Бесплатная горячая линия 8 (800) 707-75-16 доб. 200
Бесплатная горячая линия 8 (800) 707-75-16
Фильтры
Показано исполнений 18144 из 18144
icon-filter
Подогреватели пароводяные ПП ГОСТ 28679-90

Подогреватель пароводяной ПП2-6,3-0,2-2 (Нержавеющая сталь 08Х18Н10 16x1;1,6МПа) исп.2 ГОСТ

copy-svgrepo

Подогреватель пароводяной ПП2-6,3-0,2-2 (Нержавеющая сталь 08Х18Н10 16x1;1,6МПа) исп.2 ГОСТ

copy-svgrepo

Весогабаритные характеристики модели

1.
Длина
2655 мм
2.
Ширина
460 мм
3.
Высота
633 мм
4.
Масса
286,68 кг

Параметры модели

.
Артикул
100052037
.
Модель
ПП
.
Область применения
горячее водоснабжение и отопление
.
Рабочая среда
пар-вода
.
Температурный режим
70/95 °С
.
Расположение патрубков на передней водяной камере
вертикальное
.
Тип днища
плоский
.
Поверхность теплообмена
6,3 м^2
.
Рабочее давление пара
0,2
МПа
2
кгс/см^2
.
Максимальная температура греющего пара
250 °С
.
Число ходов сетевой воды
2
.
Диаметр корпуса
325 мм
.
Длина трубной системы
2000 мм
.
Рабочее давление воды
1,6
МПа
16
кгс/см^2
.
Тип корпуса
исп.2 (без заднего съёмного колпака)
.
Максимальная температура сетевой воды
150 °С
.
Тепловой поток
0,67
МВт
0,58
Гкал/ч
.
Площадь сечения для прохода воды
0,0052 м^3
.
Гидравлическое сопротивление
0,021 МПа
.
Номинальный расход нагреваемой воды
29,2 т/час
.
Толщина стенки корпуса
5 мм
.
Материал теплообменных труб
нержавеющая сталь
.
Марка материала теплообменных труб
08Х18Н10
.
Диаметр теплообменных труб
16 мм
.
Толщина стенки теплообменных труб
1 мм
.
Длина теплообменных труб
2000 мм
.
Количество теплообменных труб
68 шт
.
Номинальный диаметр фланца - вход пара
DN100
.
Номинальный диаметр фланца - выход конденсата
DN50
.
Номинальный диаметр фланцев - входа и выхода воды
DN100
.
Номинальный диаметр фланца на корпусе передней водяной камеры
DN300
.
Внешний диаметр передней трубной доски
378 мм
.
Внешний диаметр задней трубной доски
302 мм

Состав модели

A. Передняя водяная камера 1 шт
B. Задняя водяная камера 1 шт
C. Трубная система 1 шт
D. Корпус 1 шт
F. Прокладка 3 шт
G. Бобышка 2 шт
H. Штуцер входа и выхода воды 2 шт
I. Штуцер входа пара 1 шт
J. Штуцер выхода конденсата 1 шт
K. Отвод КИПиА 1 шт
L. Штуцер КИПиА 2 шт
M. Труба теплообменная 68 шт
N. Болт 28 шт
O. Гайка 28 шт
Нормативная документация
icon-document
ГОСТ 28679-90
icon-document
ОСТ 108.271.106-76
icon-document
ОСТ 108.369.101-76
icon-document
ОСТ 108.369.102-76
icon-document
ОСТ 108.101.106-76
icon-document
ОСТ 108.500.103-76
icon-document
ОСТ 108.734.101-76
icon-document
ГОСТ 1050-2013
icon-document
ГОСТ 380-2005
icon-document
ГОСТ 481-80
icon-document
ГОСТ 7798-70
icon-document
ГОСТ 5915-70
icon-document
ГОСТ 5632-2014
icon-document
ГОСТ 11068-81
Описание модели
Подогреватель пароводяной горизонтальный, кожухотрубный предназначен для систем теплоснабжения – отопления и горячего водоснабжения – ГВС и тех. процессов, состоящий из разборного корпуса и трубной системы. Рабочей средой в данном типе подогревателя является пар и вода. Принцип работы подогревателя в системах горячего водоснабжения и отопления заключается в том, что греющий пар являясь теплоносителем поступает в межтрубное пространство, в корпусе подогревателя, в процессе теплопередачи нагреваемая вода, протекающая в теплообменных трубках, нагревается. Греющий пар при передаче тепла остывает и конденсируется, после чего выводится из кожуха в нижней части при помощи патрубка. В подогревателе пароводяном предусмотрено противоточное движение воды к греющему пару это позволяет добиться максимальной эффективности теплообмена по всей длине теплообменника.
В состав кожухотрубного пароводяного теплообменника входит: передняя двухходовая водяная камера с плоским днищем с патрубками для входа и выхода нагреваемой воды; корпус с патрубками для входа греющего пара и выходом конденсата; двухходовая трубная система с плоской водяной камерой; комплект прокладок, болтов и гаек.
Корпус подогревателя пароводяного имеет диаметр 325 мм и состоит из передней водяной камеры, трубы корпуса и заднего съемного колпака. На передней водяной камере размещены патрубки с фланцами, бобышки для термометров, отвод для вывода воздуха. На трубе корпуса расположены патрубки для входа греющего пара и выхода конденсата, а также патрубки для подключения манометра и вывода воздуха. Внутри корпуса подогревателя размещается трубная система с 68 теплообменными трубками с диаметром 16 мм с поверхностью теплообмена 6,3 м2 и задней водяной камерой.
Для подбора пароводяного теплообменного аппарата типа ПП используются разные варианты обозначения корпуса: ПП2-6,3-0,2-2; ПП 2-6,3-0,2-2; ПП2-6-2-2; ПП 2-6-2-2; ПП2-6.3-0.2-2; ПП 2-6.3-0.2-2; ПП2-6,3-0,2-II; ПП 2-6,3-0,2-II; ПП2-6-2-II; ПП 2-6-2-II; ПП2-6.3-0.2-II; ПП 2-6.3-0.2-II. Обозначения в пароводяном аппарате: ПП2 - подогреватель пароводяной с плоскими днищами; 6,3 - площадь поверхности нагрева м² (6 общепринятое сокращение); 0,2 - давление греющего пара МПа (2 давление в кгс/см²); 2 (II) - число ходов по воде. Подогреватели без съемного заднего колпака обозначаются - исп.2.

Теплообменная трубка из Нержавеющей стали 08Х18Н10

В состав подогревателя пароводяного входит электросварная, прямошовная теплообменная трубка из нержавеющей стали марки 08Х18Н10 изготовленная согласно ГОСТ 11068-81. Буквенная маркировка информирует о наименовании стандарта, в соответствии с которым изготовлена сталь: Х-хром, Н-никель. Цифры означают особенности и категорию стали, химический состав стали формируют следующие элементы: 0,8% углерода, 18% хрома, 10% никеля. Электросварная трубка изготавливается при помощи технологии сварки TIG. Шов, полученный методом TIG плотный, однородный, без пустот и раковин. Прочность сварного шва соответствует прочности основного материала трубки. При этом скорость TIG-сварки невысока и, поэтому цена готовой трубки будет выше, чем при использовании других видов сварки и ниже чем цена бесшовной нержавеющей трубки. Разница в толщине стенки увеличивает срок службы, не влияя при этом на технические характеристики самой трубки. Марка стали О8Х18Н10 считается оригиналом, а аналогом принято считать марку стали AISI 304 по стандартам США. Нержавеющей стали 08Х18Н10 не присущи магнитные свойства. Для повышения жаростойкости нержавеющую трубку легируют углеродом, значительное содержание в составе сплава хрома и никеля обеспечивают долговечность трубки. Нержавеющая трубка круглого сечения 08Х18Н10 отличается хорошей устойчивостью к окислению и свариваемостью, стойкостью к влиянию высоких и низких температур, характеризуется повышенной пластичностью, прочностью и упругостью. Однако к недостаткам трубок из нержавеющей стали прежде всего относится их склонность к образованию трещин в присутствии ионов хлора. Коэффициент теплопроводности трубки из нержавеющей стали 08Х18Н10 равен 17 Вт/м*20°С, при жестком температурном графике в системах теплоснабжения это один из худших показателей теплопроводности. При расчете температуры нагреваемой воды на выходе, необходимо учитывать коэффициент теплопроводности для получения фактической температуры нагреваемой воды на выходе. Низкий коэффициент теплопроводности может привести к увеличению количества блоков-секций подогревателя, это необходимо учитывать при выборе материала теплообменной трубки. Скорость движения воды в теплообменных трубках из нержавеющей стали выше чем у трубок из латуни, медно-никелевого сплава и меди, это значительно увеличивает теплопроизводительность подогревателя, однако существенно увеличивает гидравлическое сопротивление подогревателя. Плотность нержавеющей стали 08Х18Н10 составляет 7900 кг/м3, следовательно, масса трубного пучка в подогревателе будет ниже чем при использовании латуни, медно-никелевого сплава и меди. Модуль упругости нержавеющей стали 08Х18Н10 составляет 19600 кг/мм2 характеризует прочностные и вибрационные характеристики трубных систем, определяет податливость материала к воздействию внешних сил, вибраций и перепада давления в трубной системе. Данный показатель является очень высоким по сравнению с трубками из латуни, медно-никелевого сплава и меди. Коэффициент линейного расширения нержавеющей стали 08Х18Н10 составляет 16 при 100°С это выше, чем у стали, так как это связанно с различием температурных расширений теплообменных трубок и корпуса подогревателя, что в некоторых случаях требует применения линзового компенсатора при термических расширениях.
Читать полностью