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
Трубные системы к ПП ГОСТ 28679-90

Трубная система к ПП1-9,5-0,7-2 (Медно-никелевый сплав МНЖ5-1 16x1;1,6МПа) ГОСТ

copy-svgrepo

Трубная система к ПП1-9,5-0,7-2 (Медно-никелевый сплав МНЖ5-1 16x1;1,6МПа) ГОСТ

copy-svgrepo

Весогабаритные характеристики модели

1.
Длина
3099 мм
2.
Ширина
378 мм
3.
Высота
378 мм
4.
Масса
124,41 кг

Параметры модели

.
Артикул
100049363
.
Модель
трубная система
.
Область применения
горячее водоснабжение и отопление
.
Рабочая среда
пар-вода
.
Температурный режим
70/130 °С
.
Тип задней водяной камеры
эллиптический
.
Поверхность теплообмена
9,5 м^2
.
Рабочее давление пара
0,7
МПа
7
кгс/см^2
.
Максимальная температура греющего пара
250 °С
.
Число ходов сетевой воды
2
.
Применяемость диаметра корпуса
325 мм
.
Длина трубной системы
3000 мм
.
Рабочее давление воды
1,6
МПа
16
кгс/см^2
.
Максимальная температура сетевой воды
150 °С
.
Тепловой поток
1,89
МВт
1,63
Гкал/ч
.
Площадь сечения для прохода воды
0,0052 м^3
.
Гидравлическое сопротивление
0,03 МПа
.
Номинальный расход нагреваемой воды
32,4 т/час
.
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
3000 мм
.
Количество теплообменных труб
68 шт
.
Внешний диаметр передней трубной доски
378 мм
.
Внешний диаметр задней трубной доски
302 мм
.
Количество отверстий для крепежа на задней трубной доске
16 шт
.
Диаметр отверстий для крепежа на задней трубной доске
14 мм
.
Номинальный диаметр болтов для задней трубной доски
М12

Состав модели

A. Передняя трубная доска 1 шт
B. Задняя трубная доска 1 шт
C. Щит 1 шт
D. Труба теплообменная 68 шт
E. Прокладка 1 шт
F. Задняя водяная камера 1 шт
G. Гайка 16 шт
H. Болт 16 шт
J. Перегородка опорная 2 шт
Нормативная документация
icon-document
ГОСТ 28679-90
icon-document
ОСТ 108.271.107-76
icon-document
ОСТ 108.369.101-76
icon-document
ОСТ 108.369.102-76
icon-document
ОСТ 108.101.108-76
icon-document
ОСТ 108.540.104-76
icon-document
ОСТ 108.369.105-76
icon-document
ОСТ 108.369.104-76
icon-document
ОСТ 108.734.101-76
icon-document
ГОСТ 6533-68
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 492-2006
icon-document
ГОСТ 17217-2018
Описание модели
Трубная система к подогревателю пароводяному горизонтальному, кожухотрубному предназначена для систем теплоснабжения – отопления и горячего водоснабжения – ГВС и тех. процессов, состоящая из передней и задней трубной решетки, задней водяной камеры и теплообменных труб.
В состав трубной системы входит: передняя и задняя трубная решетка; щит; задняя эллиптическая водяная камера; теплообменные трубы; две опорные перегородки; комплект болтов и гаек.
Трубная система предназначена для корпуса подогревателя диаметром 325 мм. При помощи вальцовки 68 теплообменных труб диаметром 16 мм с поверхностью теплообмена 9,5 м² крепятся к передней и задней трубной решетке. К задней трубной решетке при помощи болтов и гаек крепится эллиптическая двухходовая водяная камера. Щит при помощи сварки крепится к передней трубной решетке. Между двух трубных решеток размещаются опорные перегородки для лучшей фиксации теплообменных труб.
Для подбора трубной системы для пароводяного теплообменного аппарата типа ПП используются разные варианты обозначения трубной системы: ТС к ПП1-9,5-0,7-2; ТС к ПП 1-9,5-0,7-2; ТС к ПП1-9-7-2; ТС к ПП 1-9-7-2; ТС к ПП1-9.5-0.7-2; ТС к ПП 1-9.5-0.7-2; ТС к ПП1-9,5-0,7-II; ТС к ПП 1-9,5-0,7-II; ТС к ПП1-9-7-II; ТС к ПП 1-9-7-II; ТС к ПП1-9.5-0.7-II; ТС к ПП 1-9.5-0.7-II. Обозначения трубной системы: ТС к ПП1 – трубная система к подогревателю пароводяному с эллиптическим днищем; 9,5 - площадь поверхности нагрева м² (9 общепринятое сокращение); 0,7 - давление греющего пара МПа (7 давление в кгс/см²); 2 (II) - число ходов по воде.


Теплообменная трубка из Медно-никелевого сплав МНЖ5-1

В состав подогревателя пароводяного 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 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. В теплообменном аппарате пароводяном пар является теплоносителем и при разном паре – перегретом или насыщенном одинаково протекает коррозия теплообменных труб из сплава МНЖ5-1. 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