Ваша локация:
Челябинск


Трёхрядные калориферы КСк  (фото)

Трёхрядные калориферы КСк в Челябинске

Доставка через:

СДЕК доставка ПЭК доставка DPD доставка Деловые линии доставка
  • Более 15 складов по РФ
  • Бесплатная доставка в Челябинск от 2-ух дней
  • Гарантия до 24 мес.
Цена по запросу
* конечная цена зависит от особенностей товара и количества штук в партии

Трёхрядная компоновка водяных теплообменных модулей типа КСк предусматривает размещение трёх рядов оребрённых труб по направлению воздушного потока. Переход с двухрядной на трёхрядную схему увеличивает удельную поверхность теплообмена на 35–40% при неизменных габаритах корпуса, но одновременно снижает живое сечение для воздуха до 42–48% против 58–62% у аналогов с двумя рядами. Физическая причина — удлинение пути потока через межтрубное пространство: при фиксированной фронтальной площади пакет создаёт большее число точек контакта воздуха с оребрённой поверхностью, что интенсифицирует конвективный теплообмен, но повышает аэродинамическое сопротивление на 55–65%. Такая схема применяется в приточных установках с ограничением по фронтальному сечению, где требуется максимальная тепловая мощность в заданных габаритах, но требует строгого контроля скорости потока и температуры теплоносителя для предотвращения обмерзания.

Каталог

Типоразмерный ряд изделий КСк формируется по номинальному номеру, соответствующему площади живого сечения по воздуху в дециметрах квадратных. Основные исполнения: КСк 3-6, КСк 3-8, КСк 3-10, КСк 3-12. Цифра «3» указывает на количество рядов труб по ходу воздуха. Для каждого типоразмера определены параметры теплоотдачи при стандартных условиях испытаний по ГОСТ 16568-71: температурный напор Δt = 60 °С (температура воды на входе 70 °С, на выходе 50 °С), скорость воздуха 2,0 м/с. Например, модификация КСк 3-10 развивает тепловую мощность 48,7 кВт при коэффициенте теплопередачи К = 41,2 Вт/(м²·°С). При увеличении скорости потока до 2,5 м/с коэффициент К возрастает до 46,8 Вт/(м²·°С), но аэродинамическое сопротивление увеличивается с 48 Па до 72 Па.



Как формируется цена

Стоимость изделия определяется четырьмя факторами. Масса стальных труб по ГОСТ 8732 диаметром 16×1,5 мм составляет 65–70% от общей массы теплообменника; для КСк 3-12 требуется 28,4 кг трубной заготовки. Площадь оребрения зависит от шага навивки: при шаге рёбер 2,5 мм на 1 погонный метр трубы расходуется 0,38 м² листа Ст08пс толщиной 0,5 мм, при шаге 4,5 мм — 0,21 м². Трёхрядная схема увеличивает массу оребрения на 48% против двухрядной при одинаковом фронтальном сечении. Стоимость опрессовки коллекторов по ГОСТ 9396 зависит от числа ходов по воде: трёхходовая схема требует дополнительных переходных патрубков и увеличивает трудоёмкость сборки на 22%. Антикоррозионное покрытие коллекторов цинком горячим способом добавляет 8–12% к базовой стоимости.

Технические характеристики

Конструкция включает трубчато-пластинчатый пакет с шагом труб 30×30 мм или 40×40 мм в шахматном порядке. Навивное оребрение выполняется из холоднокатаного листа Ст08пс толщиной 0,5 мм с шагом рёбер 2,5 мм для чистых помещений или 4,5 мм для запылённых условий. Живое сечение по воздуху составляет 0,42–0,48 м² на 1 м² фронтальной площади в зависимости от шага труб. Максимальное рабочее давление — 1,0 МПа при температуре теплоносителя +150 °С, испытательное давление — 1,5 МПа. Гидравлическое сопротивление определяется числом ходов по воде: для КСк 3-10 при расходе теплоносителя 1,5 м³/ч оно составляет 14,2 кПа (двухходовая схема), 18,5 кПа (трёхходовая), 23,7 кПа (четырёхходовая). Аэродинамическое сопротивление при скорости воздуха 2,0 м/с — 48–52 Па для шага труб 40×40 мм и 58–63 Па для шага 30×30 мм.

Сферы применения

Изделия КСк с тремя рядами труб применяются в:

  • Приточных установках с температурой наружного воздуха до –15 °С при обязательном обеспечении температуры воды на входе не ниже +60 °С
  • Системах воздушного отопления производственных помещений категории В по СНиП 2.04.05-91 с допустимой концентрацией пыли до 5 мг/м³
  • Центральных кондиционерах с предварительным подогревом в схемах с двумя ступенями нагрева
  • Приточных камерах с рекуператорами, где данный модуль служит догревателем после пластинчатого теплообменника

Не допускается установка аппаратов с трёхрядной компоновкой в системах без предварительного подогрева при температуре наружного воздуха ниже –15 °С из-за риска обмерзания межрёберного пространства при скорости воздуха менее 1,8 м/с.

Как купить

Подбор выполняется на основе расчётной тепловой мощности Q, требуемой для нагрева приточного воздуха. Определяется фронтальная площадь Fфр = L / (3600 × v), где L — объёмный расход воздуха в м³/ч, v — допустимая скорость воздуха 1,8–2,5 м/с. Для модификаций с тремя рядами рекомендуется нижняя граница диапазона скоростей (1,8–2,0 м/с) для снижения риска обмерзания. По каталогу подбирается типоразмер с ближайшей большей фронтальной площадью. Проверяется условие Δt ≥ 45 °С (разность температур теплоносителя на входе и выходе воздуха) для предотвращения конденсации влаги на рёбрах. При комплектации приточной установки указывается схема трубных присоединений: правая или левая по ходу воздуха, двух-, трёх- или четырёхходовая по воде.

Доставка

Габаритные размеры изделий КСк с тремя рядами превышают двухрядные на 85–95 мм по глубине из-за увеличенной длины пакета. КСк 3-12 имеет глубину 285 мм против 195 мм у КСк 2-12. При транспортировке аппараты укладываются на ребро с опорой на коллекторы для предотвращения деформации оребрения. Масса КСк 3-12 — 42,6 кг, что требует применения погрузчика при разгрузке партий свыше 10 штук. Допускается хранение под навесом при относительной влажности не более 75% в течение 6 месяцев с защитой коллекторов от попадания влаги во избежание коррозии резьбовых соединений.

Часто задаваемые вопросы

Почему изделия с тремя рядами обмерзают чаще двухрядных при одинаковых условиях?
При трёхрядной компоновке температура рёбер последнего ряда снижается до точки росы при меньшем перепаде температур теплоносителя. В двухрядном аппарате температура рёбер второго ряда обычно остаётся выше 0 °С при температуре наружного воздуха –10 °С и скорости воды 0,8 м/с. В модификации с тремя рядами температура рёбер третьего ряда опускается ниже 0 °С уже при –7 °С наружного воздуха из-за последовательного охлаждения теплоносителя в каждом ряду и снижения локального температурного напора.
Как трёхрядная компоновка влияет на выбор скорости воздуха в приточной установке?
Минимальная скорость потока для данных модулей составляет 1,8 м/с против 1,5 м/с для двухрядных. Снижение скорости ниже 1,8 м/с приводит к недостаточной турбулизации пограничного слоя у поверхности рёбер и увеличению толщины ламинарной плёнки, что снижает коэффициент теплоотдачи и ускоряет образование ледяной корки в межрёберном пространстве. Максимальная скорость ограничена аэродинамическим сопротивлением: при 3,0 м/с сопротивление превышает 120 Па, что требует применения вентиляторов повышенной мощности.
Можно ли устанавливать КСк с тремя рядами без предварительного подогрева при температуре наружного воздуха –25 °С?
Нет. При –25 °С наружного воздуха и температуре воды на входе +70 °С температура рёбер третьего ряда опускается ниже –2 °С даже при скорости воздуха 2,5 м/с. Это приводит к необратимому обмерзанию межрёберного пространства в течение 40–60 минут работы. Для условий ниже –15 °С требуется двухступенчатая схема: первая ступень — двухрядный теплообменник с температурой воды +95 °С для предварительного нагрева воздуха до –5 °С, вторая ступень — трёхрядный модуль для догрева до +18 °С.
Почему для трёхрядных модификаций рекомендуется шаг оребрения 4,5 мм в запылённых помещениях?
Уменьшение шага оребрения с 2,5 мм до 4,5 мм увеличивает минимальный проходной диаметр межрёберного канала с 1,8 мм до 3,9 мм. При трёхрядной компоновке воздушный поток проходит через три последовательных слоя оребрения, что утроает вероятность захвата частиц пыли. Шаг 2,5 мм приводит к критическому засорению за 1200–1500 часов работы в помещениях категории В, шаг 4,5 мм увеличивает межсервисный интервал до 3500–4000 часов при сохранении 82% от исходной теплоотдачи.


Похожие товары

Адреса пунктов выдачи ваших заказов
в Челябинске


Наша компания поставляет современные инженерные решения, которые уже эффективно работают на объектах Челябинска — от жилых комплексов и социальных учреждений до крупных промышленных предприятий и энергетических объектов региона.
Благодаря наличию ПВЗ в Челябинске, отлаженной логистике и команде специалистов с опытом работы в условиях Урала, мы обеспечиваем быструю доставку оборудования, грамотный подбор и техническую поддержку с учётом резко континентального климата, значительных сезонных перепадов температур и высоких требований к надёжности инженерных систем.
Челябинск — один из ключевых промышленных и транспортных узлов Урала, связывающий европейскую и азиатскую части России, и для нас критически важно, чтобы каждое инженерное решение работало стабильно и безотказно в любых условиях эксплуатации. Ваш объект — наш приоритет.

Отзывы от наших покупателей

ООО ТД "Роникс", ИНН 4345280638

Покупали пластины для теплообменника Alfa Laval для нашего клиента в Кирове. Поставка прошла без задержек, комплект полностью соответствует техническим требованиям. Пластины качественные, хорошо подходят для замены штатных. Отдельно отмечаем профессиональную консультацию сотрудников. Надежный поставщик!

ООО "Молочный Комбинат "Каргопольский", ИНН 2911005350

Купили разборныйтеплообменник, установили. Хочу отметить, что монтаж прошёл без сложностей: все узлы и соединения продуманы. Конструкция удобна в обслуживании — пластины снимаются быстро, уплотнения легко меняются. После запуска оборудование показало стабильную работу: хорошая теплоотдача, экономичный расход энергии, никаких протечек или сбоев. От лица монтажной службы могу сказать, что с компанией ТеплоГарант приятно работать. Качественная продукция и с учётом реальных условий эксплуатации.

ОАО "РЖД", ИНН 708503727

Поставили 1200 пластин AISI 316L для теплообменников тепловозов — без брака, в срок, с полной документацией. Соответствуют ТУ и ГОСТ. Используем в эксплуатации — надёжно. Рекомендуем как проверенного поставщика запчастей!

ООО «Жостовская фабрика», ИНН 5029081227

Качество приобретенных шаровых кранов и вибрационных вставок нас приятно удивило. Особенно хочется отметить оперативность выполнения заказа. Всё былио доставлено точно в оговоренные сроки, что крайне важно для нас, так как любые простои в работе инженерных систем могут повлиять на производственный процесс. В целом, работа с компанией ТеплоГарант оставила только положительные впечатления.

ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка», ИНН 7326048875

Закупили калорифер у компании Теплогарант для нужд производства. Оборудование полностью соответствует требованиям: работает стабильно, хорошо справляется с поддержанием температуры на линии. Поставка была организована вовремя, сервис на высоком уровне. Благодарим за профессионализм и надежное оборудование.

Кейсы внедрения нашего оборудования

В этом разделе — не сухие технические отчёты, а живые кейсы реальных проектов: от небольших ЖЭКов до крупных теплосетей и промышленных комплексов. Здесь вы увидите, как наше оборудование работает в суровых климатических условиях, в старых системах и в новых зданиях, в городах и за их пределами. Вы узнаете, как мы помогли клиентам избежать аварий, почему они вернулись к нам спустя годы и что изменилось после внедрения

Кейс АВТОВАЗ: модернизация ИТП с окупаемостью 14 месяцев
Кейс АВТОВАЗ: как мы снизили перерасход тепла на 19% и окупили ИТП за 14 месяцев
Установка твёрдотопливного котла Буржуй-К Т-20А в Павловском Посаде д. Малыгно
Aвтономное отопление частного дома в Московской области без газа и с минимальным участием владельца
Поставка насосной станции CNP для офисного здания А27 в ЖК Сберсити
Поставка насосной станции CNP для Офисно-делового здания А27 в ЖК Сберсити
Установка ИТП на Московском зеркальном заводе — модернизация теплоснабжения
Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) на Московском зеркальном заводе — повышение энергоэффективности и стабильности производства
Замена теплообменника в храме Александра Невского в Москве - решение проблем с отоплением
Решение проблемы с отоплением из-за нерабочего теплообменника в храме святого князя Александра Невского в г. Москва