Спирально-резьбовой трубный теплообменник для высокоэффективных тепловых процессов
Компактное теплообменное оборудование из нержавеющей стали для конденсации, рекуперации растворителей, концентрации, рекуперации тепла отходящих газов, CIP-нагрева, стерилизации, технологического нагрева и охлаждения.
- Высокая эффективность теплообмена
- Компактная конструкция для ограниченного монтажного пространства
- Индивидуальное проектирование для нагрева, охлаждения и рекуперации
Компактная и эффективная теплопередача для сложных технологических условий
Спирально-резьбовые трубные теплообменники Hengxin повышают эффективность теплообмена, экономят монтажное пространство и поддерживают индивидуальные тепловые решения для конденсации, нагрева, охлаждения и рекуперации тепла.

Интенсификация теплообмена
Спиральные каналы потока создают сильную турбулентность и улучшают теплообмен между горячей и холодной средами.

Компактная компоновка
При сопоставимых рабочих условиях объем аппарата может быть уменьшен примерно до 1/5 от традиционного теплообменника в зависимости от нагрузки.

Индивидуальный подбор под процесс
Каждый аппарат подбирается по тепловой нагрузке, средам, расходу, температуре, давлению, материалу и условиям монтажа.

Надежная конструкция из нержавеющей стали
Доступны трубы, корпус и присоединения из нержавеющей стали для стабильной работы в химических, фармацевтических, пищевых и промышленных процессах.
Что такое спирально-резьбовой трубный теплообменник?
Спирально-резьбовой трубный теплообменник использует несколько теплообменных труб, свитых в компактный спиральный пучок внутри корпуса. Такая конструкция удлиняет путь теплообмена, усиливает возмущение потока и обеспечивает эффективный теплообмен между горячей и холодной средами в задачах конденсации, нагрева, охлаждения и рекуперации тепла.
Принцип работы
Спиральный трубный пучок
Несколько труб из нержавеющей стали свиты в компактный спиральный пучок, что создает более длинный путь теплообмена в ограниченном объеме корпуса.
Теплообмен между горячей и холодной средами
Горячая и холодная среды проходят по разделенным каналам, и тепло передается через стенку трубы без прямого контакта двух сред.
Усиленная турбулентность повышает эффективность
Спиральный путь потока усиливает возмущение среды, что помогает повысить эффективность теплообмена и обеспечивает стабильную работу в сложных технологических условиях.
Почему спиральная трубная конструкция эффективна
Пять конструктивных и материальных преимуществ, которые делают спирально-резьбовые трубные теплообменники эффективными, компактными и надежными в сложных технологических условиях.
Спиральная трубная конструкция
Свитые по спирали трубы образуют длинный и компактный путь теплообмена и помогают снизить термические напряжения внутри аппарата.
Интенсификация теплообмена
Спиральный путь потока усиливает турбулентность и теплообмен между горячей и холодной средами: в зависимости от рабочих условий теплопередача может быть в 3-7 раз выше, чем у обычных трубных теплообменников.
Компактная и легкая конструкция
Большая площадь теплообмена размещается в компактном корпусе — до примерно 1/5 объема традиционного аппарата в зависимости от рабочих условий, что сокращает монтажное пространство и подходит для skid-систем.
Низкое загрязнение и простая очистка
Высокая скорость потока и гладкие поверхности труб из нержавеющей стали уменьшают отложения, поэтому аппарат подходит для требовательных технологических сред.
Конструкция из нержавеющей стали
Типовые конфигурации включают корпус, трубную решетку и теплообменные трубы из нержавеющей стали; материал подбирается по требованиям процесса.
Спирально-резьбовой трубный и спирально-пластинчатый теплообменники: в чем разница
Результаты поиска по запросу «спиральный теплообменник» часто включают сварные спирально-пластинчатые аппараты, однако данная страница Hengxin посвящена спирально-резьбовому трубному теплообменнику (в ряде материалов он называется спирально-навитым трубным теплообменником). При подборе эти два типа нельзя считать взаимозаменяемыми.
| Критерий подбора | Спирально-резьбовой трубный теплообменник | Спирально-пластинчатый теплообменник |
|---|---|---|
| Структура теплообмена | Несколько теплообменных труб формируются в компактный спиральный пучок внутри корпуса. | Теплообмен обычно организован через сварные спиральные пластинчатые каналы. |
| Охват данной страницы Hengxin | Эта страница охватывает спирально-резьбовые (спирально-навитые) трубные теплообменники Hengxin. | Эта страница не является спецификацией сварных спирально-пластинчатых аппаратов. |
| Фокус подбора | Наружный диаметр труб, число слоев навивки, число труб, площадь теплообмена, материал, направление установки и назначение процесса. | Форма пластинчатых каналов, их шаг, поведение при загрязнении и путь потока по пластинчатой стороне требуют отдельного подтверждения. |
| Типовые проектные задачи | Конденсация, возврат флегмы, рекуперация растворителей, вакуумная рекуперация, CIP-нагрев, стерилизация, нагрев, охлаждение и рекуперация тепла. | Обычно рассматривается отдельно, если проект требует именно спирально-пластинчатых каналов. |
Спроектирован для эффективного и стабильного теплообмена
Спирально-резьбовые трубные теплообменники Hengxin подбираются не только по номинальной площади. Конструкция учитывает вибрацию, вызванную потоком, акустический резонанс, скорость потока, распределение напряжений и асимметричные требования к объемам межтрубного и трубного пространства.
Характеристики, подтвержденные каталогом продукции
Удлиненный путь теплообмена
Длина свитого трубного пути может составлять около 3-5 длин корпуса, что увеличивает путь теплообмена внутри компактного аппарата.
Повышенная теплопередающая способность
При подходящих рабочих условиях, по данным каталога, теплопередающая способность может быть в 3-7 раз выше, чем у обычных теплообменников, а коэффициент теплопередачи — до 14000 Вт/м²·°C при определенных условиях.
Компактность и малый вес
При сопоставимых нагрузках каталог указывает объем около 1/5 и массу около 1/10 от традиционного теплообменника — в зависимости от нагрузки и конфигурации.
Контроль скорости и загрязнения
Расчетная скорость потока — до 5,5 м/с. Гладкие трубы из нержавеющей стали и правильно подобранная скорость снижают отложения и накипеобразование.
Процессные применения спирально-резьбовых трубных теплообменников
Этот продукт подбирается по назначению процесса, а не только по отрасли. Он особенно подходит там, где нужны длинный путь теплообмена, компактные габариты и надежная конструкция из нержавеющей стали.
Конденсация, возврат флегмы и рекуперация
Используется для атмосферного возврата флегмы, вакуумной конденсационной рекуперации, конденсации верха ректификационной колонны, рекуперации растворителей и рекуперации тепла отходящих газов.
Концентрация и экстракция
Поддерживает вакуумную концентрацию, спиртовую и водную экстракцию, а также рекуперацию термочувствительных и высококипящих технологических материалов.
CIP-нагрев и стерилизация
Подходит для онлайн-мойки, мгновенного нагрева и высокотемпературной стерилизации в фармацевтике, пищевой промышленности и производстве напитков.
Атмосферный возврат флегмы
Для возврата флегмы в реакциях и конденсации растворителей в фармацевтике и химии.
Вакуумная рекуперация
Для концентрации, экстракции и рекуперации паров растворителей при пониженном давлении.
Рекуперация отходящих газов
Для выхлопа вакуумных насосов, вторичного пара вскипания и рекуперируемых паровых потоков.
Нагрев и охлаждение
Для технологической воды, воздуха, масла, жидких продуктов и сложных смешанных технологических сред.
Типовые конфигурации подключения
Спирально-резьбовые трубные теплообменники часто устанавливаются в составе систем конденсации, рекуперации и вакуума. Hengxin поможет подобрать модель по схеме процесса, средам и рабочим условиям.
Система атмосферного возврата флегмы
Для возврата флегмы в реакциях и конденсации растворителей при атмосферных условиях.
Вакуумная конденсационная рекуперация
Для вакуумной концентрации и рекуперации растворителей при высокой скорости паров.
Рекуперация до вакуумного насоса
Для рекуперации продуктов и тепла до входа газа в систему вакуумного насоса.
Рекуперация после вакуумного насоса
Для рекуперации выхлопа после насоса, вторичного пара вскипания и снижения выбросов.
Как подобрать спирально-резьбовой трубный теплообменник
Спирально-резьбовой трубный теплообменник подбирается по фактическим рабочим условиям. Полные технологические данные помогают Hengxin рекомендовать правильную модель, материал и конфигурацию установки.
Назначение проекта и тепловая нагрузка
Проектирование процесса, коммерческое предложение, тендер или замена существующего аппарата, а также общая тепловая нагрузка в кВт при наличии.
Данные горячей и холодной сторон
Название и состояние среды, расход, температуры входа/выхода, рабочее давление и допустимое падение давления.
Смеси и требования к материалам
Состав или массовое соотношение для смешанных сред, а также требования по коррозии, температуре, давлению и санитарии.
Направление установки
Вертикальная или горизонтальная установка, ограничения площадки, доступ для обслуживания и требования к компоновке оборудования.
Требования к присоединениям
Размер патрубков горячей и холодной сторон, стандарт фланцев, резьбовые или быстроразъемные соединения.
Требования к очистке
Необходимость присоединений для очистки и ожидаемые условия по загрязнению, накипи или технологическим остаткам.
Технические данные и материалы
| Параметр | Типовые варианты |
|---|---|
| Тип продукта | Спирально-резьбовой трубный теплообменник / спирально-навитый трубный теплообменник |
| Применение | Конденсация, возврат флегмы, рекуперация растворителей, концентрация, нагрев, охлаждение и рекуперация тепла |
| Расчетная температура | До 203 °C |
| Расчетное / испытательное давление | Расчетное давление до 1,6 МПа; испытательное давление 2,0 МПа |
| Наружный диаметр теплообменных труб | Ø8 / Ø10 / Ø12 мм |
| Материал труб | ANSI 316L; опционально 2205 в зависимости от среды |
| Материал корпуса | Труба из нержавеющей стали SUS304 |
| Трубная решетка | SUS304; опционально ANSI 316L / 2205 |
| Присоединения | Фланцевые, резьбовые или быстроразъемные соединения; опционально фланцевое присоединение для очистки |
Как читать обозначение модели
Пример: JG6.48.08S-2.0
| Серия труб | Примерный модельный ряд | Диапазон площади (прибл.) | Типовой диапазон диаметров корпуса | Типовой диапазон присоединений |
|---|---|---|---|---|
| Серия Ø8 | от JG3.18.08-0.8 до JG17.270.08-37 | 0,8-37 м² | от 102x3 до 377x6 | от DN50-PN1.6 до DN150/DN200-PN1.6 |
| Серия Ø10 | от JG4.32.10-2.5 до JG16.294.10-50 | 2,5-50 м² | от 168x3 до 457x6 | от DN80-PN1.6 до DN150/DN250-PN1.6 |
| Серия Ø12 | от JG3.22.12-2.0 до JG13.200.12-50 | 2,0-50 м² | от 168x3 до 457x6 | от DN80-PN1.6 до DN150/DN250-PN1.6 |
Монтаж, эксплуатация и обслуживание
Монтаж
Перед монтажом изучите техническую документацию. Не выполняйте сварку, сверление или доработку аппарата на месте. Установите фильтр Y-типа на входе циркуляционной воды.
Эксплуатация
Не допускайте резкого охлаждения, резкого нагрева, превышения давления и гидроудара. Контролируйте температуру, давление и расход во время работы.
Очистка
Очистка рекомендуется, когда рабочие параметры отклоняются от расчетных, заметно меняется падение давления или скорость нагрева становится недостаточной.
Хранение
Если аппарат долго не используется, слейте среду, храните его сухим и заглушите патрубки, чтобы снизить риск замерзания и коррозии.
Рекомендации по очистке
В каталоге продукции в качестве распространенного метода упоминается циркуляционная промывка 5-10% раствором азотной кислоты — при условии совместимости материалов.
Критерий для проверки
В каталоге изменение падения давления на 0,05 МПа используется как типовой ориентир для проверки или очистки.
Поддержка производителя от проектирования до поставки
Hengxin специализируется на разработке, проектировании и производстве теплообменников и трубопроводного оборудования. Инженерная поддержка охватывает анализ рабочих условий, тепловой расчет, выбор материалов, изготовление спиральных трубных пучков, сборку, гидроиспытания и комплект документации при поставке.
FAQ
Ниже приведены частые вопросы о спирально-резьбовых трубных теплообменниках Hengxin: данные для подбора, материалы, размеры труб, процессные применения и индивидуальное проектирование.
Что такое спирально-резьбовой трубный теплообменник?-+
Это компактный кожухотрубный теплообменник, использующий несколько спиральных теплообменных труб внутри корпуса. Конструкция удлиняет путь теплообмена и усиливает турбулентность для конденсации, нагрева, охлаждения и рекуперации тепла.
Какие данные нужны для подбора?-+
Обычно Hengxin требуются тепловая нагрузка, горячая и холодная среды, расход, температуры входа и выхода, рабочее давление, состав смеси (если применимо), направление установки, размеры присоединений и требования к материалам.
Какие материалы доступны?-+
Типовые конфигурации включают корпус и присоединения из SUS304, теплообменные трубы из ANSI 316L, опциональные трубы 2205, а также трубную решетку SUS304 / ANSI 316L / 2205 в зависимости от среды и давления.
Какие размеры труб доступны?-+
Стандартные наружные диаметры теплообменных труб — серии Ø8, Ø10 и Ø12 мм. Подходящий размер зависит от сред, тепловой нагрузки, падения давления и условий монтажа.
Подходит ли он для рекуперации растворителей и конденсации?-+
Да. Он подходит для атмосферного возврата флегмы, вакуумной конденсационной рекуперации, конденсации при ректификации, рекуперации растворителей и рекуперации тепла отходящих газов в химических, фармацевтических и экологических процессах.
Может ли Hengxin спроектировать нестандартные модели?-+
Да. Стандартные таблицы моделей охватывают серии Ø8, Ø10 и Ø12, а нестандартные аппараты проектируются по требованиям заказчика и фактическим рабочим условиям.
Запросить индивидуальный подбор спирально-резьбового трубного теплообменника
Отправьте нам требования проекта и рабочие условия. Hengxin поможет подобрать подходящую модель спирально-резьбового трубного теплообменника, диаметр труб, материалы и подготовит коммерческое предложение для вашего применения.
Hengxin рассмотрит ваш запрос и свяжется с вами, предложив подходящие технические рекомендации и детали коммерческого предложения.