдачу при конденсации.
- Необходимое переохлаждение конденсата — если конденсат отводится холоднее температуры насыщения, часть поверхности работает как обычный охладитель, и площадь увеличивается.
- Допустимые потери давления по обеим сторонам, причём обязательно с ограничением для паровой.
- Условия монтажа — расположение аппарата, диаметры присоединений, габариты на месте установки, узлы отвода конденсата и сброса инертных газов.
Без перечисленных сведений подбор становится догадкой. В одной и той же раме может размещаться разное количество пластин, поэтому «модель» в каталоге — это не готовая мощность, а типоразмер: профиль и размер пластины, ширина канала, диаметры патрубков, предельные давление и температура. Мощность аппарата зависит от числа и профиля пластин, схемы соединения и температурного графика — по названию модели киловатты не определить, их рассчитывают под конкретную задачу. Если некоторые параметры отсутствуют, как правило, достаточно технологической схемы участка и данных смежного оборудования — производительности парогенератора, характеристик компрессора, параметров сетевой воды.
Модели и диапазоны цен
В разделе 32 позиции, цены — от 28 600 до 745 450 ₸. Модели разделены по типоразмеру и стоимости базовой комплектации: чем больше рама и шире каналы, тем выше объёмный расход пара, который аппарат пропускает без чрезмерного перепада давления.
Компактные аппараты: 28 600 – 49 800 ₸
| Модель | Ориентир цены | Когда берут |
|---|---|---|
| Теплообменник пластинчатый ЭТРА ЭТ-041с | 260 300 ₸ | Вспомогательные контуры, малый расход пара. |
| Теплообменник пластинчатый ЭТРА ЭТ-060 | 290 300 ₸ | Компактный узел для стеснённых условий при стабильной нагрузке. |
| Теплообменник пластинчатый ЭТРА ЭТ-065с | 303 000 ₸ | Аналогичный класс задач, однако с резервом по пластинам при «узком» температурном графике. |
| Теплообменник пластинчатый КС 200 | 335 800 ₸ | Экономичный вариант для вторичного пара на небольших участках. |
| Теплообменник пластинчатый Funke FP 200 | 375 800 ₸ | Малогабаритная рама, допускающая добавление пластин согласно расчёту. |
| Теплообменник пластинчатый Tranter GC-051 P | 432 200 ₸ | Компактное исполнение при строгом ограничении перепада давления по водяной стороне. |
| Аппарат Ридан НН 14А Ду50 | 450 000 ₸ | Небольшие узлы: пар низкого давления, охлаждение конденсата. |
| Теплообменник пластинчатый Tranter GC-054 N | 453 200 ₸ | Верхняя позиция группы, если возможностей предыдущих моделей недостаточно. |
Средний типоразмер: 63 200 – 180 600 ₸
| Модель | Ориентир цены | Когда берут |
|---|---|---|
| Теплообменник пластинчатый Kelvion LWC 250L | 575 100 ₸ | Узлы средней нагрузки при умеренном объёмном расходе пара. |
| Теплообменник пластинчатый Funke FP 250 | 595 100 ₸ | Переход к более крупному типоразмеру с резервом по количеству пластин. |
| Nord Серия TO | 711 600 ₸ | Технологические контуры, где при среднем расходе важна стоимость. |
| Теплообменник пластинчатый Теплохит ТИ 60 | 1 072 000 ₸ | Непрерывная работа с требованием ремонтопригодности. |
| Теплообменник пластинчатый Теплохит ТИ 146 | 1 141 100 ₸ | Тот же класс, однако рассчитан на больший объёмный расход по паровой стороне. |
| Теплообменник пластинчатый Verker VR100 | 1 310 500 ₸ | Средние линии с возможностью увеличения пакета пластин. |
| Аппарат Ридан НН 45Е | 1 578 400 ₸ | Узлы под высокой нагрузкой с широким диапазоном расходов. |
| Теплообменник пластинчатый Машимпэкс (GEA) VT80 | 1 643 500 ₸ | Стабильные параметры и обслуживание согласно регламенту. |
Крупные аппараты: 183 450 – 291 947 ₸
| Модель | Ориентир цены | Когда берут |
|---|---|---|
| Аппарат Ридан НН 43 Ду 200 | 1 669 400 ₸ | Значительный расход пара: присоединение Ду 200 обеспечивает запас по скорости на входе. |
| Теплообменник пластинчатый Машимпэкс (GEA) VT130 | 1 876 400 ₸ | Основные потоки, для которых требуется крупная разборная рама. |
| БРАНТ ТПР-04 | 1 908 300 ₸ | Крупный узел, если важна ремонтопригодность разборного пакета. |
| Теплообменник пластинчатый Анвитэк AX 100 | 1 516 200 ₸ | Контуры под нагрузкой с изменяющимся графиком. |
| Теплообменник пластинчатый Alfa Laval TL15-BFM | 1 711 200 ₸ | Ответственные узлы со строгими требованиями к перепаду давления. |
| Теплообменник пластинчатый Alfa Laval TL15-BFS | 1 711 200 ₸ | Та же нагрузка, но иное исполнение рамы — выбор зависит от места монтажа. |
| Теплообменник пластинчатый полусварной Sondex SW102 | 2 621 700 ₸ | Среды, где уплотнение по всему контуру нежелательно. |
| Теплообменник пластинчатый КС 250 | 2 656 700 ₸ | Крупный узел в разборном варианте. |
Тяжёлые рамы и специальные исполнения: 307 300 – 745 450 ₸
| Модель | Ориентир цены | Когда берут |
|---|---|---|
| Теплообменник пластинчатый Kelvion FA 192 | 2 796 400 ₸ | Большой расход при строгом ограничении перепада. |
| Теплообменник пластинчатый полусварной Sondex SW122 | 2 872 000 ₸ | Агрессивная либо низкокипящая среда с одной стороны. |
| Теплообменник пластинчатый Verker VR95 | 3 256 900 ₸ | Основной аппарат линии с резервом на увеличение нагрузки. |
| Теплообменник пластинчатый Теплотекс APV | 3 589 000 ₸ | Большая нагрузка и надёжное разделение контуров. |
| Теплообменник пластинчатый испаритель Машимпэкс (GEA) CT 187 | 3 652 700 ₸ | Аппарат для фазового перехода: замыкает вторую сторону цикла. |
| Nord Серия ES | 3 733 500 ₸ | Крупные узлы со значительным расходом в обоих контурах. |
| Теплообменник пластинчатый Анвитэк ATX-90 | 3 430 000 ₸ | Непрерывная работа при частых пусках и остановках. |
| Теплообменник пластинчатый Alfa Laval TL35-BFD | 5 218 200 ₸ | Наибольший типоразмер в разделе: очень высокий объёмный расход пара. |
Цены в таблицах — ориентировочные, для базовой комплектации. Конечная стоимость определяется количеством пластин (оно вычисляется по вашему температурному режиму), материалом пластин и уплотнений, вариантом рамы и патрубков: два устройства одного типоразмера порой различаются в цене в два раза, когда в одном пакете пластин вдвое больше. Точную сумму специалист озвучивает по завершении расчёта.
Материалы и исполнения
Металл подбирают с учётом обеих сторон. На стороне конденсации ключевым является состав пара: жидкость, образовавшаяся из кислых газов или паров растворителей, может оказаться агрессивнее первоначальной среды — при конденсации примеси накапливаются в плёнке на пластине. На стороне охлаждения всё определяет вода: сетевая, оборотная либо вода из открытого источника с хлоридами предъявляют неодинаковые требования к сплаву.
| Материал пластин | Где применяют | На что смотреть |
|---|---|---|
| AISI 304 | Водяной пар без загрязнений, конденсат, не содержащий агрессивных примесей, а также подготовленная вода из сети и оборотного контура. | Самое простое и недорогое решение. Хлориды переносит плохо — появляется опасность точечной коррозии. |
| AISI 316 | Конденсат, содержащий примеси, среды средней агрессивности, вода с хлоридами, гликоли с пакетом присадок. | Уровень стойкости «на одну ступень выше». Оправданный вариант, если среда изучена не полностью. |
| Титан | Морская вода и рассолы с высокой минерализацией, конденсат с хлоридами, а также среды, для которых нержавеющая сталь недостаточно стойка. | Цена существенно выше, однако альтернатив практически не остаётся. Используют лишь после анализа состава среды. |
Самый слабый узел разборного теплообменника — уплотнения; именно они чаще всего вынуждают досрочно разбирать пакет. Подбор ведут сразу по двум факторам — среде и температуре: материал, устойчивый к воде и пару, разрушается в углеводородах, а маслостойкий не выдерживает нагрева со стороны пара.
| Уплотнение | Среда | Ориентир по температуре |
|---|---|---|
| EPDM | Вода, пар, растворы гликоля, конденсат, в котором нет нефтепродуктов. Основное исполнение. | Приблизительно до 140–150 °C. С маслами и углеводородами не используют — набухает и деформируется. |
| EPDM-HT | Те же среды, но при большем нагреве: пар с повышенными параметрами, режимы, где на входе есть перегрев. | Ориентировочно до 170–180 °C. Выбирают, если стандартный EPDM трудится на грани возможностей. |
| NBR | Масла, нефтепродукты, составы с углеводородами, системы, где компрессор выносит масло. | Примерно до 100–110 °C — горячий пар такой материал не выдерживает. |
| FKM (Viton) | Химически активные среды, пары растворителей, углеводороды в условиях высоких температур. | Ориентировочно до 180–200 °C. Наиболее дорогой из распространённых вариантов; применяют там, где прочие не выдерживают среду. |
Цифры в таблице служат ориентиром: реальный предел определяется конструкцией теплообменника и прописан в паспорте. Когда среда в разных режимах различается, уплотнение выбирают по наиболее жёсткой комбинации «температура и химическая агрессия», а не по усреднённой.
Особого рассмотрения заслуживает исполнение. Разборные аппараты представляют собой пакет пластин, сжатый шпильками, где уплотнение идёт по контуру каждой пластины: такую конструкцию допустимо разобрать, промыть, поменять пластины и увеличить площадь поверхности. Полусварные (Полусварной пластинчатый теплообменник Sondex SW102 и Полусварной пластинчатый теплообменник Sondex SW122) выполнены из кассет, сваренных попарно: первый контур герметизирован сварным швом, второй — резиновым уплотнением. Такие аппараты выбирают, если среда не допускает контакта с уплотнением по всему периметру: для паров хладагентов, низкокипящих и агрессивных потоков.
Типичные ошибки подбора
- В расчёт берут лишь мощность, а потерю давления на паровой стороне не учитывают. Формально площади достаточно, однако узкие каналы вместе с малым паровым патрубком создают столь высокий перепад, что давление конденсации растёт и установка выходит из проектного режима. Допустимая потеря давления по пару — это не пожелание, а ограничение, с которого начинают подбор типоразмера.
- Не учитывают присутствие неконденсирующихся газов. Воздух и инертные газы собираются в застойных областях, образуя на пластине газовый слой, почти не пропускающий тепло. Со стороны это воспринимается как «теплообменник выдаёт меньше мощности и со временем теряет её ещё сильнее». В схеме необходимы сброс инертов и учёт их доли в расчёте — после факта проблему решает только замена аппарата.
- Запас принимают с кратным увеличением, а не по результатам расчёта. Двух- или трёхкратный резерв площади оборачивается против владельца: скорость в каналах снижается, самоочистка пропадает, а поверхность со стороны воды покрывается отложениями. Оправданный запас обычно составляет 10–20% с поправкой на загрязнение.
- Вопрос отвода конденсата оставляют без внимания. Если уклон недостаточен, линия слива заужена или конденсатоотводчик выбран неправильно, низ пакета затопляется. Часть поверхности перестаёт участвовать в теплообмене, и аппарат теряет мощность без явных признаков поломки. Необходимую величину переохлаждения конденсата указывают отдельно — для неё требуется дополнительная площадь.
- Уплотнение выбирают только по температуре, не принимая во внимание среду. Типичная ошибка: в контуре присутствует масляный унос от компрессора, а установлен EPDM — через несколько месяцев пакет даёт течь. Не лучше и противоположная ситуация: NBR подходит по среде, но не выдерживает температуру пара. Верная последовательность — сначала список сред и примесей, затем температурный режим, и только потом марка резины.
Частые вопросы
В чём отличие конденсатора от стандартного пластинчатого теплообменника?
По конструкции это такой же пластинчатый теплообменник, однако рассчитанный на фазовый переход. Разница заключается в гидравлике: для паровой стороны требуются широкие каналы и увеличенный входной патрубок, поскольку объёмный расход пара в сотни раз превышает расход жидкости.
По какой причине мощность аппарата нельзя указать сразу по модели?
Модель в каталоге обозначает типоразмер: раму, профиль и размер пластины, диаметры штуцеров, предельные давление и температуру. Мощность конкретного теплообменника зависит от количества пластин в пакете, схемы их соединения и температурного графика с обеих сторон. Одна и та же модель в различных исполнениях охватывает широкий диапазон нагрузок, поэтому мощность определяют расчётом.
Что нужно отправить для выполнения расчёта?
Как минимум понадобятся тепловая нагрузка (кВт или Гкал/ч) либо расход среды, которая конденсируется, температурный график вход/выход для обеих сторон, расход охлаждающего потока в м³/ч, рабочее давление и состав сред. Дополнительно полезны доля неконденсирующихся газов, нужное переохлаждение конденсата и ограничение по потере давления. Если часть данных отсутствует — направьте технологическую схему участка.
Можно ли применять разборный теплообменник для конденсации пара?
Да, при условии, что давление и температура пара не выходят за допуски, а уплотнение подобрано правильно. Разборный пакет допускает промывку, замену пластин и увеличение поверхности без смены аппарата. Ограничения возникают при высоких температурах, глубоком вакууме и агрессивных средах — в таких случаях рассматривают полусварное исполнение.
Как поступать с неконденсирующимися газами в потоке?
Их принимают во внимание при расчёте и отводят из теплообменника. В схеме закладывают узел сброса инертов в верхней зоне парового пространства, а если их доля велика — увеличивают площадь поверхности. Игнорировать этот момент недопустимо: газовый слой на пластине ухудшает теплопередачу сильнее, чем любые отложения.
Допустимо ли применять такие теплообменники при вакууме?
В некоторых задачах конденсация протекает при давлении ниже атмосферного — это разрешено, но такой режим следует указать отдельно. В условиях разрежения меняется температура насыщения, увеличиваются объёмные расходы, ужесточаются требования к герметичности пакета и отводу конденсата. Для вакуума подбирают исполнение с подходящим допуском.
Почему стоимость в карточке не совпадает с итоговой суммой в счёте?
В карточке отражена стоимость базового исполнения данного типоразмера. Окончательная сумма зависит от количества пластин, определённого расчётом, материала пластин и уплотнений, варианта рамы и типа присоединений. Именно поэтому цену сообщаем после выполнения расчёта — одновременно с площадью теплообмена и реальными потерями давления. Так можно сопоставлять готовые решения, а не просто позиции из прайса.
