Энерго-комплект
логин:   пароль:  
регистрация Забыли пароль?
О нас Новости Заказ Оплата и доставка Партнеры
        Каталог товаров
Фильтры, сепараторы и деаэраторы
Системы напольного отопления
Интеллектуальные системы отопления
Запорно-регулирующая арматура
Отопительные приборы, арматура для обвязки радиаторов
Арматура и контрольно-измерительные приборы
Радиаторы
Оборудование для умягчения и очистки воды
Компенсаторы объема, мембранные баки и станции поддержания давления
Шкафные газорегуляторные пункты, регуляторы давления газа и арматура для систем газоснабжения
Приборы автоматики и управления
Регуляторы для систем тепло-, водо- и холодоснабжения
Насосы и насосные станции
Внутрипольные конвекторы
Котлы
Тепловые насосы, гелио- и фотогальванические системы
найти  

Наш опрос
Как Вы оцениваете наш сайт?
 не интересный
 интересный
 полезный
 безполезный
 актуальный
 неактуальный
Как Вы оцениваете наш сайт?






Классификация теплообменников  
Теплообменниками называются аппараты, в которых происходить теплообмен, между рабочими средами не зависимо от их технологического или энергетического назначения (подогреватели, выпарные аппараты, концентраторы, пастеризаторы, испарители, деаэраторы, экономайзеры и д.р.)
Технологическое назначение теплообменников многообразно. Обычно различаются собственно теплообменники, в которых передача тепла является основным процессом, и реакторы, в кото¬рых тепловой процесс играет вспомогательную роль.
Классификация теплообменников возможна по различным признакам.

По способу передачи тепла различаются теплообменники смешения, в которых рабочие среды непосредственно соприкасаются или перемешиваются, и поверхностные теплообменни¬ки - рекуператоры, в которых тепло передается через поверхность нагрева - твердую (металлическую) стенку, разделяющую эти среды.
По основному назначению различаются подогреватели, испарители, холодильники, конденсаторы.
В зависимости от вида рабочих сред различаются теплооб¬менники:
а) жидкостно-жидкостные - при теплообмене между двумя жидкими средами;
б) парожидкостные - при теплообмене между паром и жид¬костью (паровые подогреватели, конденсаторы);
в) газожидкостные - при теплообмене между газом и жид¬костью (холодильники для воздуха) и др.

По тепловому режиму различаются теплообменники периодического действия, в которых наблюдается нестационарный тепловой процесс, и непрерывного действия с установившимся во времени процессом.

В теплообменниках периодического действия тепловой обра¬ботке подвергается определенная порция (загрузка) продукта;
вследствие изменения свойств продукта и его количества пара¬метры процесса непрерывно варьируют в рабочем объеме аппарата во времени.

При непрерывном процессе параметры его также изменяются, но вдоль проточной части аппарата, оставаясь постоянными во времени в данном сечении потока. Непрерывный процесс характеризуется постоянством теплового режима и расхода рабочих сред, протекающих через теплообменник.
В качестве теплоносителя наиболее широко применяются насыщенный или слегка перегретый водяной пар. В смесительных аппаратах пар обычно барботируют в жидкость (впускают под уровень жидкости); при этом конденсат пара смешивается с продуктом, что не всегда допустимо. В поверхностных аппаратах пар конденсируется на поверхности нагрева и конденсат удаляется отдельно от продукта с помощью водоотводчиков. Водяной пар как теплоноситель обладает множеством преимуществ: легкостью транспортирования по трубам и регулирова¬ния температуры, высокой интенсивностью теплоотдачи и др. Применение пара особенно выгодно при использовании принципа многократного испарения, когда выпариваемая из продукт вода направляется в виде греющего пара в другие выпарные аппараты и подогреватели.

Обогрев горячей водой и жидкостями также имеет широкое применение и выгоден при вторичном использовании тепла конденсатов и жидкостей (продуктов), которые но ходу технологи¬ческого процесса нагреваются до высокой температуры. В сравнении с паром жидкостный подогрев менее интенсивен и отличается переменной, снижающейся температурой теплоносителя. Однако регулирование процесса и транспорт жидкостей так же удобны, как и при паровом обогреве.

Общим недостатком парового и водяного обогрева является быстрый рост давления с повышением температуры. В условиях технологической аппаратуры пищевых производств при паровом и водяном обогреве наивысшие температуры ограничены 150-160 С, что соответствует давлению (5-7) 105 Па.

В отдельных случаях (в консервной промышленности) при¬меняется масляный обогрев, который позволяет при атмосфер¬ном давлении достигнуть температур до 200°С.
Широко применяется обогрев горячими газами и воздухом (до 300-1000°С) в печах, сушильных установках. Газовый обогрев отличается рядом недостатков: трудностью регулирования и транспортирования теплоносителя, малой интенсивностью теплообмена, загрязнением поверхности аппаратуры (при использовании топочных газов) и др. Однако в ряде случаев он является единственно возможным (например, в воздушных сушилках).

В холодильной технике используется ряд хладагентов: воздух, вода, рассолы, аммиак, углекислота, фреон и др.

При любом использовании теплоносителей и хладагентов тепловые и массообменные процессы подчинены основному- технологическому процессу производства, ради которого создаются теплообменные аппараты и установки. Поэтому решение задач оптимизации теплообмена подчинено условиям рационального технологического процесса.

Для нагревания и охлаждения жидких сред разработаны теплообменники разнообразных конструкций. Ниже рассматри¬ваются некоторые конструкции теплообменных аппаратов, применяющихся в пищевой промышленности.



Хотите узнать детальные характеристики продукции?
Вам сюда...

Котлы, насосы, горелки

Горячие предложения:

Reflex DE 8
368,66 грн
 (36,25 €)

Spirovent'Air - Сепаратор микропузырьков
661,05 грн
 (65 €)

Насос дренажный WILO TC 40/8
1932,3 грн
 (190 €)


Лидеры продаж:
1. Spirovent'Air - Сепаратор микропузырьков
2. Насос дренажный WILO TC 40/8
тел./факс +38(0552)49-61-61
Данную продукцию Вы можете увидеть в салоне "Теплотехника" по адресу: г.Херсон, ул.Гагарина 8-а