УД К 621.048/621.175.65
Трубчато-пластинчатые теплообменники (производители и основные характеристики)
Канд. техн. наук К. Л. ЕМЕЛЬЯНОВ, Е. В. КОЖЕВНИКОВА, Т. А. ЛОПАТКИ НА
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9
A concise list of manufacturers of tubular-plate heat exchangers that are on the Russian market is given. Geometry features of manufactured heat exchangers can satisfy the most diverse requirements of consumers in various spheres, namely: air conditioning, ventilation, heat recovery, heating, etc.
Key words: tubular-plate heat exchangers, heat exchanger geometry, heat exchange surface characteristic.
Ключевые слова: трубчато-пластинчатые теплообменники, геометрия теплообменников, характеристика теплообменной поверхности.
В последние 20 лет в России наибольшее применение в теплообменной аппаратуре находят медноалюминиевые трубчато-пластинчатые теплообменники. Если до середины 80-х годов прошлого века они использовались в основном в торговом холодильном оборудовании и кондиционерах специального назначения, то теперь их устанавливают в разнообразных стационарных и транспортных системах кондиционирования, агрегатах воздушного отопления, маслоохладителях, сухих градирнях, рекуперативных теплоутилизаторах, конвекторах, воздушных завесах и других аппаратах. Причина столь широкого распространения — в высокой энергетической эффективности и отлаженной технологии промышленного серийного производства Теплопередающая поверхность теплообменников формируется из пучка медных прямолинейных или [/-образных трубок, соединенных в змеевики (секции) посредством калачей, и пластин из алюминиевой фольги. Часто для интенсификации теплообмена поверхность пластин выполняют волнистой, с просечками, гофрами, ломаным краем. Пластины насажены на трубки, причем отверстия в пластинах для установки трубок имеют воротники, высота которых определяет расстояние между пластинами теплообменника, и увеличивают площадь контакта трубок с пластинами. Расположение трубок в теплообменнике определяется расположением отверстий в пластинах. Плотный контакт воротников с трубками обеспечивается механическим или гидравли-
ческим расширением (дорнованием) диаметра медных трубок. Точность изготовления трубок и пластин такова, что натяг в соединении каждого воротника пластины с поверхностью всех трубок стабилен и составляет от 10 до 120 мкм.
Теплообменники изготавливают на высокопроизводительном оборудовании с минимальным применением ручного труда, что способствует снижению стоимости аппаратов и массовому их использованию. Оборудование для изготовления пластин (ламельный штамп и ламель-ный пресс) формует поверхность пластин и отверстия в них. Скорость штампования пластин — до 440 отверстий в минуту в каждом ряду, количество рядов отверстий определяется шириной штампа. После дорнования паяют калачи и коллекторы, испытывают теплообменник на прочность и герметичность методом аквариума под избыточным давлением на 30—50 % выше максимального рабочего, сушат, заглушают внутреннюю поверхность, при этом во внутрь испарителей и конденсаторов закачивают сухой азот или осушенный воздух под небольшим избыточным давлением.
Одним из первых заводов в России, на котором в 1989—1991 гг. было установлено высокопроизводительное итальянское оборудование для изготовления медноалюминиевых теплообменников, был ЗАО «Завод Сов-италпродмаш» (г. Волжск, Республика Марий Эл). Предприятие производит торгово-холодильное оборудование марки «Ро1ап»: шкафы, сборно-разборные камеры и мо-
ноблоки к камерам. Изготовление теплообменников (испарителей и конденсаторов) на собственном оборудовании позволило выбрать их в соответствии с характеристиками примененных компрессоров и наилучшим образом установить в изделия, а не подгонять стандартные теплообменники других изготовителей I 1].
С 1999 г. медно-алюминиевые теплообменники изготавливаются на ООО «Веза», г. Москва, (ранее с 1994 г. их изготавливал Фрязинский экспериментальный завод). Теплообменники используются в собственной продукции (центральные и компактные кондиционеры, агрегаты отопительные, тепловые завесы и др.), а также продаются как самостоятельные изделия [2, 3].
В 2000 г. завод «Метеор» (филиал ОАО «ИЭМЗ "Купол"», г. Ижевск) начал изготовление медноалюминиевых теплообменников. Теплообменники предназначались для установки в кондиционерах и другом климатическом оборудовании собственного производства, а также на продажу как товарная продукция [4].
ООО «Воздухотехника» (г. Москва) с 2003 г. изготавливает медно-алюминиевые теплообменники для агрегатов воздушного отопления, приточных подвесных камер, центральных каркасных кондиционеров, воздушнотепловых завес и для продажи потребителям в качестве самостоятельных изделий [5, 6].
ООО «Текта» (создано в 2000 г., г. Великие Луки, Псковская область) в настоящее время производит медно-алюминиевые теплообменники для канальных воздухоохладителей на воде и фреоне, водяных и паровых воздухонагревателей, конденсаторов и испарителей торгового и промышленного холода. Кроме того, предприятие выпускает изделия с теплообменниками: конвекторы в пол с естественной конвекцией и вентиляторами, напольные конвекторы, тепловентилятор с теплоносителем «вода» [7].
НТЦ «Радиатор» (1998 г., г. Кимры, Тверская обл.) изготавливает медно-алюминиевые теплообменники на собственном оборудовании для своей продукции — конвекторов с естественной конвекцией и вентиляторами 18].
ООО «Мостерм» (1999 г., г. Москва) на базе медноалюминиевых теплообменников собственного изготовления выпускает внутрипольные и напольные конвекторы, а также тепловентиляторы [9].
С 1991 г. ОАО «Фирма Изотерм» (1990 г., г. Санкт-Петербург) первая в России стала выпускать конвекторы с медно-алюминиевыми теплообменниками своего изготовления для систем водяного отопления. В настоящее время фирма выпускает конвекторы «Изотерм», «Экотерм», «Atoll», «Atoll Pro», «Rodos» — настенные и напольные, «Golfstream» и «Golfstream-V» — встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией I 10, 11 j.
ЗАО «Ариада» (1992 г., г. Волжск, Республика Марий Эл) — один из крупнейших производителей тор-
гового холодильного и промышленного холодильного оборудования не только в России, но и в Европе. Выпускает холодильные витрины и горки под выносной или встроенный холод, холодильные установки и машины, холодильные моноблоки и холодильные сплит-системы. Имеет собственный завод по производству медно-алюминиевых теплообменников, на котором в июне 2008 г. был выпущен 1000-й конденсатор для станций центрального холодоснабжения [12].
ОАО «ГРАН» (1992 г., г. Волжск, Республика Марий Эл) выпускает холодильное, скороморозильное и теплообменное оборудование. В 2001 г. начал работу участок по изготовлению теплообменного оборудования: конденсаторов, воздухоохладителей, маслоохладителей, конвекторов и др. [13].
Завод МК (не раньше 2002 г., г. Щербинка, Московская область) входит в группу компаний ГлобалВент, производит воздуховоды, медно-алюминиевые теплообменники, фанкойлы. Возможно изготовление теплообменников под заказ [14].
Следует отметить, что только на двух предприятиях оборудование было закуплено до распада СССР: ЗАО «Завод Совиталпродмаш» и Фрязинский экспериментальный завод. Остальные фирмы приобретали (или разрабатывали) оборудование по собственному решению.
Основные геометрические характеристики медноалюминиевых теплообменников отечественных производителей приведены в табл. 1.
Кроме того, в России свою продукцию продают иностранные фирмы-изготовители трубчато-пластинчатых теплообменников. Способы реализации различны: через дилеров, собственные представительства, совместные предприятия. Срок поставки теплообменника «под заказ» составляет до 8 недель, что не всегда приемлемо. Поэтому несмотря на исчерпывающую информацию о работе теплообменника, которую предоставляют иностранные фирмы, потребители ищут возможность приобретать теплообменники российских изготовителей в более короткий срок.
Основные геометрические характеристики трубчатопластинчатых теплообменников некоторых зарубежных производителей приведены в табл. 2 [15—28].
Анализ приведенных данных позволяет утверждать, что отечественные производители и представители зарубежных компаний в настоящее время способны удовлетворить самые разнообразные требования проектировщиков и потребителей теплообменной аппаратуры, трубчатопластинчатых теплообменников с интенсифицированной оребренной поверхностью.
Методы расчета, а также компьютерные программы подбора теплообменников для конкретных изделий холодильной, криогенной техники и систем кондиционирования воздуха рассмотрены авторами в работе [29].
Основные геометрические характеристики медно-алюминиевых теплообменников
отечественных производителей
Предприятие Размер трубок Расположение трубок Толщина ребер 5, мм и шаг и, мм Описание ребер
ЗАО «Завод Совиталпродмаш» 3/8", гладкие Коридорное 5фр= 25 мм ^прод 25 мм — С трапециевидными гофрами
3/8", гладкие Шахматное 5фр = 25 мм *5прод 21,65 мм — С трапециевидными гофрами
ООО «Веза» 0 12 мм, гладкие и с внутренним рифлением, толщина стенки 0,5 и 0,4 мм Шахматное 5фр = 50 мм ^прод 25 мм 5 = 0,17-0,2 мм и = 1,8—4,0 мм с проставками ^тах 12,0 ММ Г офрированные, высота гофр 2,5 мм ширина 6,25 мм
ОАО «ИЭМЗ “Купол”» 1/4", гладкие, толщина стенки 0,35 мм Шахматное 5фР = 19 мм *5прод 12,5 мм 5= 0,10-0,15 мм и = 1,6-2,1 мм Гладкие с просечками высотой 0,8 мм, длиной 8,4 и 7,4 мм, шириной 1,7 мм
3/8", гладкие, толщина стенки 0,35 мм Шахматное 5фр = 25 мм ^прод 21,65 мм 5= 0,10-0,15 мм и = 1,8-4,2 мм Гофрированные, с прямым и ломаным краем, высота гофр 1,2 мм, ширина 5,4125 мм Г офрированные, с прямым и ломаным краем, с просечками высотой 1,6 мм, длиной 11,2 и 6,7 мм, шириной 1,5 мм
3/8", гладкие, толщина стенки 0,35 мм Коридорное 5фр = 25 мм род 25 мм 6= 0,10-0,15 мм и = 2,1-6,25 мм Г офрированные, с прямым и ломаным краем, высота гофр 1,2 мм, ширина 6,25 мм
0 12 мм, гладкие, толщина стенки 0,5 мм Шахматное 5фр = 50 мм ^прод 25 мм 5= 0,15-0,25 мм и = 2,1-8,5 мм Г офрированные, с прямым и ломаным краем, высота гофр 1,2 мм, ширина 6,25 мм Г офрированные, с прямым и ломаным краем, отверстиями 0 10 мм для установки ТЭНов
0 16 мм, гладкие, толщина стенки 0,5 мм Коридорное £фр = 50 мм ‘-'прод 50 мм 5 = 0,15-0,25 мм и = 4,2-10,0 мм Гофрированные, с прямым и ломаным краем, высота гофр 1,2 мм, ширина 6,25 мм Г офрированные, с прямым и ломаным краем, отверстиями 0 10 мм для установки ТЭНов
ОАО «Воздухотехника» 3/8", гладкие, толщина стенки 0,35 мм Шахматное 5фР = 25 мм З'ирод = 21,65 мм 5= 0,12 и 0,15мм и = 1,6-3,6 мм Wmax = 8,0 ММ Г офрированные, с прямым и ломаным краем, высота гофр 1,2 мм, ширина 5,1625 мм, плоские участки шириной 1 мм после двух гофр
0 12 мм, гладкие, толщина стенки 0,5 мм Шахматное 5фР = 50 мм *^прод 25 мм 5 = 0,12и0,18мм и = 1,6 - 4,0 мм ^тах 8,0 ММ Г офрированные, с прямым и ломаным краем, высота гофр 1,2 мм, ширина 6,0 мм,
Предприятие Размер трубок Расположение трубок Толщина ребер 5, мм и шаг и, мм Описание ребер
ОАО «Воздухотехника» плоские участки шириной 1 мм после двух гофр
ООО «Текта» 3/8", гладкие, толщина стенки 035, ОД 0,8 мм Шахматное ^фр = 25 мм *^прод 21,65 ММ 5 = 0,1 и 0,15 мм и = 1,6-4,0 мм Гофрированные, с прямым и ломаным краем
3/8", гладкие Коридорное 5фР = 35 мм ■^прод = 50 мм 8 = 0,2 мм и = 6-12 мм Плоские, с прямым краем и отверстиями 0 10 мм для установки ТЭНов
0 12 мм, гладкие, толщина стенки 0,4 и 0,5 мм Коридорное 5фр = 35 мм *^прод 50 мм 5 = 0,2 мм и = 6-12 мм Плоские, с прямым краем и отверстиями 0 10 мм для установки ТЭНов
НТЦ «Радиатор» 0 15 мм, гладкие, толщина стенки 1 мм Коридорное *5лрод 50 мм ЯфР = 2 5 = 0,3 мм и = 5 мм Волнистые (гофрированные)
ООО «Мостерм» 0 16,5 мм, гладкие Коридорное 5фР = 50 мм *5"прод 50 мм ^Фр = 1, 2, 3, 4, 5 /чтрод 1 5 2 и = 4,5 и 7,0 мм —
ОАО «Фирма Изотерм» 0 15 мм, гладкие, толщина стенки 0,5 мм Коридорное £фр = 50 мм ^прод 50 мм -Кфр = 2 -^прод Г 2 5 = 0,3 мм и = 6 и 12 мм С вертикальными и горизонтальными зигами
ЗАО «Ариада» 3/8", толщина стенки 0,5 мм — 5 = 0,3 мм —
0 12 мм, толщина стенки 0,5 мм Шахматное 5 = 0,3 мм —
ОАО «ГРАН» 3/8" Шахматное 5фр = 25 мм 5ПР0Д = 21,65 мм 5 = 0,15 мм и = 1,6-3,9 мм С перфорацией
0 12 мм Коридорное 5фр = 35 мм ^прод 35 мм 5 = 0,15 и 0,25 мм и = 2,0-8,5 мм С перфорацией
0 16 мм Коридорное 5фр = 50 мм ^прод 50 мм 8 = 0,25 мм и = 4,0-15,0 мм —
Завод МК (ГлобалВент) 1/4" — — —
3/8" — — —
1/2" — — —
Примечание. 5фр — межцентровое расстояние трубок во фронтальном сечении теплообменника; £пр0д — расстояние между рядами трубок; Афр — количество трубок во фронтальном сечении теплообменника; А^д — количество рядов трубок.
Основные геометрические характеристики трубчато-пластинчатых теплообменников
зарубежных производителей
Предприятие Размеры трубок Расположение трубок Толщина ребер 5, мм и шаг и, мм Описание ребер
Roen Est (1984 г., Италия) [15] 5/16", толщина стенки 0,28 мм Шахматное = 25 мм 1^род 21,65 мм 6 = 0,1; 0,12; 0,15; 0,18 мм (АГ) 6 = 0,1; 0,12; 0,15 мм (АГ с эпоксидным покрытием) 5 = 0,1 мм (Си,Си+7п) и = 1,6-6,0 мм Волнистые с прямым краем
3/8", толщина стенки 0,3, 0,35 и 0,5 мм Шахматное = 25 мм ^фод = 21,65 мм 6 = 0,1; 0,12; 0,15; 0,18 мм (АГ) 5 = 0,1; 0,12; 0,15 мм (АГ с эпоксидным покрытием) 5 = 0,1 мм (Си,Си+2п) и = 1,6-6,0 мм Волнистые с прямым краем
1/2", толщина стенки 0,35 и 0,5 мм Шахматное 5фР = 35 мм б^род = 30,31 мм 6 = 0,11; 0,15; 0,18 мм (АГ) 6=0,12 мм (АГ с эпоксидным покрытием) 6 = 0,1 мм (Си) и = 1,6-6,0 мм Волнистые с прямым краем
Rivacold s.r.l. (1966 г., Италия) [16-18] 5/16" Шахматное >5фр = 25 мм »$прод 21,65 мм АГ лакированные С гофрами
3/8" Шахматное ж5фр = 25 мм Д,род = 21,65 мм АГ лакированные С гофрами
0 12 мм Шахматное 6фр = 37,5 мм ^р0Д = 32,5 мм и = 6,0 и 10,0 мм АГ лакированные С гофрами
0 12 мм Коридорное ^р = 35 мм *5гф0д 35 мм и = 8,0, 9,0, 10,0,11,0, 18,0 мм —
0 16 мм Коридорное ^фР = 50 мм = 50 мм и = 10,0 мм —
0 16 мм Шахматное *5фр = 60 мм *^прод 30 ММ и = 9,0 мм —
0 16 мм Шахматное 6фР = 100 мм ^трод 65 мм и = 16,0 мм —
Remak (1992 г., Чехия) [19, 20] 0 10 мм Шахматное = 25 мм бпрод = 21,65 мм и = 2,1 и 2,5 мм —
0 12 мм — — —
Guntner Group (1931 г., Германия, Guntner Group) [21] 3/8", гладкие, с внутренним рифлением, Си Шахматное Зфр = 25 мм ^род = 21,65 мм и = 2,2-4,0 мм АГ, АГ с эпоксидным покрытием, Си С турбулизаторами, с прямым краем
Предприятие Размеры трубок Расположение трубок Толщина ребер 8, мм и шаг и, мм Описание ребер
Guntncr Group (1931 г., Германия, Guntner Group) [21] 0 12 мм, гладкие, с внутренним рифлением, Си, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь Шахматное 6фР = 50 мм *^1род 25 мм и = 1,5-8,0 мм АГ, АГ с эпоксидным покрытием, Си, нержавеющая сталь С турбулизаторами, с прямым краем
0 15 мм, гладкие, Си Шахматное ^фР = 50 мм 5^роД = 25 мм и = 2,0-8,0 мм АГ, АГ с эпоксидным покрытием, Си С турбулизаторами, с прямым краем
0 15 мм, гладкие, Си, нержавеющая сталь Коридорное «5фр = 50 мм ^|род 50 мм и = 3,0-12,0 мм АГ, АГ с эпоксидным покрытием, Си, нержавеющая сталь С турбулизаторами, с прямым краем
0 22 мм, горячая оцинкованная сталь Коридорное 5фр = 60 мм ^прод 60 ММ и = 6,0-12,0 мм, горячая оцинкованная сталь С турбулизаторами, с прямым краем
0 22 мм, горячая оцинкованная сталь, нержавеющая сталь Коридорное АГ, АГ с эпоксидным покрытием, АГМОЗ, горячая оцинкованная сталь —
THERMOKEY (1991 г., Италия, RTH group) [22] 5/16", гладкие, с внутренним рифлением Шахматное <5фр= 25 мм “Хрол = 21,65 мм и = 1,6—2,8 мм АГ, АГ с покрытием, Си, АГ с двойным покрытием Turbo fin, ТК fin®
3/8", гладкие, с внутренним рифлением Шахматное = 25 мм *5прод 21,65 мм и = 1,6-2,8 мм АГ, АГ с покрытием, Си, АГ с двойным покрытием Turbo fin, TK fin®
3/8", гладкие, с внутренним рифлением Шахматное = 30 мм ^род = 25,98 мм и = 1,6-4,0 мм АГ, АГ с покрытием, Си, АГ с двойным покрытием Turbo fin, TK fin®
1/2", гладкие, с внутренним рифлением Шахматное = 30 мм ^роД = 25,98 мм и = 1,6-4,0 мм АГ, АГ с покрытием, Си, АГ с двойным покрытием Turbo fin, TK fin®
1/2", гладкие, с внутренним рифлением Шахматное 1^р = 50 мм ■$фод = 43,3 мм и = 2,1-11,0 мм АГ, АГ с покрытием, Си, АГ с двойным покрытием TK fin®
5/8 ", гладкие, с внутренним рифлением Шахматное >5фр = 50 мм ^прол 43,3 мм и = 2,1-11,0 мм АГ, АГ с покрытием, Си, АГ с двойным покрытием TK fin®
0 12 мм, гладкие, с внутренним рифлением Шахматное ^,р = 42 мм Л',род = 36>4 ММ и = 1,8-3,0 мм АГ, АГ с покрытием, Си, АГ с двойным покрытием TK fin®
5/8 " гладкие, с внутренним рифлением Шахматное 6фр = 42 мм йрод = 36’4 ММ и = 1,8-3,0 мм АГ, АГ с покрытием, Си, АГ с двойным покрытием TK fin®
SEST (1974 г., Италия, TU-VE group) [23] 3/8" Шахматное *5фр = 25 мм ^прод 21,65 мм и = 1,4—5,5 мм АГ, АГ с покрытием —
Предприятие Размеры трубок Расположение трубок Толщина ребер 5, мм и шаг и, мм Описание ребер
SEST (1974 г., Италия, LU-VE group) [23] 3/8" Коридорное = 25 мм *^грод 25 мм и = 2,0—5,5 мм АЕ, АЕ с покрытием
3/8" Коридорное *5фр — 35 мм *5[фод 35 мм и = 3,0-9,0 мм АЕ, АЕ с покрытием -
0 12 мм Коридорное Зфр = 35 мм ^прод 35 мм и = 3,0-10,0 мм АЕ, АЕ с покрытием —
0 16 мм Коридорное 6фр = 50 мм ^прод 50 мм и = 3,5-10,0 мм АЕ, АЕ с покрытием —
0 16 мм Коридорное ^р = 50 мм = 50 и 70 мм и = 3,5-10,0 мм АЕ, АЕ с покрытием —
0 16 мм Шахматное 5фр = 60 мм ^прод 30 ММ и = 2,0-8,0 мм АЕ, АЕ с покрытием —
0 16 мм Коридорное = 75 мм *5прод 75 мм и = 5,0-7,0 мм АЕ, АЕ с покрытием —
HRM Therm (1998 г., Словакия) [24] 5/8", толщина стенки 0,4 и 0,8 мм Шахматное *5фр = 60 мм ‘^Гфод ММ 5 = 0,12; 0,18; 0,20; 0,25 мм (АЕ) 5 = 0,12 и 0,18 мм АЕ с эпоксидным покрытием 5 = 0,12,0,18 мм (Си) и = 1,6—6,5 мм Волнистые с ломаным краем
5/8", толщина стенки 0,4 и 0,8 мм Коридорное ■5^р = 30 мм *5прод 30 мм 5 = 0,12; 0,18; 0,20; 0,25 мм (АЦ 5 = 0,12 и 0,18 мм АЕ с эпоксидным покрытием 5 = 0,12,0,18 мм (Си) и = 1,6-6,5 мм Волнистые с ломаным краем
Fincoil (1956 г., Финляндия, Alfa-Laval) [25] 0 12,7 мм, Си Шахматное ^,р = 35 мм йрод = 30,31 мм и = 2,3,2,5, 3,0, 4,0, 7,0, 7,5, 12,0 мм АЕ, АЕ с эпоксидным покрытием, Си С турбулизаторами
0 20 мм, горячая оцинкованная сталь, нержавеющая сталь Шахматное ^фР = 57,74 мм ^прод 50 мм и = 4,5, 6,0, 8,0, 10,0,12,0, 15,0, 18,0 мм (горячая оцинкованная сталь, нержавеющая сталь)
HTS s.r.o. (Чехия, LU-VE group) [26] 5/16", толщина стенки 0,28, 0,4,0,5, 0,7 мм Шахматное 5фР = 25 мм ^роД= 12,5 мм 5 = 0,1-0,4 мм и = 1,6—3,2 мм С турбулизаторами
3/8", толщина стенки 028, 035, 0,4, ОД 0,7 мм Шахматное *5фр = 25 мм *5прод 12,5 мм 5 = 0,1-0,4 мм и = 1,6—4,0 мм С турбулизаторами
Предприятие Размеры трубок Расположение трубок Толщина ребер 5, мм и шаг и, мм Описание ребер
HTS s.r.o. (Чехия, LU-VE group) [26] 3/8", толщина стенки 0,28, 035,0,4, 03, 0,7 мм Шахматное Зфр = 25 мм ^род 21,65 мм 5 = 0,1-0,4 мм и= 1,6-5,5 мм С турбулизаторами
3/8", толщина стенки 0,28, 035, 0,4, 03, 0,7 мм Коридорное 6фр = 25 мм *5прод 25 мм 8 = 0,1-0,4 мм и = 1,6-5,5 мм С турбулизаторами
0 12 мм, толщина стенки 0,4 и 0,5 мм Коридорное *5фр = 34 мм 5^роД = 29,44 мм 8 = 0,1-0,3 мм и = 1,6—4,1 мм С турбулизаторами
LU-VE Contardo S.p.а (1928 г., Италия, LU-VE group) [27] Си,с внутренним рифлением, нержавеющая сталь Шахматное AL, AL с покрытием, Си м = 3,0, 3,1, 4,5, 4,8, 6,0, 6,3, 7,0, 7,7 мм, 8,4/4,2, 11,0 С турбулизаторами ТигЬоГт 2
0 8 мм Коридорное = 30 мм ^11 род 30 мм и = 4,3 мм С турбулизаторами
3/8", Си, с внутренним перекрестным рифлением Шахматное AL, AL с покрытием, Си и = 2,1, 3,2 мм С турбулизаторами
Си, с внутренним рифлением; нержавеющая сталь, гладкие Шахматное AL, AL с покрытием, Си и = 4,5, 6,0, 7,0 7,5, 10,0, 12,0 мм С турбулизаторами ТигЬоПп 3
Си, с внутренним перекрестным рифлением Коридорное и = 4,5, 6,0, 7,0, 7,5, 10,0 мм С турбулизаторами ТигЬоПп 3
Си, с внутренним рифлением; нержавеющая сталь Коридорное AL, Си и = 4,5, 6,0, 7,5, 10,0, 12,0 мм С турбулизаторами ТигЬоАп 4
ECO (более 20 лет, Италия) [28] 0 7,0 мм, Си Шахматное = 21 мм ^прод 12,7 мм AL и= 1,2-2,8 мм С гофрами, с прямым краем
0 7,2 мм, Си Шахматное 5фр = 25 мм Дфод 12,5 мм AL и = 1,2^1,2 мм С гофрами, с просечками, с прямым краем
0 7,2 мм, Си Шахматное = 25 мм *^прод 21,65 мм AL и = 1,6-6,0 мм С гофрами, с прямым краем
5/16", Си, АЕ Шахматное = 25 мм *-*прод 12,5 мм AL и = 1,2-3,0 мм С гофрами, с прямым краем
5/16", Си, АЕ Шахматное .5фр = 25,4 мм ^1род= 15,88 мм AL и = 1,5-3,9 мм С гофрами, с прямым краем
Предприятие Размеры трубок Расположение трубок Толщина ребер 8, мм и шаг и, мм Описание ребер
ЕСО (более 20 лет, Италия) [28] 5/16", Си, АЬ Шахматное ■5фр = 20,0 мм 15^рОД= 17,32 мм АЬ и = 1,2^4,2 мм С гофрами, с прямым краем
5/16", Си, АЬ Шахматное 6фР = 25,0 мм *$фод = 21,65 ММ АЬ и = 1,2-5,3 мм С гофрами, с прямым краем
5/16", Си, АЬ Коридорное ^фр = 25,0 мм йрол = 25,0 мм АЬ и = 1,2-3,0 мм С гофрами, с прямым краем
3/8", Си, АЬ Шахматное 6фР = 25,0 мм 5^р0Д= 12,5 мм АЬ, Си и = 1,2-3,3 мм С гофрами, с прямым краем
3/8", Си, АЬ Шахматное ^фР = 25,4 мм ^од = 15,88 мм АЬ и = 1,5-4,2 мм С гофрами, с прямым краем
3/8", Си Шахматное ■5фР = 25,4 мм 3,Род= 19,05 мм АЬ и = 1,6-2,5 мм С гофрами, с прямым краем
3/8", Си, АЬ Шахматное ^фр = 25,0 мм £роЛ = 21,65 мм АЬ, Си и = 1,2-6,0 мм С гофрами, волнистые двух типов, с просечками двух типов, с прямым краем
3/8", Си, АЬ Коридорное = 25,0 мм йроД = 25>° мм АЬ, Си и = 1,2-6,0 мм С гофрами, плоские, с прямым краем
3/8", Си Шахматное >5фр = 30,0 мм ^род = 25,98 мм АЬ и = 1,2-3,2 мм С гофрами, с пирамидальным профилем, с прямым краем
3/8", Си Коридорное 5фР = 35,0 мм »$прод 35,0 мм АЬ и = 3,0-12,0 мм Плоские, с прямым краем
0 12 мм, Си Шахматное 5фр = 30,0 мм 3,рОД = 25,98 мм АЬ и =1,2-3,2 мм С гофрами, с пирамидальным профилем, с прямым краем
1/2", Си Шахматное = 37,5 мм З^род = 32,48 мм АЬ, Си и =1,6-10,5 мм С гофрами, с просечками, с прямым краем
1/2", Си Коридорное ^фр = 35,0 мм ^прод 35,0 мм АЬ и =3,0-12,0 мм Плоские, с прямым краем
1/2", Си, нержавеющая сталь Шахматное = 33,33 мм •Хрод = 28,87 мм АЬ, Си и =1,6—6,0 мм Волнистые, плоские, с прямым краем
0 15 мм, Си, АЬ, титан Шахматное ^5фр = 40,0 мм Зпрод = 34,64 мм АЬ, Си и =1,8-10,0 мм Волнистые, плоские, с прямым краем
Список литературы
1. http://www.polair.com/about/
2. Канальные воздухонагреватели КВН. — М.: ООО «ВЕЗА», 2001.
3. Бялый Б. И. Тепломассообменное оборудование воздухообрабатывающих установок ООО «ВЕЗА». — М.: ООО «Инфорт», 2005.
4. Теплообменники змеевиково-ребристые. — Ижевск: ОАО «Ижевский электромеханический завод "Купол"», 2003.
5. Каталог 1. Промышленная вентиляция. — М.: ОАО «Воздухотехника», 2003.
6. Каталог 3. Вентиляторы, агрегаты воздушного отопления, камеры приточные подвесные. — М.: ОАО «Воздухотехника», 2003.
7. Теплообменники пластинчато-трубчатые. Воздухонагреватели. Воздухоохладители. Каталог 2008. — Великие Луки: ООО «Текта», 2009.
8. Рекомендации по применению отопительных приборов. — Кимры: ООО «Кимрский завод теплового оборудования "Радиатор"», 2008.
9. Рекомендации по применению конвекторов «Varmann Ntherm» и «Varmann Qtherm», встраиваемых в конструкцию пола, производства ООО «Мостерм». 2-е изд. — М.: ООО «Витатерм», 2009.
10. Рекомендации по применению отопительных конвекторов «Изотерм». 3-е изд. — М.: ООО «Витатерм», 2008.
11. Рекомендации по применению отопительных конвекторов серии «Atoll», «Atoll Pro» и «Rodos». Ч. 1. — М.: ООО «Витатерм», 2007.
12. http://www.ariada.ru/
13. http://www.gran-cold.ru/
14. Каталог 2008 / ГлобалВент. — М., 2008.
15. Scambiatori di calore а рассо alettato. Finned pack heat exchangers / Roen Est. 34077 Ronchi dei Legionari — Italia, 1990.
16. http://www.rivacold.ru/
17. Воздухоохладители кубические потолочные RCV. — Italy: Rivacold s. r. 1., 2007.
18. Static evaporators. Unit coolers. — Italy: Rivacold s. r. 1., 2006.
19. Фирма Remak. Чистая игра. — Ceska republika: Remak. Roznov pod Radhostem, 2004.
20. RMK10.1. Водные обогреватели с регулирующей арматурой. — Ceska republika: Remak. Roznov pod Radhostem, 1995.
21. GCO. Finned heat exchangers customized. — Germany: Guentner AG & Co KG, 2009.
22. Finned pack heat exchangers. — Italy: Thermokey, 2005.
23. SEST. 30th Anniversary 1974-2004 / Sest. 32020 Litana (BL).- Italy, 2007.
24. Йозеф Maep. Профессиональность, опыт, качество. Теплообменники. — Словакия: HRM therm., 1998.
25. http://www.alfalaval.com/solution-finder/products/
26. http://www.htsystems.cz/ru/
27. http://www.luve.it/cms/view/prodotti/tutti_i_prodotti/ t utt i_i_prodott i/s 124
28. ECO coils & coolers. Coils catalogue. Luvata partnerships beyond metals: Il-edition / Project Luvata G&C dpt. 33050 Pocenia (UD) - Italy, 2009.
29. Емельянов A. JI., Кожевникова E. В., Лопаткина T. A. Обзор методов оптимизации трубчато-пластинчатых теплообменников // Холодильная техника. 2010. № 5.