Ваша локация:
Мелитополь


Двухрядные калориферы КСк  (фото)

Двухрядные калориферы КСк в Мелитополе

Доставка через:

СДЕК доставка ПЭК доставка DPD доставка Деловые линии доставка
  • Более 15 складов по РФ
  • Бесплатная доставка в Мелитополь от 2-ух дней
  • Гарантия до 24 мес.
Цена от 6300 ₽ *
* конечная цена зависит от особенностей товара и количества штук в партии

Двухрядные калориферы КСк - это незаменимый элемент оборудования воздушной приточной вентиляции. Теплообмен происходит при поперечном обтекании оребрённых труб воздушным потоком и продольном движении теплоносителя внутри стальных труб. Двухрядная компоновка с шагом рёбер 2,8 мм формирует живое сечение 0,48–0,52 от фронтальной площади, что снижает риск обмерзания по сравнению с плотным оребрением (шаг ≤2,0 мм). Перегородки в коллекторах разделяют внутренний объём на секции, обеспечивая последовательное прохождение теплоносителя через 2 или 4 хода в зависимости от номера модели. У нас вы можете купить двухрядный калорифер КСк по самым выгодным ценам на рынке.

Модели и характеристики

Обозначение калорифера Производительность по теплу, кВт±8% Производительность по воздуху, м³/ч Площадь поверхности теплообмена, м²±1,5% Масса, не более, кг
КСк 2-1 22,9 2000 6,44 19,0
КСк 2-2 30,0 2500 8,44 24,5
КСк 2-3 33,5 3150 9,43 25,0
КСк 2-4 38,8 4000 10,93 28,0
КСк 2-5 49,4 5000 13,92 33,0
КСк 2-6 30,9 2500 8,71 26,0
КСк 2-7 38,1 3150 10,74 28,5
КСк 2-8 45,3 4000 12,76 32,5
КСк 2-9 52,5 5000 14,79 36,5
КСк 2-10 66,9 6300 18,83 44,0
КСк 2-11 195,5 16000 53,03 123,0
КСк 2-12 300,0 25000 83,13 182,0

Калориферы КСк изготавливают по ГОСТ 10784-71 с фиксированными геометрическими параметрами. Номенклатура включает 12 номеров моделей, разделённых по гидравлической схеме:

КСк №1–№5 — двухходовое исполнение по теплоносителю. Теплоноситель проходит один ряд труб в прямом направлении, возвращается через коллектор и проходит второй ряд в обратном направлении. Гидравлическое сопротивление при расходе воды 0,6 м³/ч для КСк №4 составляет 18 кПа.

КСк №6–№12 — четырёхходовое исполнение. Перегородки в коллекторах формируют четыре последовательных участка движения теплоносителя, что увеличивает скорость воды в трубах при том же расходе и снижает требуемый напор насоса для крупных моделей. Гидравлическое сопротивление КСк №8 при расходе 1,2 м³/ч — 22 кПа.

Тепловая мощность определяют по среднелогарифмическому температурному напору. Для КСк №6 при Δtср.лог = 65 °С и скорости воздуха 2,5 м/с мощность равна 38,7 кВт. При скорости воздуха 3,0 м/с аэродинамическое сопротивление КСк №4 достигает 35 Па.



Как формируется цена

Стоимость калорифера КСк зависит от массы алюминиевого оребрения и стальных труб. Переход от КСк №5 к КСк №6 сопровождается изменением гидравлической схемы с двухходовой на четырёхходовую, что требует установки дополнительных перегородок в коллекторах и увеличивает трудоёмкость сборки на 15–20%. Масса алюминия в КСк №10 превышает массу в КСк №4 в 3,8 раза, что напрямую влияет на отпускную цену.

Технические характеристики КСк

Коэффициент оребрения для алюминиевого оребрения Ø39 мм составляет 12,5–13,8 м²/м² — отношение наружной поверхности рёбер и трубы к внутренней поверхности трубы. Этот параметр фиксирован для всей серии и определяет интенсивность теплопередачи от стенки трубы к воздуху.

Рабочие параметры теплоносителя:

  • Максимальное давление — 1,0 МПа
  • Максимальная температура — +150 °С
  • Рабочая среда — вода или водный раствор пропиленгликоля до 30% по объёму

При использовании 30% раствора пропиленгликоля динамическая вязкость теплоносителя возрастает на 45% относительно воды при +10 °С. Гидравлическое сопротивление калорифера увеличивается пропорционально отношению кинематических вязкостей: для КСк №9 сопротивление растёт с 28 кПа (вода) до 41 кПа (30% гликоль) при расходе 1,5 м³/ч. Тепловая мощность снижается на 8–12% из-за уменьшения коэффициента теплопередачи.

При монтаже выдерживают зазор 15 мм между корпусом калорифера и стенкой камеры для компенсации теплового расширения алюминиевого оребрения. Присоединительные патрубки коллекторов — резьбовые ГОСТ 6357-81 (трубы водогазопроводные).

Сферы применения

Калориферы КСк устанавливают в составе приточных камер систем вентиляции производственных цехов, складских помещений, гаражей. Двухрядная схема применяется при температуре наружного воздуха до –25 °С. При скорости воздуха ниже 1,8 м/с в двухрядных КСк возникает обводнение второго ряда: скорость потока недостаточна для уноса конденсата с поверхности первого ряда, капли воды попадают на трубы второго ряда и снижают коэффициент теплопередачи на 15–25%. Минимальная рекомендуемая скорость воздуха — 2,0 м/с.

Как купить

Подбор номера модели выполняют по каталогу ГОСТ 10784-71 на основе расхода воздуха и требуемого подогрева. Для расхода 10 000 м³/ч и подогрева на 40 °С при температуре теплоносителя 70/50 °С расчётная тепловая нагрузка составляет 133 кВт. Ближайший номер — КСк №11 (мощность 142 кВт при Δtср.лог = 50 °С и скорости воздуха 2,5 м/с). При скорости воздуха 2,8 м/с аэродинамическое сопротивление составит 48 Па.

Доставка

Габаритные размеры КСк №12 — 1250×860×220 мм (длина×ширина×глубина). Масса — 86 кг. Транспортировку осуществляют в деревянных ящиках по ГОСТ 2991-85. Допустимая высота штабелирования — 3 яруса.

Часто задаваемые вопросы

Почему КСк №1–№5 выполнены в двухходовом, а №6–№12 — в четырёхходовом исполнении?
Увеличение фронтальной площади калорифера при переходе от №5 к №6 приводит к росту внутреннего объёма труб. Двухходовая схема для крупных моделей потребовала бы недопустимо низкой скорости теплоносителя (<0,3 м/с), что снижает коэффициент теплоотдачи и способствует отложению накипи. Четырёхходовая схема сохраняет скорость воды в диапазоне 0,4–0,8 м/с при тех же расходах.
Как шаг оребрения 2,8 мм влияет на баланс между тепловой мощностью и аэродинамическим сопротивлением?
Шаг 2,8 мм формирует живое сечение 0,48–0,52. Уменьшение шага до 2,0 мм повысило бы коэффициент оребрения на 18%, но аэродинамическое сопротивление возросло бы на 35–40% из-за увеличения турбулентности в межрёберном пространстве. Шаг 2,8 мм обеспечивает оптимальное соотношение прироста мощности к росту сопротивления — 1,0 кВт дополнительной мощности требует увеличения аэродинамического сопротивления на 8–10 Па.
Можно ли использовать КСк с 30% раствором пропиленгликоля? Как изменится гидравлическое сопротивление?
Применение допустимо при концентрации до 30%. Гидравлическое сопротивление возрастает пропорционально отношению кинематических вязкостей теплоносителей. Для 30% пропиленгликоля при +10 °С вязкость в 1,45 раза выше, чем у воды. Сопротивление КСк №7 увеличивается с 19 кПа до 27,5 кПа при расходе 1,0 м³/ч.
Почему при скорости воздуха ниже 1,8 м/с в двухрядных КСк возникает обводнение второго ряда конденсатом?
Конденсат, образующийся на рёбрах первого ряда, отрывается от поверхности под действием аэродинамической силы потока. При скорости ниже 1,8 м/с сила уноса недостаточна, капли стекают в межтрубное пространство и попадают на трубы второго ряда. Вода заполняет межрёберные каналы, снижая эффективную поверхность теплообмена.
Как рассчитать необходимый номер КСк при расходе воздуха 10 000 м³/ч и требуемом подогреве на 40 °С?
Тепловую нагрузку определяют по формуле Q = G·cр·Δt, где G — массовый расход воздуха (кг/с), cр — теплоёмкость воздуха (1,005 кДж/(кг·К)), Δt — требуемый подогрев. Для 10 000 м³/ч при плотности воздуха 1,2 кг/м³: Q = (10000/3600)·1,2·1,005·40 = 134 кВт. По каталогу ГОСТ 10784-71 выбирают модель с мощностью не менее 134 кВт при заданных параметрах теплоносителя и скорости воздуха 2,0–3,0 м/с. КСк №11 обеспечивает 142 кВт при Δtср.лог = 50 °С и скорости 2,5 м/с.


Похожие товары

Адреса пунктов выдачи ваших заказов
в Мелитополе


Наша компания реализовывает проекты по поставке инженерного оборудования для объектов в регионах с развитой промышленной инфраструктурой, включая Мелитополь. Предлагаемые решения были ориентированы на повышение энергоэффективности и надёжности систем отопления, вентиляции и теплоснабжения.
Мы учитывали климатические и эксплуатационные особенности южных регионов — от перепадов температур до требований к долговечности оборудования.
Мелитополь как часть промышленно-аграрного узла традиционно предъявляет высокие требования к инженерным системам, и мы ценили возможность участвовать в проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры.

Отзывы от наших покупателей

ООО "Калина", ИНН 2901146560

Наша компания приобрела у вас теплообменники Астера для нужд производственного предприятия. Хотим отметить высокое качество поставленного оборудования: теплообменники отличаются надежностью, эффективностью работы и удобством обслуживания. Поставка была выполнена в установленные сроки, вся документация предоставлена в полном объеме. Отдельно выражаем благодарность за грамотные консультации специалистов и внимательное отношение к нашим требованиям. Сотрудничество оставило исключительно положительное впечатление, планируем обращаться к вам и в дальнейшем.

ООО Межрегиональный Центр Метрологии и Испытаний "Энерготест", ИНН 7723840318

Хотим поделиться своим положительным опытом обращения в компанию ТеплоГарант. Приобрели у них вставки для теплообменника VT20, так как выявилась проблема в работе системы отопления, а именно течь теплообменника. Сотрудники ТеплоГаранта помогли разобраться и подобрали именно те детали, которые нам нужны. Доставка заняла всего пару дней, все комплектующие пришли в идеальном новом состоянии. Спасибо ТеплоГаранту за качественные товары и профессиональный подход!

ООО "Овощи Краснодарского края", ИНН 2368000361

Наша компания приобрела у Теплогарант теплообменник Астера S22. Оборудование полностью оправдало ожидания: работает стабильно, соответствует заявленным характеристикам, монтаж занял минимум времени. Благодаря этому теплообменнику удалось повысить эффективность и снизить затраты на отопление теплиц. Отдельно отмечаем профессионализм менеджеров и технической поддержки. Рекомендуем к сотрудничеству!

АО «МОСКОВСКИЙ ШЕЛК», ИНН 704016313

Ранее закупали у другой организации вставки подешевле — через месяц-два течь. Потом взяли ваши вставки VT40 для Машимпекс и забыли про них на полтора года. Ни капли, ни запаха. Просто работают. Спасибо, что не подвели. Закажем снова

АО "Владхлеб", ИНН 2504001550

Для нашего предприятия были поставлены уплотнения для пластинчатого теплообменника Ридан. Все детали соответствуют требованиям, легко устанавливаются и обеспечивают надежную работу оборудования. Сотрудники Теплогарант помогли с подбором и консультировали по установке. Полностью довольны качеством и обслуживанием.

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