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 ПП2-16,0-0,2-2 (Медно-никелевый сплав МНЖ5-1 16x1;1,0МПа) ГОСТ

copy-svgrepo

Трубная система к ПП2-16,0-0,2-2 (Медно-никелевый сплав МНЖ5-1 16x1;1,0МПа) ГОСТ

copy-svgrepo

Весогабаритные характеристики модели

1.
Длина
2127 мм
2.
Ширина
585 мм
3.
Высота
585 мм
4.
Масса
303,87 кг

Параметры модели

.
Артикул
100049672
.
Модель
трубная система
.
Область применения
горячее водоснабжение и отопление
.
Рабочая среда
пар-вода
.
Температурный режим
70/95 °С
.
Тип задней водяной камеры
плоский
.
Поверхность теплообмена
16,0 м^2
.
Рабочее давление пара
0,2
МПа
2
кгс/см^2
.
Максимальная температура греющего пара
250 °С
.
Число ходов сетевой воды
2
.
Применяемость диаметра корпуса
530 мм
.
Длина трубной системы
2000 мм
.
Рабочее давление воды
1,0
МПа
10
кгс/см^2
.
Максимальная температура сетевой воды
150 °С
.
Тепловой поток
1,76
МВт
1,52
Гкал/ч
.
Площадь сечения для прохода воды
0,0136 м^3
.
Гидравлическое сопротивление
0,021 МПа
.
Номинальный расход нагреваемой воды
76,0 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
2000 мм
.
Количество теплообменных труб
176 шт
.
Внешний диаметр передней трубной доски
585 мм
.
Внешний диаметр задней трубной доски
500 мм
.
Количество отверстий для крепежа на задней трубной доске
24 шт
.
Диаметр отверстий для крепежа на задней трубной доске
18 мм
.
Номинальный диаметр болтов для задней трубной доски
М16

Состав модели

A. Передняя трубная доска 1 шт
B. Задняя трубная доска 1 шт
C. Щит 1 шт
D. Труба теплообменная 176 шт
E. Прокладка 1 шт
F. Задняя водяная камера 1 шт
G. Гайка 24 шт
H. Болт 24 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 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 плоская водяная камера; теплообменные трубы; комплект болтов и гаек.
Трубная система предназначена для корпуса подогревателя диаметром 530 мм. При помощи вальцовки 176 теплообменных труб диаметром 16 мм с поверхностью теплообмена 16,0 м² крепятся к передней и задней трубной решетке. К задней трубной решетке при помощи болтов и гаек крепится плоская двухходовая водяная камера. Щит при помощи сварки крепится к передней трубной решетке.
Для подбора трубной системы для пароводяного теплообменного аппарата типа ПП используются разные варианты обозначения трубной системы: ТС к ПП2-16,0-0,2-2; ТС к ПП 2-16,0-0,2-2; ТС к ПП2-16-2-2; ТС к ПП 2-16-2-2; ТС к ПП2-16.0-0.2-2; ТС к ПП 2-16.0-0.2-2; ТС к ПП2-16,0-0,2-II; ТС к ПП 2-16,0-0,2-II; ТС к ПП2-16-2-II; ТС к ПП 2-16-2-II; ТС к ПП2-16.0-0.2-II; ТС к ПП 2-16.0-0.2-II. Обозначения трубной системы: ТС к ПП2 – трубная система к подогревателю пароводяному с плоским днищем; 16,0 - площадь поверхности нагрева м² (16 общепринятое сокращение); 0,2 - давление греющего пара МПа (2 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