Данная технология основана на продукте Exerger™ и используется взамен теплообменных аппаратов различных типов, позволяя исключить следующие проблемы:
- Загрязнения поверхности теплообмена при охлаждении с помощью рекуперативных кожухотрубных теплообменных аппаратов. Осаждение частиц из потока создает дополнительное термическое и гидравлическое сопротивление. В результате аппараты подвергаются частой очистке.
- Узкие проходы между пластинами пластинчатых теплообменных аппаратов забиваются частицами из потока и блокируют работу аппарата.
- Частицы потока забивают насадку регенератора при использовании регеративных теплообменных аппаратов, что уменьшает ее полезную площадь, а, следовательно, и мощность регенеративного аппарата.
- При использовании смешивающих теплообменных аппаратов, возможно получить охлажденный поток за счет подмешивания холодной воды. Однако часть охлажденного потока придется выводить из цикла, что связано с установкой дополнительных систем отчистки.
В FVC поток, требующий охлаждения, не контактирует напрямую с поверхностью теплообмена, а охлаждается за счет разряжения в ступени и испарения его части. Образовавшийся пар содержит капельки жидкости и очищается в специальных выемных сепараторах. Далее тепло пара отводится из установки с помощью встроенных конденсатных пучков. Теплообмен происходит между чистым потоком охлаждающей жидкости и паром, таким образом, наличие мелких частиц в исходном потоке не сказывается на эффективности работы аппарата.
Евгений Копылов
Разработчик и ГИП проекта
Соавтор патента на технологию
Имеет опыт расчетов, инжиниринга и внедрения проектов по водоподготовке на крупнейших предприятиях в РФ
Технология охлаждения загрязнённых водных растворов с высоким содержанием твёрдых частиц
Данная технология основана на продукте Exerger™ и используется взамен теплообменных аппаратов различных типов, позволяя исключить следующие проблемы:
- Загрязнения поверхности теплообмена при охлаждении с помощью рекуперативных кожухотрубных теплообменных аппаратов. Осаждение частиц из потока создает дополнительное термическое и гидравлическое сопротивление. В результате аппараты подвергаются частой очистке.
- Узкие проходы между пластинами пластинчатых теплообменных аппаратов забиваются частицами из потока и блокируют работу аппарата.
- Частицы потока забивают насадку регенератора при использовании регеративных теплообменных аппаратов, что уменьшает ее полезную площадь, а, следовательно, и мощность регенеративного аппарата.
- При использовании смешивающих теплообменных аппаратов, возможно получить охлажденный поток за счет подмешивания холодной воды. Однако часть охлажденного потока придется выводить из цикла, что связано с установкой дополнительных систем отчистки.
В FVC поток, требующий охлаждения, не контактирует напрямую с поверхностью теплообмена, а охлаждается за счет разряжения в ступени и испарения его части. Образовавшийся пар содержит капельки жидкости и очищается в специальных выемных сепараторах. Далее тепло пара отводится из установки с помощью встроенных конденсатных пучков. Теплообмен происходит между чистым потоком охлаждающей жидкости и паром, таким образом, наличие мелких частиц в исходном потоке не сказывается на эффективности работы аппарата.
Опросные листы
- Опросный лист DeGasExer DA
- Опросный лист DeGasExer DV
- Опросный лист TDU Exerger
- Опросный лист WTU Exerger
- Опросный лист для подбора газоохладителя
- Опросный лист для подбора емкостного оборудования
- Опросный лист для подбора теплообменного оборудования
- Опросный лист для подбора устройства безразборной мойки CIP-module
- Опросный лист для подбора фильтрующих элементов
- Опросный лист для расчета теплового пункта (ГВС, отопление и вентиляция)