Фильтры
Показано исполнений 18144 из 18144
Подогреватели водо-водяные ПВ ГОСТ 27590-2005
Подогреватель водо-водяной ПВ2 89x2-Г-1,0-0,94-Л (Медно-никелевый сплав МНЖ5-1 16x1) ГОСТ 27590-2005
Подогреватель водо-водяной ПВ2 89x2-Г-1,0-0,94-Л (Медно-никелевый сплав МНЖ5-1 16x1) ГОСТ 27590-2005
Цена по запросу
Весогабаритные характеристики модели
1.
Длина
|
2000 мм |
2.
Ширина
|
217,5 мм |
3.
Высота
|
217,5 мм |
4.
Масса
|
29,11 кг |
Параметры модели
.
Артикул
|
100002108 |
.
Модель
|
ПВ |
.
Область применения
|
горячее водоснабжение и отопление |
.
Рабочая среда
|
вода-вода |
.
Наличие фланцев на патрубках
|
нет |
.
Наличие компенсатора
|
нет |
.
Диаметр корпуса
|
89 мм |
.
Длина корпуса
|
2 м |
.
Исполнение теплообменных труб
|
гладкие (Г) |
.
Рабочее давление
|
1,0 МПа |
.
Поверхность теплообмена
|
0,94 м^2 |
.
Расположение патрубков
|
левое (Л) |
.
Максимальная температура теплоносителя
|
150 °С |
.
Номинальный расход нагреваемой воды
|
11,1 т/час |
.
Тепловой поток
|
18,2
кВт
0,016
Гкал/ч
|
.
Толщина стенки корпуса
|
3 мм |
.
Марка стали корпуса и патрубков
|
ст20 |
.
Покрытие корпуса
|
грунт-эмаль ПФ-100 |
.
Материал теплообменных труб
|
медно-никелевый сплав |
.
Марка материала теплообменных труб
|
МНЖ5-1 |
.
Диаметр теплообменных труб
|
16 мм |
.
Толщина стенки теплообменных труб
|
1 мм |
.
Длина теплообменных труб
|
2000 мм |
.
Количество теплообменных труб
|
10 шт |
.
Номинальный диаметр трубных решеток
|
DN80 |
.
Количество отверстий для крепежа на двух трубных решетках
|
8 шт |
.
Диаметр отверстий для крепежа на трубных решетках
|
18 мм |
.
Номинальный диаметр болтов или шпилек для трубных решеток
|
М16 |
.
Расстояние от начала трубной решетки до центра патрубка
|
160 мм |
.
Диаметр патрубков
|
76 мм |
Состав модели
A. Трубная решетка | 2 шт |
B. Труба теплообменная | 10 шт |
C. Труба корпуса | 1 шт |
D. Патрубок | 2 шт |
E. Кронштейн | 1 шт |
Нормативная документация
ГОСТ 27590-2005
СП 41-101-95
СНиП 2.04.07-86
ГОСТ 33259-2015
ГОСТ 16037-80
АТК 24.218.06.-90
ГОСТ Р 51691-2008
ГОСТ 19903-2015
ГОСТ 25129-2020
ГОСТ 10704-91
ГОСТ 10705-80
ГОСТ 16523-97
ГОСТ 1577-93
ГОСТ 1050-2013
ГОСТ 55601-2013
ГОСТ 492-2006
ГОСТ 17217-2018
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 12971-67
Описание модели
Подогреватель водо-водяной горизонтальный, кожухотрубный предназначен для систем теплоснабжения – отопления и горячего водоснабжения, состоящий из неразборной блока-секции: корпуса и трубной системы. Принцип работы подогревателя в системах горячего водоснабжения заключается в том, что греющая вода протекает в межтрубном пространстве, в корпусе подогревателя, а нагреваемая вода протекает в теплообменных трубках. В системах отопления греющая вода протекает в теплообменных трубках, а нагреваемая вода протекает в межтрубном пространстве, в корпусе подогревателя. Данная особенность протекания греющей воды обусловлена сводом правил СП 41-101-95 (пункт 4.3) и СНиП 2.04.07-86. Подогреватель водо-водяной так же используется в схеме, в которой требуется осуществить нагрев или охлаждение жидкости (например, в качестве охладителей конденсата для подогревателей паро-водяных). Рабочая среда в подогревателе водо-водяном - эта вода, химический состав которой влияет на эффективную работу подогревателя.
В состав подогревателя входят трубные решетки, патрубки, теплообменные трубки, труба корпуса и кронштейн для крепления таблички.
Корпус подогревателя водо-водяного имеет диаметр 89 мм и длину 2000 мм. По торцам корпуса расположены трубные решетки для размещения в них 10 теплообменных трубок с диаметром 16 мм для протекания в них нагреваемой воды для ГВС или греющей воды для отопления. Трубные решетки также служат для присоединения к ним соединительных калачей для протекания нагреваемой или греющей воды между несколькими блоками-секций и присоединения к ним переходов или трубопровода для входа и выхода нагреваемой или греющей воды. На корпусе расположены патрубки диаметром 76 мм для входа и выхода греющей или нагреваемой воды. Расстояние от начала трубной решетки до центра патрубка составляет 160 мм согласно ГОСТ 27590-2005. Поверхность теплообмена, состоящая из теплообменных труб, составляет 0,94 м2. Минимальный расход воды которая протекает в теплообменных трубках составляет 11,1 т/ч при скорости течении воды 2 м/с и максимальной её температуре 150 °С. Тепловой поток равен 18,2 кВт или 0,016 Гкал/ч при условии противоточного движения воды. Патрубки служат для присоединения подогревателя к трубопроводу или присоединения нескольких блоков-секций между собой при помощи сварки, данный способ присоединения снижает стоимость подогревателя, но увеличивает трудозатраты при монтаже.
В состав подогревателя входят трубные решетки, патрубки, теплообменные трубки, труба корпуса и кронштейн для крепления таблички.
Корпус подогревателя водо-водяного имеет диаметр 89 мм и длину 2000 мм. По торцам корпуса расположены трубные решетки для размещения в них 10 теплообменных трубок с диаметром 16 мм для протекания в них нагреваемой воды для ГВС или греющей воды для отопления. Трубные решетки также служат для присоединения к ним соединительных калачей для протекания нагреваемой или греющей воды между несколькими блоками-секций и присоединения к ним переходов или трубопровода для входа и выхода нагреваемой или греющей воды. На корпусе расположены патрубки диаметром 76 мм для входа и выхода греющей или нагреваемой воды. Расстояние от начала трубной решетки до центра патрубка составляет 160 мм согласно ГОСТ 27590-2005. Поверхность теплообмена, состоящая из теплообменных труб, составляет 0,94 м2. Минимальный расход воды которая протекает в теплообменных трубках составляет 11,1 т/ч при скорости течении воды 2 м/с и максимальной её температуре 150 °С. Тепловой поток равен 18,2 кВт или 0,016 Гкал/ч при условии противоточного движения воды. Патрубки служат для присоединения подогревателя к трубопроводу или присоединения нескольких блоков-секций между собой при помощи сварки, данный способ присоединения снижает стоимость подогревателя, но увеличивает трудозатраты при монтаже.
Теплообменная трубка из Медно-никелевого сплав МНЖ5-1
В состав подогревателя входит цельнотянутая теплообменная трубка из медно-никелевого сплава марки МНЖ5-1 изготовленная согласно ГОСТ 17217-2018. Медно-никелевый сплав МНЖ5-1 имеет химическую структуру 93% меди, никеля 5%, железа 1%, марганца 0,5%. Никель повышает характеристики жаропрочности, модуль упругости и понижает температурный коэффициент электросопротивления меди. Разница в толщине стенки трубки увеличивает срок службы, не влияя при этом на технические характеристики самой трубки. Коэффициент теплопроводности медно-никелевого сплава МНЖ5-1 равен 129,8 Вт/м*20°С, при жестком температурном графике в системах теплоснабжения это один из лучших показателей теплопроводности по отношению цены и эффективности. По сравнению с трубками из латуни и нержавеющей стали, трубки из медно-никелевого сплава обладают повышенной коррозионной и эрозионной стойкостью и допускают более высокие скорости течения греющей и нагреваемой воды. Их значительное преимущество — нечувствительность к коррозионному растрескиванию, вызываемому аммиаком. Это свойство особенно важно, поскольку аммиак часто присутствует в загрязненной воде, сплав также устойчив к солям растворенных в морской воде. Плотность медно-никелевого сплава МНЖ5-1 составляет 8700 кг/м3, следовательно, масса трубного пучка в подогревателе будет выше чем при использовании нержавеющих сталей и латуни. Модуль упругости сплава МНЖ5-1 составляет 10600 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 невысоким по сравнению с трубками из нержавеющей стали. При перепадах давления и появлениях вибрации может привести к расстыковке трубки от трубной решетки в местах вальцовки и деформации трубки. Коэффициент линейного расширения медно-никелевого сплава МНЖ5-1 составляет 16,4 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 и перепадах давления.Читать полностью