10 dní - 35 dní
| Dostupnost: | |
|---|---|
Tepelný výměník s měděnými trubkami je kompaktní a účinný komponent pro přenos tepla navržený pro průmyslové chlazení, HVAC, chlazení, tepelná čerpadla, procesní chlazení a přizpůsobené systémy tepelného managementu.
Vyobrazený výrobek obsahuje několik řad měděných trubek uspořádaných v kompaktní spirálové konfiguraci s podpůrnými kovovými součástmi. Měděné trubky jsou široce používány ve výměnících tepla kvůli své vynikající tepelné vodivosti, která umožňuje účinný přenos tepla mezi tekutinou uvnitř trubek a okolním chladicím nebo topným médiem.
Pro náročná průmyslová prostředí lze cívku dodat s nerezovými sběrači, rámy, podpěrami a dalšími součástmi odolnými proti korozi . V závislosti na aplikaci může být kompletní výměník tepla vyroben také z nerezové oceli nebo jiných vhodných materiálů.
Konfigurace cívek, průměr trubek, počet řad, uspořádání okruhů, rozměry, připojení a materiály mohou být přizpůsobeny podle zařízení a provozních podmínek zákazníka.
Měděné trubky s vysokou tepelnou vodivostí
Kompaktní víceřadý design cívky
Efektivní přenos tepla
Rám a komponenty z nerezové oceli k dispozici
Konfigurace více okruhů
Vlastní průměr trubky a rozteč
Vlastní přívodní a výstupní připojení
Vhodné pro vodu, glykol, chladivo a další kompatibilní kapaliny
Vhodné pro průmyslové chlazení a vytápění
K dispozici jako náhrada kompatibilní s OEM
Vlastní rozměry k dispozici
Vhodné pro nové vybavení a projekty modernizace
| položky | Specifikace |
|---|---|
| Název produktu | Tepelný výměník s měděnými trubkami |
| Typ produktu | Trubkový výměník tepla Cívka |
| Materiál trubky | Měď / Nerezová ocel / Na míru |
| Materiál rámu | Nerezová ocel / Na míru |
| Materiál hlavičky | Nerezová ocel / měď / přizpůsobené |
| Uspořádání trubek | Paralelní / Serpentine / Multi-Circuit |
| Průměr trubky | Přizpůsobené |
| Tloušťka stěny trubky | Přizpůsobené |
| Počet řádků | Přizpůsobené |
| Konfigurace okruhu | Přizpůsobené |
| Rozměry cívky | Přizpůsobené |
| Tekutina | Voda / glykol / chladivo / procesní kapalina |
| Velikost připojení | Přizpůsobené |
| Přenos tepla | Liquid-to-Liquid / Liquid-to-Air / Chlazení |
| Aplikace | Průmyslové chlazení / HVAC / Chlazení / Procesní chlazení |
| Instalace | Přizpůsobené |
| Výrobní | OEM / Výměna / Vlastní |
Poznámka: Konečné specifikace by měly být stanoveny podle požadované chladicí kapacity, typu kapaliny, průtoku, vstupní a výstupní teploty, provozního tlaku, tlakové ztráty, chemického složení vody a dostupného instalačního prostoru.
Cívkový výměník tepla je trubkové zařízení pro přenos tepla, které přenáší tepelnou energii mezi dvěma tekutinami nebo mezi tekutinou a vzduchem.
Pracovní tekutina protéká vnitřními trubkami, zatímco teplo se přes stěnu trubky dostává do okolního média.
V závislosti na systému může cívka plnit několik funkcí:
Chlazení procesní kapaliny
Ohřev vody
Chladící vzduch
Ohřev vzduchu
Odpařující se chladivo
Kondenzační chladivo
Chladící glykol
Přenos tepla mezi kapalinami s uzavřenou smyčkou
Díky kompaktní konstrukci výměníku tepla je tento typ výměníku tepla zvláště užitečný tam, kde je důležitým hlediskem výkon přenosu tepla a instalační prostor.

Měď je jedním z nejčastěji používaných materiálů pro teplosměnné trubky, protože má vynikající tepelnou vodivost.
Měď účinně přenáší teplo stěnou trubky, takže je vhodná pro kompaktní konstrukce výměníků tepla.
Měděné trubky lze ohýbat, tvarovat, pájet natvrdo a sestavovat do složitých konfigurací vinutí.
Vysoká tepelná vodivost umožňuje inženýrům dosáhnout požadovaného výkonu přenosu tepla v rámci relativně kompaktní cívky.
Měděné trubky jsou široce používány v HVAC a chladicích zařízeních a mohou být navrženy pro vhodná chladiva a provozní tlaky.
Měď však není vhodná pro každou kapalinu nebo chemii vody. Před výběrem cívky z měděných trubek by měla být vždy vyhodnocena materiálová kompatibilita.
Pro aplikace průmyslového chlazení lze do konstrukce výměníku tepla zabudovat nerezovou ocel.
V závislosti na požadavcích lze nerezovou ocel použít pro:
Rám cívky
Podpěrné konzoly
Záhlaví
Rozdělovače
Spojení
Trubkové sestavy
Montážní komponenty
Běžné třídy mohou zahrnovat nerezovou ocel 304 a nerezovou ocel 316 v závislosti na provozním prostředí.
Nerezová ocel 316 může být preferována v některých aplikacích zahrnujících agresivnější expozici vodě nebo chloridům, ačkoli vhodný materiál by měl být určen ze skutečných chemických podmínek.
Tento přizpůsobený spirálový výměník tepla lze použít v široké řadě průmyslových a komerčních tepelných systémů.
Cívka může odebírat teplo z procesních kapalin, strojů, výrobních zařízení a systémů s uzavřenou smyčkou.
Cívky mohou být navrženy pro chlazené nebo horkovodní aplikace v klimatizačních a ventilačních zařízeních.
Vhodné konfigurace cívek mohou být navrženy pro chladicí systémy, kde materiál trubky, jmenovitý tlak, kompatibilita chladiva a uspořádání okruhu splňují systémové požadavky.
Cívka může být navržena jako komponent pro přenos tepla pro přizpůsobené aplikace tepelných čerpadel.
Spirálový výměník tepla může poskytovat nepřímé chlazení a přitom udržovat procesní tekutinu izolovanou od vnějšího chladicího média.
Cívky lze použít jako teplosměnnou plochu v uzavřených chladicích zařízeních s odpařováním.
Komponenty z nerezové oceli mohou být specifikovány tam, kde je důležitá odolnost proti korozi a materiálová kompatibilita.
Cívky na míru mohou být začleněny do systémů pomocného chlazení, rekuperace tepla a tepelného managementu.

Jednou z důležitých aplikací tohoto typu výměníku tepla je chladicí věž s uzavřeným okruhem.
Na rozdíl od otevřené chladicí věže, kde je procesní voda vystavena přímo prostředí chladicí věže, systém s uzavřeným okruhem udržuje procesní tekutinu uvnitř spirály tepelného výměníku.
Princip fungování je:
Horká procesní kapalina → Cívka → Přenos tepla → Chlazená procesní kapalina
Mezitím:
Chladicí voda → Povrch cívky → Průtok vzduchu → Odpařování → Odmítání tepla
Oddělení mezi procesní kapalinou a chladicí vodou může pomoci snížit kontaminaci a zachovat kvalitu procesní kapaliny.
Přesná konfigurace výměníku by měla být zvolena podle požadované tepelné kapacity, průtoku tekutiny, podmínek chladicí vody a charakteristik proudění ventilátoru/vzduchu chladicí věže.
Vyobrazený výměník tepla používá několik těsně uspořádaných trubek k vytvoření podstatné plochy pro přenos tepla.
Víceřadá konfigurace může poskytnout větší plochu pro přenos tepla v rámci kompaktního půdorysu.
Přidání řádků však může také ovlivnit:
Pokles tlaku na straně vzduchu
Pokles tlaku na straně kapaliny
Rychlost vzduchu
Rychlost vody
Koeficient prostupu tepla
Přístupnost čištění
Počet řad by proto měl být zvolen spíše na základě kompletního tepelného návrhu než jednoduše maximalizovat počet trubek.
Vnitřní uspořádání obvodu je jedním z nejdůležitějších aspektů návrhu cívky.
Cívka může být vyrobena s různými konfiguracemi okruhu v závislosti na požadovaném průtoku a tlakové ztrátě.
Jednoduchá průtoková cesta může být vhodná pro určité aplikace s nízkým průtokem.
Více paralelních okruhů může distribuovat tekutinu několika trubkovými cestami a může snížit pokles tlaku u aplikací s vyšším průtokem.
Hadovité uspořádání vytváří kontinuální průtokovou dráhu přes více částí cívky.
Pro průmyslové aplikace může být obvod navržen podle:
Průtok
Viskozita kapaliny
Tepelná zátěž
Pokles tlaku
Vstupní/výstupní teplota
Provozní tlak
Průměr trubky
Ne každý průmyslový chladicí systém může používat standardní cívku.
Nabízíme přizpůsobené výměníky tepla na základě výkresů zákazníka, stávajících součástí, specifikací zařízení a provozních podmínek.
Možnosti přizpůsobení zahrnují:
Celková délka cívky
Šířka cívky
Výška cívky
Průměr trubky
Tloušťka stěny trubky
Rozteč trubek
Počet řádků
Počet okruhů
Materiál trubky
Materiál hlavičky
Materiál rámu
Průměr hlavičky
Velikost připojení
Místo připojení
Směr připojení
Montážní konzoly
Povrchová úprava
Díky tomu je cívka vhodná jak pro nová zařízení, tak pro náhradní aplikace.
Náhradní cívka by měla být vybrána podle fyzických rozměrů a tepelného výkonu.
Pouhé přizpůsobení vnější velikosti původní cívky nemusí zaručit ekvivalentní výkon.
Při výměně stávající cívky zvažte:
Původní kapacita přenosu tepla
Typ tekutiny
Průtok
Vstupní teplota
Výstupní teplota
Provozní tlak
Průměr trubky
Počet okruhů
Počet řádků
Velikost připojení
Orientace instalace
Materiálová kompatibilita
Pokud se cívka původního výrobce přestane vyrábět, může být vyvinuta vlastní náhrada ze stávajících měření a provozních parametrů cívky.
Měděné trubky poskytují vynikající tepelnou vodivost a mohou podporovat účinnou výměnu tepla.
Více trubek lze uspořádat do kompaktní sestavy pro aplikace, kde je omezený instalační prostor.
Velikost trubice, uspořádání obvodu, rozměry a připojení lze přizpůsobit.
Přizpůsobené sběrače a montážní uspořádání umožňují přizpůsobení cívky stávajícímu zařízení.
Cívka může být vyrobena podle originálního vzorku, výkresu nebo specifikace zařízení.
V závislosti na aplikaci lze zvážit měď, nerezovou ocel a další vhodné materiály.
Výběr správného materiálu trubky je zásadní pro dlouhodobý výkon.
| Materiál | Hlavní výhoda | Typická úvaha |
| Měď | Výborná tepelná vodivost | Chemie kapalin a vody musí být kompatibilní |
| Nerezová ocel 304 | Dobrá odolnost proti korozi | Obecná průmyslová prostředí |
| Nerezová ocel 316 | Zvýšená odolnost proti korozi | Náročnější vodní/procesní prostředí |
| Ostatní slitiny | Specializovaná odolnost | Inženýrství specifické pro aplikaci |
Tepelně vodivý materiál nemusí být nutně nejlepší volbou pro každou aplikaci. Je třeba vzít v úvahu korozi, tlak, teplotu, chemii kapalin, náklady a požadavky na údržbu.
Při použití jako chladicí výparník nebo kondenzátor musí být spirála navržena speciálně pro chladicí okruh.
Mezi důležité parametry patří:
Typ chladiva
Provozní tlak chladiva
Teplota vypařování
Kondenzační teplota
Průtok chladiva
Přehřátí
Podchlazení
Průměr trubky
Uspořádání obvodu
Kapacita přenosu tepla
Cívka určená pro chladicí provoz by neměla být považována za zaměnitelnou se standardní vodní chladicí spirálou bez potvrzení jejích požadavků na tlak a chladivo.
Voda a roztoky glykolu běžně cirkulují přes průmyslové chladicí hady.
Pro tyto aplikace by měla konstrukce cívky zohledňovat:
Koncentrace tekutin
Viskozita
Průtok
Požadavky na ochranu před mrazem
Korozní potenciál
Pokles tlaku
Provozní teplota
Vyšší koncentrace glykolu mohou zvýšit viskozitu a pokles tlaku, což může ovlivnit požadované uspořádání okruhu a kapacitu čerpadla.
Pravidelná údržba pomáhá udržovat účinnost přenosu tepla.
Zkontrolujte nečistoty, prach, vodní kámen, biologické usazeniny, korozi a fyzické poškození.
Zkontrolujte trubky, sběrače, spoje a spoje, zda nevykazují známky úniku.
Neočekávané zvýšení poklesu tlaku může znamenat vnitřní zablokování nebo znečištění.
Porovnejte vstupní a výstupní teploty za normálních provozních podmínek. Změny mohou naznačovat znečištění nebo snížený průtok.
Metody čištění musí být kompatibilní s materiály trubky a rámu. Přílišná mechanická síla nebo agresivní chemikálie mohou cívku poškodit.
U vodou chlazených systémů může vhodná úprava vody pomoci snížit:
Měřítko
Koroze
Biologický růst
Usazenina
Znečištění
Pro nejrychlejší cenovou nabídku mohou zákazníci poskytnout:
Stávající fotografie cívek
Model vybavení
Původní výrobce
Stávající rozměry cívky
Průměr trubky
Počet řádků
Počet okruhů
Rozměry záhlaví
Vstupní připojení
Výstupní připojení
Typ tekutiny
Průtok
Vstupní teplota
Výstupní teplota
Provozní tlak
Požadované množství
Fotografie, jako je ta zobrazená, může pomoci identifikovat obecnou konstrukci cívky, zatímco rozměry a provozní parametry jsou potřebné pro přesné inženýrství.
Spolehlivá průmyslová cívka by měla během výroby projít odpovídající kontrolou kvality.
Mezi typické položky kontroly kvality patří:
Rozměrová kontrola
Kontrola tvarování trubek
Kontrola hlavičky
Společná kontrola
Ověření obvodu
Testování těsnosti
Tam, kde je to možné, tlaková zkouška
Kontrola připojení
Závěrečná vizuální kontrola
Požadavky na testování by měly být stanoveny podle zamýšlených služeb a použitelných technických norem.
Poskytujeme zakázková řešení spirálových výměníků tepla kompatibilní s OEM a poprodejní pro průmyslová zařízení.
Naše služba je vhodná pro zákazníky, kteří potřebují:
Náhradní chladicí cívky
Cívky chladicí věže s uzavřeným okruhem
Průmyslové výměníky tepla
HVAC cívky
Chladicí spirály
Procesní chladicí cívky
Zakázkové měděné trubkové cívky
Chladicí spirály z nerezové oceli
Zastaralé náhradní cívky zařízení
Bez ohledu na to, zda máte technický výkres nebo pouze existující fotografii cívek a rozměry, můžeme vyhodnotit dostupné informace a určit vhodné výrobní požadavky.
Zaměřujeme se na poskytování teplosměnných komponentů, které odpovídají skutečným požadavkům na zařízení zákazníka.
Cívka může být vyrobena tak, aby vyhovovala stávajícímu instalačnímu prostoru.
Měděné a nerezové konfigurace mohou být zváženy na základě provozního prostředí.
Náhradní cívky mohou být vyvinuty podle původních rozměrů a specifikací.
Naše řešení výměníků lze přizpůsobit pro chladicí věže, HVAC, chlazení, procesní chlazení a další tepelné systémy.
Poskytnutí provozních parametrů umožňuje výběr cívky spíše na základě tepelných a hydraulických požadavků než samotných rozměrů.
Jedná se o trubkový výměník tepla, který využívá měděné trubky k přenosu tepla mezi tekutinou uvnitř trubek a jinou tekutinou nebo vzduchem vně trubek.
Měď má vysokou tepelnou vodivost, dobré tvarovací vlastnosti a široké použití v HVAC a chladicích zařízeních.
Ano. Rámy, sběrače, podpěry a další komponenty z nerezové oceli lze specifikovat pro vhodné průmyslové aplikace.
Ano. Správně navrženou spirálu lze použít v chladicích věžích s uzavřeným okruhem a odpařovacích kapalinových chladičích.
Fotografie může pomoci identifikovat obecnou konfiguraci, ale pro výrobu technicky ekvivalentní náhrady jsou běžně vyžadovány rozměry a provozní informace.
Ano. Celkové rozměry, průměr trubek, rozteč trubek, počet řad, konfiguraci okruhu, sběrače, připojení a montážní uspořádání lze přizpůsobit.
Ano. Trubky z nerezové oceli lze vybrat, pokud je důležitější než maximální tepelná vodivost odolnost proti korozi, mechanická pevnost nebo kompatibilita s procesními kapalinami.
Důležité jsou tepelné zatížení, typ kapaliny, průtok, vstupní/výstupní teploty, provozní tlak, podmínky chladicího média, přípustná tlaková ztráta a dostupný instalační prostor.
Cívka může být navržena pro chladicí provoz, ale před výrobou musí být potvrzeno chladivo, jmenovitý tlak, uspořádání okruhu a příslušné konstrukční požadavky.
Hledáte výrobce spirálového výměníku tepla, dodavatele výměníků tepla z měděných trubek, chladicí spirály z nerezové oceli, průmyslové chladicí spirály nebo náhradní spirály chladicí věže?
Pošlete nám svůj výkres cívky, rozměry, model zařízení, provozní parametry nebo fotografie produktu.
Můžeme poskytnout přizpůsobená řešení pro:
Průmyslové chlazení
Chladicí věže s uzavřeným okruhem
HVAC
Chlazení
Tepelná čerpadla
Procesní chlazení
Chlazení vodou a glykolem
Průmyslové teplosměnné systémy
Kontaktujte nás ještě dnes pro technické vyhodnocení, přizpůsobené specifikace, náhradní řešení cívek a cenovou nabídku
KATEGORIE PRODUKTŮ
Náplň chladicí věže | Ventilátor chladicí věže | Reduktor rychlosti chladicí věže | Motor chladicí věže | Eliminátor unášení chladicí věže | Stohy ventilátorů chladicí věže | Postřikovací hlavice chladicí věže | Mřížka přívodu vzduchu chladicí věže | Povodí chladicí věže | Kryt chladicí věže | Tryska chladicí věže | Chladicí věž s rozprašovačem | Plastové příslušenství chladicí věže
Marley/Spx | Liang Chi | Kingsun | EBABA/Shinwa | Vřeteno | Kuken | BAC | Brentwood | Evapco | Royden
DOMOV | PRODUKTY | OEM ZNAČKY | O NÁS | BLOG | FAQ | KONTAKTUJTE NÁS
Náplň chladicí věže Ventilátor chladicí věže Reduktor rychlosti chladicí věže Motor chladicí věže Eliminátor unášení chladicí věže Stohy ventilátorů chladicí věže Postřikovací hlavice chladicí věže Mřížka přívodu vzduchu chladicí věže Povodí chladicí věže Kryt chladicí věže Tryska chladicí věže Chladicí věž s rozprašovačem Plastové příslušenství chladicí věže