Конструкции и виды пластинчатых теплообменников
Пластинчатый теплообменник состоит из нескольких листов тонкого гофрированного металла (пакет пластин), образующих каналы. Прокладки находятся между пластинами и образуют уплотнение. Уплотнение предотвращает смешивание и утечку жидкостей, но они также определяют, по каким каналам может протекать каждая жидкость.
Пластинчатые теплообменники могут увеличивать или уменьшать свою нагревательную или охлаждающую способность за счет добавления или удаления внутренних пластин. Их также можно разобрать для очистки и обслуживания, кроме неразборных.
Эти аппараты могут быть :
- разборными
- полуразборными
- неразборными (сварными или паяными).
В разборных теплообменниках теплопередача состоит из ряда гофрированных пластин, установленных между рамой и прижимными пластинами, которые сохраняют расчетное давление. Для достижения наивысших тепловых характеристик и обеспечения очень близкого температурного приближения жидкости обычно проходят через теплообменник противотоком.
Полуразборные теплообменники используются, когда прокладки не подходят в качестве одной из технологических сред, а также могут выдерживать более высокое расчетное давление по сравнению с полностью разборными пластинчатыми теплообменниками. Уплотнение между пластинами на промышленной полусварной линии чередуется между лазерной сваркой и прокладками. Канал, сваренный лазерной сваркой, позволяет использовать жидкости, несовместимые с обычными прокладками, а также обеспечивает более высокое расчетное давление, чем полностью разборные пластинчатые теплообменники.
Неразборные теплообменники не имеют не имеют открытых прокладок, это цельносварной пластинчатый теплообменник, который используется, прежде всего, в нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленности. Рама, прочно закрепленная на болтах, состоит из четырех колонн, верхней и нижней частей, а также четырех боковых панелей. Используются для решения сложных задач, связанных с агрессивными средами, экстремальными температурами и высоким давлением.
Основным недостатком этих теплообменников является то, что они не снимаются, поэтому техническое обслуживание и очистка невозможны или, по крайней мере, трудны, а количество пластин поменять нельзя, но зато гораздо меньше подвержены загрязнению и засорению и требуют лишь периодического осмотра и очистки.
Как использовать теплообменники для получения ГВС от отопления
Есть несколько возможностей нагревать воду для бытовых нужд при помощи теплообменника и отопления:
- Нагрев проточной воды. Недостаток — ограниченные возможности по расходу горячей воды, отсутствие запаса, сложность реализации поддержания стабильной температуры (надо организовывать узел подмеса или ставить контроллер). Достоинства — требуется мало места, малое количество компонентов.
Нагрев воды в какой-то емкости. Теплообменник для горячей воды от отопления опускается в какую-то емкость, заполненную водой. По сути, это уже бойлер косвенного нагрева. Но в нем установлен теплообменник и подключается он к ГВС. Но речь сейчас не о них, так что не в этой статье.
Как использовать теплообменники для получения ГВС от отопления
Есть несколько возможностей нагревать воду для бытовых нужд при помощи теплообменника и отопления:
- Нагрев проточной воды. Недостаток — ограниченные возможности по расходу горячей воды, отсутствие запаса, сложность реализации поддержания стабильной температуры (надо организовывать узел подмеса или ставить контроллер). Достоинства — требуется мало места, малое количество компонентов.
- Нагрев воды в какой-то емкости. Теплообменник для горячей воды от отопления опускается в какую-то емкость, заполненную водой. По сути, это уже бойлер косвенного нагрева. Но в нем установлен теплообменник и подключается он к ГВС. Но речь сейчас не о них, так что не в этой статье.
Самый элементарный теплообменник — труба, по которой бежит теплоноситель
Расчет теплообменника
Выбирают устройство по мощности и пропускной способности, но для более точного результата нужно знать и другие характеристики:
- тип среды в обоих контурах;
- температуру теплоносителя в системе отопления;
- допустимое снижение температуры теплоносителя после теплообменника;
- температуру холодной воды;
- требуемую температуру ГВС;
- максимальный расход горячей воды;
- удельную теплоемкость жидкости в обоих контурах.
Что касается расхода горячей воды, то он составляет:
- для раковин – 40 л/ч;
- для ванны – 200 л/ч;
- для душевой – 165 л/ч.
Если вы подсоедините посудомоечную и стиральную машины к ГВС, то расход для них возьмите из паспорта или инструкции. Собрав все данные, сам расчет поручите сделать специалисту, так будет надежнее.
Если при расчете выяснится, что мощности для нагрева требуемого количества горячей воды недостаточно, то можно сделать две ступени подогрева. На практике это выглядит как два теплообменника. В первой ступени выполняется предварительный нагрев, в ней как источник тепла используется обратка отопления, у которой пониженная температура. Во второй ступени вода нагревается окончательно, уже горячей водой, поступающей от котла или котельной.
Лучший теплообменник для ГВС
Среди модельного ряда устройств, применяемых в частном доме, пластинчатый теплообменник для ГВС занимает лидирующие позиции. Ранее использовались кожухотрубные модели, но низкий КПД и крупные габариты свели их применение практически к нулю.
Пластинчатый теплообменник выглядит как стопка гофрированных пластин, размещенных на жесткой станине. Все элементы одинаковые, но располагаются зеркально, между ними установлены стальные и резиновые прокладки. Чередование парных пластин оставляет полости. Они заполняются нагреваемой либо нагревающей жидкостью (происходит смешение сред). По направляющим каналам среды движутся друг к другу по каждой второй полости и таким же образом выходят из агрегата, отдав или получив нужную температуру. Чем большее количество пластин предусмотрено конструкцией, тем выше будет производительность агрегата.
Принцип работы
Теплообменники для приготовления воды ГВС работают по бесконтактному принципу. Устройство их может быть разным, но принцип действия не отличается — работают они по принципу теплопередачи. Есть нагретый теплоноситель (в данном случае из системы отопления), который подается в трубы/каналы теплообменника. Горячий теплоноситель отдает часть тепла трубкам, по которым течет. По другим, параллельно расположенным каналам, течет вода, которую необходимо нагреть. Контактируя с нагретыми теплоносителем стенками, она нагревается. Именно так и работает теплообменник для горячей воды от отопления.
Принципиальная схема использования теплообменника для подготовки горячей воды от отопления
Чтобы нагрев был эффективным, теплообменник должен быть сделан из материала с высокой теплопроводностью. Обычно это металлы — медь, нержавеющая сталь. Медь — дорогой металл, но имеет отличную теплопроводность. Нержавеющая сталь хуже проводит тепло, но за счет прочности стенки могут быть очень тонкими, что делает такие теплообменники тоже эффективными.
Изготовление аппарата своими руками
Конструкция внутреннего теплообменника представляет собой некий бак, с помещенной в него трубкой. Чтобы изготовить такой аппарат своими руками Вам необходимо использовать:
- Металлический бак;
- Металлическую трубку;
- Анод;
- Регулятор мощности.
Для изготовления теплообменника необходимо скрутить трубку в спираль. Далее в емкости делается два отверстия – выхода. Нижний из них будет использоваться для холодной воды, верхний — для горячей.
В сети существует отличное видео как самостоятельно изготовить элементарный теплообменик, но в рамках сайта его не размещаем, тк автор использует ненормативную лексику. Посмотреть можно самостоятельно на youtube.
Устройство и принцип работы
Конструкция разборного пластинчатого теплообменника включает в себя:
- стационарную переднюю плиту на которой монтируются входные и выходные патрубки;
- неподвижную прижимную плиту;
- подвижную прижимную плиту;
- пакет теплообменных пластин;
- уплотнения из термостойкого и устойчивого к воздействию агрессивных сред материала;
- верхнюю несущую базу;
- нижнюю направляющую базу;
- станину;
- комплект стяжных болтов;
- Набор опорных лап.
Такая компоновка агрегата обеспечивает максимальную интенсивность теплообмена между рабочими средами и компактные габариты устройства.
Конструкция разборного пластинчатого теплообменника
Чаще всего, теплообменные пластины изготавливаются методом холодной штамповки из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 1 мм, однако, при использовании в качестве рабочей среды химически активных соединений, могут использоваться титановые или никелевые пластины.
Все пластины, входящие в состав рабочего комплекта, имеют одинаковую форму и устанавливаются последовательно, в зеркальном отражении. Такая методика установки теплообменных пластин обеспечивает не только формирование щелевых каналов, но и чередование первичного и вторичного контуров.
Каждая пластина имеет 4 отверстия, два из которых обеспечивают циркуляцию первичной рабочей среды, а два других изолируются дополнительными контурными прокладками, исключающими возможность смешивания рабочих сред. Герметичность соединения пластин обеспечивается специальными контурными уплотнительными прокладками, изготовленными из термостойкого и устойчивого к воздействию активных химических соединений материала. Устанавливаются прокладки в профильные канавки и фиксируются с помощью клипсового замка.
Принцип работы пластинчатого теплообменника
Оценка эффективности любого пластинчатого ТО осуществляется по следующим критериям:
- мощности;
- максимальной температуре рабочей среды;
- пропускной способности;
- гидравлическому сопротивлению.
Исходя из этих параметров подбирается необходимая модель теплообменника. В разборных пластинчатых теплообменниках регулировать пропускную способность и гидравлическое сопротивление можно, изменяя количество и тип пластинчатых элементов.
Интенсивность теплообмена обусловлена режимом течения рабочей среды:
- при ламинарном течении теплоносителя интенсивность теплообмена минимальна;
- для переходного режима характерно увеличение интенсивности теплообмена за счет появления завихрений в рабочей среде;
- максимальная интенсивность теплообмена достигается при турбулентном движении теплоносителя.
Рабочие характеристики пластинчатого ТО рассчитываются для турбулентного течения рабочей среды.
В зависимости от расположения канавок, различают три типа теплообменных пластин:
- с «мягкими» каналами (канавки расположены под углом 60). Для таких пластин характерна незначительная турбулентность и небольшая интенсивность теплообмена, однако «мягкие» пластины обладают минимальным гидравлическим сопротивлением;
- со «средними» каналами (угол рифления от 60 до 30). Пластины являются переходным вариантом и отличаются средними показателями турбулентности и интенсивности теплопередачи;
- с «жесткими» каналами (угол рифления 30). Для таких пластин характерна максимальная турбулентность, интенсивный теплообмен и значительное увеличение гидравлического сопротивления.
Для увеличения эффективности теплообмена движение первичной и вторичной рабочей среды осуществляется в противоположном направлении. Процесс теплообмена между первичной и вторичной рабочими средами происходит следующим образом:
- Теплоноситель подается на входные патрубки теплообменника;
- При перемещении рабочих сред по соответствующим контурам, сформированным из теплообменных пластинчатых элементов, происходит интенсивная теплопередача от нагретой среды нагреваемой;
- Через выходные патрубки теплообменника нагретый теплоноситель направляется по назначению (в отопительные, вентиляционные, водопроводные системы), а остывший теплоноситель снова попадает в рабочую зону теплогенератора.
Принцип работы пластинчатого теплообменного аппарата
Для обеспечения эффективной работы системы необходима полная герметичность теплообменных каналов, которая обеспечивается уплотнительными прокладками.
Виды теплообменников
Различают несколько видов данного устройства. Все теплообменники делятся на:
- трубчатые;
- пластинчатые — неразборные (паяные), разборные.
Трубчатые теплообменники — это по сути труба большего диаметра, в которую вварены трубки меньшего диаметра.
Пластинчатые теплообменники — это устройства, состоящие из набора пластин, в которых отштампованы волнистые каналы и поверхности для прохождения жидкости. Пластины укрепляются между собой стяжками и прокладками из резины.
Пластинчатые агрегаты более легки в ремонте. Также они имеют меньшие габариты. В трубчатых агрегатах теплообмен происходит в трубе малого диаметра, находящейся в трубе большого диаметра. Поэтому их можно использовать при высоких давлениях, а пластинчатые нельзя.
Назначение
Теплообменник — устройство для передачи тепла от одной среды другой. Передача холода невозможна. Даже в холодильнике теплообменник забирает лишнее тепло, а не передает холод. Самое холодное вещество теплее абсолютного нуля. Передача осуществляется через изолирующий материал. Правила:
- Изолирующий материал должен быть теплопроводником.
- Не должен пропускать одну среду в другую, иначе произойдет смешивание.
Чтобы повысить эффективность первого условия, увеличивают площадь поверхности. Например, припаяв перпендикулярно к трубкам пластины. Стараются сделать стенки изолирующего материала тоньше. Ограничивает давление среды. Материал теплообменника сказывается на теплоотдаче.
ТОП-3 лучших моделей проточных теплообменников
Чтобы сделать грамотный выбор проточного теплообменника, необходимо обращать внимание не только на качество материалов изготовления, но также и на его эксплуатационные возможности – что он генерирует пар или жидкость и другое. Для примера представляем несколько моделей для изучения
Tranter – GL-205 P, пластинчатый электронагреватель
- Условный диаметр входных патрубков – 300 мм.
- Пластины и уплотнители дополнительно – заказываются отдельно.
- Тип пластин – прямые с закруглениями по обеим сторонам.
- Материал пластин – титан, сталь, никель.
- Уплотнители – нитриловые или FKM, EPDM.
- Давление – 16 бар.
- Габариты (ВхШ) – 3215х1060 мм.
- Стоимость – запросная.
- Гарантийный срок – 10 лет.
- Страна-изготовитель – Швеция.
Берета – Idrabagno, от газовой колонки
- Условный диаметр входных патрубков – 300 мм.
- Управление – автоматическое.
- Уплотнители дополнительно – заказываются отдельно.
- Материал труб – медь.
- Уплотнители – нитриловые или FKM, EPDM.
- Давление – 6,5 бар.
- Объем рабочей жидкости – 17 л.
- Стоимость усредненная – 17210 руб.
- Гарантия – 5 лет.
- Страна-изготовитель – Италия.
Мавитек – RWT-F тип IGW 151/161, кожухотрубный
- Условный диаметр входных патрубков – 151/161 мм.
- Тип труб – прямые или U-образные, в зависимости от проекта.
- Способ нагрева – жидкостный, создающий также и пар (о. PHW-PWW о. BW).
- Назначение – подача горячей воды, в том числе и на систему отопления.
- Материал труб, корпуса – сталь, медь красная, листовое железо.
- Антикоррозийная защита – Rexit 03 для внешних слоёв, AV-05 для внутренних слоёв, полимеры, эпоксиды, каучук.
- Уплотнители – нитриловые или FKM, EPDM.
- Давление – 16-100 бар.
- Температура нагрева – до +450˚С.
- Габариты (внешний диаметр, длина) – 76-2500 мм, 10000 мм, в зависимости от модификации.
- Масса изделия – до 40 т, в зависимости от модели.
- Средняя цена – рассчитывается индивидуально.
- Гарантия – 5-7 лет.
- Страна-изготовитель – Европа, Россия (представитель).
Проточный теплообменник часто на рынке представлен в форме кожухотрубного агрегата. В его задачу входит не только повышать коэффициент теплопередачи, но также и максимально экономно расходовать первичное и вторичное тепло, взаимодействуя с теплоносителем. Они должны быть надежно защищены от накипи, поэтому их материалами изготовления может быть сталь, но обязательно с антикоррозийным покрытием. Также еще могут в воду добавлять специальные нейтрализаторы накипей, коррозий, наростов солей – ингибиторы коррозии. Эти вещества делают теплоноситель максимально пригодным к использованию в проточных конструкциях.
Чугунный теплообменник
Плюсы тепловых агрегатов из чугуна:
- Высокая теплопроводность – чугунные элементы быстро нагреваются и эффективно передают тепло от одного носителя к другому.
- Медленное остывание – теплообменники из чугуна долгое время остывают, что дает возможность сэкономить на работе отопительной системы.
- Долговечность – чугун устойчив к воздействию слабых кислот и к образованию накипи, поэтому он менее подвержен коррозии, нежели многие другие металлы, что и обеспечивает длительный срок службы теплообменника.
- Возможность увеличения функциональности – уже после установки агрегата к нему можно нарастить новые чугунные секции, тем самым увеличив мощность теплового оборудования.
Минусы чугунных теплообменников:
Громоздкость – чугунные агрегаты отличаются внушительным весом, что усложняет их эксплуатацию и обслуживание. При этом, чем больше масса теплообменника, тем выше его мощность.
- Хрупкость – несмотря на большой вес, агрегаты из чугуна боятся механических ударов: они быстро обзаводятся трещинами, сколами и прочими деформациями.
- Низкая устойчивость к температурным перепадам – хоть чугун и выдерживает максимально высокие температуры, от резких термических изменений на поверхности теплообменника могут появляться трещины, что чревато значительным снижением его работоспособности.
Устройство и принцип работы
Теплообменник передает тепло от горячего теплоносителя холодному, при этом не происходит их перемешивание. В качестве теплоносителя используются вода, пар или масло. Для горячего водоснабжения источником тепла выступает теплоноситель системы отопления, а разогреваемой средой является холодная вода.
Конструктивно теплообменник состоит из группы гофрированных пластин, расположенных в параллельных плоскостях. Между ними идут каналы, по которым перемещается теплоноситель и нагреваемая жидкость, расположены они послойно и чередуются между собой. За счет такой конструкции возрастает площадь теплообмена.
Гофрирование выполняют в виде волн, которые ориентированы так, чтобы каналы соседних контуров располагались под углом друг к другу. Подключают входы и выходы по схеме, которая направляет жидкости навстречу одна другой.
Размер поверхности и материал пластин подбирают соответственно требуемой мощности теплообмена и вида теплоносителя. В современных высокоэффективных устройствах поверхность сформирована таким образом, что возбуждает завихрения у поверхности пластины, что увеличивает теплообмен, и не создает при этом заметного сопротивления потоку.
Не пропустите: Плюсы и минусы двухконтурного котла
Теплообменник включают в два контура:
- Последовательно в систему отопления или параллельно, при наличии регулирующих вентилей.
- Вход в холодный водопровод, а выход к потребителю ГВС.
Холодная вода протекает через теплообменник и нагревается от тепла системы отопления до нужной температуры, а затем попадает к потребителю.
Выбор теплообменного оборудования для ГВС
Если инженерный расчет теплообменников отопления и горячего водоснабжения был сделан правильно, и в здании установлена грамотно подобранная модель оборудования с учетом условий эксплуатации, можно рассчитывать на надежную работу оборудования в течение 15 лет. Не стоит пренебрегать услугами профессиональных мастеров, это сформирует дополнительные гарантии производительности и безопасности системы.
На российском рынке представлены установки от именитых брендов и пластинчатые теплообменники российского производства, вторые не менее надежны, но доступны по стоимости. Так, пользуется спросом теплообменник для системы горячего водоснабжения Ридан (группа компаний Данфосс), его предпочитают купить даже состоятельные потребители. Поэтому выбор устройства лучше делать не по торговой марке, а согласно параметрам конкретного строения и техническим характеристикам аппарата. Лучше, если это сделает профессионал.
Типы теплообменников для систем ГВС
Среди множества типов различных агрегатов бытовых условиях используются только два – пластинчатые и кожухотрубные. Последние практически исчезли с рынка вследствие больших габаритов и низкого КПД.
Чем выше количество или размер пластин в устройстве – тем больше площадь полезного теплообмена и выше производительность. У многих моделей на направляющей балке между станиной и запорной (крайней) плитой остается достаточно пространства, чтобы установить несколько плит аналогичного типоразмера. В этом случае дополнительные плиты всегда устанавливаются парами, иначе потребуется менять направление «вход-выход» на запорной плите.
Все пластинчатые устройства можно разделить на:
Предлагаем ознакомиться: Банные печи с баком для воды
- Разборные (состоят из отдельных плит)
- Паяные (герметичный корпус, не разборные)
Преимущество разборных агрегатов заключается в возможности их доработки (добавление или удаление пластин) – в паяных моделях эта функция не предусмотрена. В регионах с низким качеством водопроводной воды такие экземпляры можно разбирать и очищать от мусора и отложений вручную.
Среди множества типов различных теплообменников в бытовых условиях используются только два – пластинчатые и кожухотрубные. Последние практически исчезли с рынка вследствие больших габаритов и низкого КПД.
Пластинчатый теплообменник ГВС представляет собой ряд гофрированных пластин на жесткой станине. Все пластины идентичны по размерам и конструкции, но следуют в зеркальном отражении друг к другу и разделяются специальными прокладками – резиновыми и стальными. В результате строгого чередования между парными пластинами образуются полости, которые заполняются теплоносителем или нагреваемой жидкостью – смешение сред полностью исключено.
Чем выше количество или размер пластин в теплообменнике – тем больше площадь полезного теплообмена и выше производительность теплообменника. У многих моделей на направляющей балке между станиной и запорной (крайней) плитой остается достаточно пространства, чтобы установить несколько плит аналогичного типоразмера. В этом случае дополнительные плиты всегда устанавливаются парами, иначе потребуется менять направление «вход-выход» на запорной плите.
Схема и принцип работы пластинчатого теплообменника ГВС
Все пластинчатые теплообменники можно разделить на:
- Разборные (состоят из отдельных плит)
- Паяные (герметичный корпус, не разборные)
Более высокой популярностью пользуются паяные пластинчатые теплообменники – из-за отсутствия зажимной конструкции они имеют более компактные размеры, чем разборная модель аналогичной производительности. производит подбор и продажу паяных пластинчатых теплообменников ведущих мировых брендов – Alfa Laval, SWEP, Danfoss, ONDA, KAORI, GEA, WTT, Kelvion (Кельвион Машимпэкс), Ридан. У нас вы можете купить теплообменник ГВС любой производительности для частного дома и квартиры.
- Небольшие габариты и вес
- Более строгий контроль качества
- Продолжительный срок службы
- Устойчивость к высоким давлениям и температурам
Очистка паяных теплообменников выполняется безразборным методом. Если по истечении определенного периода эксплуатации начали снижаться теплотехнические характеристики, то в аппарат на несколько часов заливается раствор реагента, удаляющего все отложения. Перерыв в работе оборудования составит не более 2-3 часов.
Строение
Схема строения теплообменника для горячего водоснабжения
Как установить водонагреватель в ванной нестандартный подход к вопросу индивидуального горячего водоснабжения
Любое теплообменное устройство состоит из нескольких деталей. Каждая деталь играет свою роль:
- передняя плита (опорная) – на ней закрепляются все составляющие компоненты и подводимые патрубки;
- прижимная плита – вспомогательная плита, закрывающая теплообменник с обратной от передней плиты стороны;
- поддерживающая колонна – придерживает прибор со стороны прижимной плиты;
- нижняя и верхняя направляющие (балки) – выполняют опорную функцию;
- шпильки фланцевого соединения – фиксируют вводные и выводные трубы;
- пакет пластин – это пластины, необходимые для теплообмена (между пластинами находится уплотнитель);
- задняя стойка – выполняет опорную функцию в задней части теплообменника;
- стяжные болты – скрепляют все составляющие части от задней стойки до передней плиты;
- пята – части, выполняющие роль поддерживающих ножек.
Такая конструкция позволяет пропускать тепло через весь прибор, при этом его не теряя. При ином строении достижение максимального уровня КПД невозможно.
Использование теплообменников пластинчатого типа для обеспечения ГВС
Такой способ хорош тем, что происходит полезное использование тепла обратной воды, а также тем, что схема компактна.
В новом теплообменнике это достигается путем увеличения количества пластин одинаковой площади.
На схеме представлен пластинчатый теплообменник для отопления самой простой конструкции с патрубками, расположенными по разные стороны агрегата. На подогрев поступает уже не совсем холодная, а теплая.
В системах с естественной циркуляцией такой тип установки малоэффективен
В ИТП Зависимое подключение отопления с автоматическим регулированием расхода тепла.
Важно и то, что никто не способен дать гарантии того, что эти расчет будут на процентов верными. Такой же фильтр желательно установить на вводе холодной воды — дольше будет работать оборудование
В итоге себестоимость горячей воды за литр будет намного ниже. Пластины пластинчатого теплообменника располагаются одна за другой с поворотом на градусов.
Строение у них более сложное, стоимость выше, но они способны отбирать максимум тепла высокий КПД. Схема сборки пластинчатого теплообменника не сложная, верхняя и нижняя направляющие закрепляются на штативе и неподвижной плите. Схемы подключения ПТО Схемы подключения пластинчатых теплообменников Здесь вы сможете узнать, какие бывают схемы подключения пластинчатых теплообменников к сетям коммуникаций. Ввиду небольших габаритов и веса монтаж теплообменника производится достаточно просто, хотя мощные агрегаты и требуют устройства фундамента.
Поговорим подробнее о наиболее доступных, надежных и эффективных. Мощность зависит от общей площади теплообмена, перепада температур в обоих контурах между входов и выходом и даже от числа пластин. При такой схеме подготовка воды происходит за два шага. Обвязка второй ступени идентичная параллельному подключению за исключением того, что вместо холодной воды подключается уже подогретая вода с первой ступени.
Строение у них более сложное, стоимость выше, но они способны отбирать максимум тепла высокий КПД. В соответствии с правилами помимо рабочего насоса параллельно ставится резервный такой же мощности. Опыт и умения специалистов позволяют как выполнить простейшие расчеты, так и сложный монтаж с пуско-накладкой. Тогда пластины производятся из титана, никеля и различных сплавов, а прокладки — из фторкаучука, асбеста и других материалов. Следует отметить, что кожухотрубные системы почти исчезли с рынков из-за низких показателей КПД и больших размеров.
Теплообменник пластинчатый принцип работы