Калориферы водяные


Калориферы водяные КПТС: водяной воздухонагреватель для промышленной вентиляции


Водяные калориферы   — промышленные воздухонагреватели собственного производства, предназначенные для систем приточной вентиляции и воздушного отопления на предприятиях цементной, пищевой, металлургической и химической промышленности. Как теплоноситель используется горячая вода из системы теплоснабжения. Теплопроизводительность серийных моделей составляет от 26,0 до 785,1 кВт, расход воздуха — от 2 500 до 31 500 м³/ч



Что такое водяной калорифер


Водяной калорифер (водяной воздухонагреватель) — это теплообменный аппарат, в котором горячая вода передаёт тепловую энергию воздушному потоку через оребрённую трубчатую поверхность. Устройство устанавливается в приточных вентиляционных установках, воздушно-отопительных агрегатах и технологических линиях нагрева воздуха на производстве.


В отличие от парового аналога, водяной воздухонагреватель работает исключительно на воде — сетевой или горячей из котельной — и обеспечивает плавное, точно регулируемое изменение температуры нагреваемого воздуха путём изменения расхода или температуры теплоносителя. Рабочее давление водяных калориферов  составляет 1,2 МПа, что соответствует параметрам большинства промышленных водяных тепловых сетей.


Термины «калорифер водяной», «воздухонагреватель водяной», «подогреватель воздуха» и «водяной воздухонагреватель для приточной вентиляции» описывают одну категорию оборудования.


Технические характеристики водяных калориферов


Таблица 1. Технические характеристики водяных калориферов
Параметр Минимум Максимум
Теплопроизводительность (кВт) 26,0 785,1
Расход воздуха (м³/ч) 2 500 31 500
Длина корпуса (мм) 602 1 727
Высота (мм) 450 1 575
Ширина / глубина (мм) 130 190
Площадь поверхности теплообмена (м²) 5,9 154,3
Объём полости (л) 2,3 38,8
Рабочее давление (МПа) 1,2
Количество рядов трубок 2, 3 или 4
Масса (кг) 19,6 332,8
Материал трубок Конструкционная сталь
Материал оребрения Алюминий АД0




Источник: технические паспорта КПТС, 2026 г. Данные предоставлены производителем КИЕВПРОМТЕХСЕРВИС.


Особенности конструкции


Трубки водяного калорифера изготавливаются из конструкционной стали, оребрение — из технически чистого алюминия марки АД0 с минимальным содержанием примесей. Это обеспечивает высокую коррозионную стойкость в условиях промышленной атмосферы и агрессивных примесей в воздухе. Площадь поверхности теплообмена от 5,9 до 154,3 м² позволяет точно подобрать модель под расчётную тепловую нагрузку без избыточного резервирования мощности. Объём внутренней полости (от 2,3 до 38,8 л) определяет инерционность аппарата и учитывается при гидравлическом расчёте тепловой сети предприятия во избежание гидравлических ударов.


Применение водяных калориферов в промышленности


Водяные воздухонагреватели  применяются в отраслях с высокими требованиями к стабильности теплового режима и непрерывности производственного цикла. Ниже — отраслевая специфика применения для четырёх ключевых B2B-сегментов.


Цементная промышленность

Обогрев цехов помола и обжига, поддержание температуры сырья при хранении, нагрев технологического воздуха для пневмотранспортировки материала. Агрессивная запылённая среда с цементной пылью и щелочными парами требует коррозионностойкого оребрения — алюминий АД0 обеспечивает ресурс свыше 15 лет.

Пищевая промышленность

Нагрев приточного воздуха в производственных цехах с требованиями ДСТУ к температурно-влажностному режиму, сушка пищевых продуктов, кондиционирование технологических зон. Водяные модели доминируют: отсутствие прямого контакта теплоносителя с продуктом, плавное регулирование температуры и соответствие санитарным нормам.

Металлургическая промышленность

Приточная вентиляция производственных корпусов с перепадами температуры наружного воздуха до −30°C, нагрев воздуха для сушки формовочных смесей, поддержание минимальных температур в цехах. Водяные калориферы мощностью до 785,1 кВт позволяют формировать мощные секции нагрева для крупных вентиляционных установок.

Химическая промышленность

Нагрев технологического воздуха в реакторных отделениях, сушка химических продуктов, подготовка воздуха заданных параметров для реакционных зон. Водяные калориферы с алюминиевым оребрением АД0 устойчивы к химически активным парам в приточном воздухе. Точное регулирование температуры критично при работе с летучими компонентами.


Площадь поверхности теплообмена от 5,9 до 154,3 м² позволяет подобрать модель под конкретное расчётное тепловое навантаження без резервирования избыточной мощности.


Водяной калорифер vs паровой: ключевые отличия


КПТС выпускает водяные и паровые калориферы. Выбор между ними определяется типом системы теплоснабжения предприятия и технологическими требованиями производственного процесса.


Таблица 2. Сравнение водяных и паровых промышленных калориферов КПТС
Критерий Водяной калорифер Паровой калорифер
Теплоноситель Горячая вода Насыщенный пар
Интенсивность теплопередачи Ниже, но стабильнее Выше (фазовый переход пара)
Регулировка температуры воздуха Плавная (изменение расхода воды) Дискретная (через давление пара)
Инерционность системы Выше — больший объём теплоносителя Низкая — быстрый выход на режим
Морозостойкость Требует защиты от замерзания Выше (дренаж пара проще)
Типичное применение Пищевые, химические предприятия Цементные, металлургические заводы
Рабочее давление (МПа) 1,2 МПа (единый стандарт КПТС)
Диапазон мощностей (кВт) 26,0–785,1 26,0–1 309,5

Вывод: водяные калориферы — оптимальный выбор для предприятий, подключённых к централизованным тепловым сетям или располагающих котельной на горячей воде, а также там, где требуется точное управление температурой приточного воздуха без применения паровых систем.


Как выбрать водяной воздухонагреватель: пошаговый алгоритм


При выборе водяного калорифера специалисты рекомендуют следующую последовательность:


Шаг 1: Определите тепловую нагрузку (кВт). Рассчитайте требуемую мощность нагрева по формуле:


Q = G × ρ × Cp × ΔT

где:

G — расход воздуха (м³/с)

ρ — плотность воздуха (1,2 кг/м³ при 20°C)

Cp — теплоёмкость воздуха (1,006 кДж/(кг·К))

ΔT — разница температур нагрева (°C)


Шаг 2: Установите расход воздуха (м³/ч). Исходные данные берутся из проекта системы вентиляции или теплотехнического расчёта. Для промышленных объектов расход составляет 2 500–31 500 м³/ч в зависимости от объёма помещения и кратности воздухообмена.


Шаг 3: Проверьте параметры теплоносителя. Убедитесь, что температура подачи горячей воды соответствует тепловой схеме предприятия. Рабочее давление системы не должно превышать 1,2 МПа — стандарт КПТС.


Шаг 4: Выберите количество рядов трубок (2, 3 или 4) в зависимости от соотношения Q и расхода воздуха: более высокое удельное теплосъёмание требует большего числа рядов трубок.


Шаг 5: Проверьте габариты. Водяные калориферы выпускаются длиной 602–1 727 мм и высотой 450–1 575 мм — убедитесь, что выбранная модель вписывается в приточную секцию вентагрегата.


Шаг 6: Запросите коммерческое предложение. Менеджеры подберут модель по расчётным параметрам и сообщат актуальную цену водяного калорифера в течение 1 рабочего дня.


Калорифер ПСВ КПТС 12.С-1К23
103396.00 ...
Калорифер ПСВ КПТС 13.В-1К23
165610.00 ...
Калорифер ПСВ КПТС 13.С-1К23
107646.00 ...
Калорифер ПСВ КПТС 14.В-1К23
198380.00 ...
Калорифер ПСВ КПТС 03.B-1К23
30150.00 ...
Калорифер ПСВ КПТС 14.М-1К23
108396.00 ...
Калорифер ПСВ КПТС 11.В-1К23
108876.00 ...
Калорифер ПСВ КПТС 14.С-1К23
154244.00 ...
Калорифер ПСВ КПТС 12.В-1К23
132460.00 ...
Показано с 1 по 42 из 42 (всего 1 страниц)