Показать 9 12 18 24

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC 8P

Артикул: SWEP GC 8P
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC 8P работает по принципу Ultraflex, что будто дает лучшую конфигурацию каналов. Причем это происходит отдельно

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-12P

Артикул: SWEP GC-12P
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-12P – это высококачественное оборудование известного производителя, тепло в котором передается непосредственно через гофрированные пластины из

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-16 P

Артикул: SWEP GC-16 P
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-16 P – это высококачественное оборудование известного производителя, тепло в котором передается непосредственно через гофрированные пластины

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26N

Артикул: SWEP GC-26N
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26N — разборный пластинчатый теплообменник, использование различных комбинаций геометрии пластин которого позволяет достигать оптимизации коэффициентов теплопередачи

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26P

Артикул: SWEP GC-26P
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26P — разборный пластинчатый теплообменник, использование различных комбинаций геометрии пластин которого позволяет достигать оптимизации коэффициентов теплопередачи

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26S

Артикул: SWEP GC-26S
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-26S — разборный пластинчатый теплообменник, использование различных комбинаций геометрии пластин которого позволяет достигать оптимизации коэффициентов теплопередачи

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51N

Артикул: SWEP GC-51N
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51N – пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51P

Артикул: SWEP GC-51P
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51P – пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51S

Артикул: SWEP GC-51S
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-51S – пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-54N

Артикул: SWEP GC-54N
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-54N – пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-54P

Артикул: SWEP GC-54P
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-54P – пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-60P

Артикул: SWEP GC-60P
Пластинчатый разборный теплообменник SWEP GC-60P – пластинчатый теплообменник шведской марки Swep, отличающийся высоким показателем энергоэффективности. Данное оборудование предназначено для осуществления

Пластинчатые теплообменники SWEP

Пластинчатые теплообменники SWEP — это теплообменные аппараты пластинчатого типа, предназначенные для передачи тепловой энергии между двумя независимыми контурами без смешивания рабочих сред. Оборудование применяется в инженерных и технологических системах с высокими требованиями к плотности теплопередачи, компактности, устойчивости к давлению и температурным нагрузкам.

Инженерное назначение

Пластинчатые теплообменники SWEP используются для решения задач теплопередачи в системах:

  • отопления и теплоснабжения;
  • горячего водоснабжения проточного типа;
  • охлаждения и кондиционирования;
  • теплоутилизации и рекуперации;
  • промышленных технологических процессов.

Инженерная логика применения заключается в необходимости передать заданную тепловую мощность при ограниченных габаритах оборудования, допустимых гидравлических потерях и строгом разделении теплоносителей.

Конструктивная логика и принцип работы

Теплообменник состоит из пакета тонких металлических пластин с гофрированным профилем, сформированных в каналы для двух теплоносителей. Потоки движутся навстречу друг другу или в перекрёстной схеме, что обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи.

Гофрированная геометрия пластин создаёт турбулентный режим течения даже при сравнительно низких скоростях, за счёт чего достигается:

  • увеличение коэффициента теплопередачи;
  • равномерное распределение температуры по поверхности;
  • снижение температурных градиентов;
  • компактность теплообменного узла.

Области применения

  • индивидуальные и центральные тепловые пункты;
  • системы ГВС с высокими требованиями к стабильности температуры;
  • системы охлаждения оборудования и теплоносителей;
  • контуры с водно-гликолевыми растворами;
  • промышленные линии с непрерывным теплообменом.

Ключевые рабочие параметры

Параметр Типовой диапазон
Тепловая мощность от единиц до >1 000 кВт
Рабочее давление до 30…35 бар
Рабочая температура −40…+200 °C
Материал пластин нержавеющая сталь
Схема потоков противоток / перекрёстный поток
Гидравлические потери расчётные, зависят от расхода и профиля пластин

Теплотехническая логика расчёта

Подбор пластинчатого теплообменника SWEP выполняется на основе теплового баланса между первичным и вторичным контурами. Расчёт начинается с определения тепловой мощности по формуле:

Q = G × c × ΔT

где Q — тепловая нагрузка, G — массовый расход теплоносителя, c — удельная теплоёмкость, ΔT — температурный напор. Далее определяется логарифмическая средняя разность температур, после чего рассчитывается требуемая поверхность теплообмена с учётом коэффициента теплопередачи.

Дополнительно учитываются допустимые гидравлические потери, чтобы теплообменник был согласован с характеристиками насосного оборудования.

Гидравлические особенности

Пластинчатая конструкция обеспечивает высокую интенсивность теплообмена, однако создаёт расчётное сопротивление потоку. При проектировании учитывается:

  • скорость движения теплоносителя в каналах;
  • вязкость и плотность рабочей среды;
  • температурный режим;
  • допустимый перепад давления по каждому контуру.

Баланс между теплопередачей и гидравлическими потерями является ключевым инженерным критерием при выборе теплообменника.

Инженерная логика подбора

При выборе пластинчатого теплообменника SWEP учитываются:

  • требуемая тепловая мощность;
  • температуры на входе и выходе каждого контура;
  • допустимые перепады давления;
  • тип и свойства теплоносителей;
  • режим работы системы (постоянный или переменный).

Корректный расчёт позволяет обеспечить стабильную теплопередачу, равномерный температурный режим и согласованную работу с насосным и теплогенерирующим оборудованием.

Эксплуатационная логика

Пластинчатые теплообменники SWEP применяются в системах, где важны компактность, высокая тепловая эффективность и устойчивость к нагрузкам. Конструктивная простота и высокая плотность теплопередачи позволяют использовать их в условиях ограниченного пространства и высоких тепловых потоков.

Инженерная концепция применения ориентирована на достижение точного теплового баланса, минимизацию энергетических потерь и предсказуемость работы теплообменного узла в составе инженерной системы.