Plaatsoojusvahetid

Plaatsoojusvahetid

Vahterus levylämmönsiirrin - plate and shell heat exchanger

Keskkonnad

Krüogeensed keskkonnad
Auru ja kondensaat
Vedelkütused

Brändid

Vahterus

Tehnilised andmed

Rõhk: vaakumist 150 baarini
Temperatuur: –196 °C … +600 °C
Muud nimetused: plate and shell heat exchanger

Mis on plaatsoojusvaheti?

Plaatsoojusvaheti on seade, milles vahetatakse soojust kahe voolise vahel. Soojusvaheti on plaadipakett, milles voolised liiguvad kahel pool plaate.

Keevitatud plaatsoojusvaheti füüsilised mõõtmed on sama soojusvahetusvõimsusega torusoojusvahetiga võrreldes väikesed. Plaatsoojusvaheti jaoks vajalik paigaldusruum on ainult 20–25% torusoojusvaheti jaoks vajalikust. Kasutegur on suur. Keevitatud konstruktsioon on mehaaniliselt vastupidav ja sobib hästi krüogeensetesse oludesse.

Plaatsoojusvaheti valimine

Meie kaudu on saadaval Vahteruse PSHE (plate and shell) ja PRHE (plate and ring) tüüpi plaatsoojusvaheteid.

Me aitame valida kasutuskoha nõuetele vastava seadme. Küsige lisateavet meie kontaktisikutelt.

Kontakt

Marko Toome

Müügiinsener Eesti

Evert Savolainen

Müügiinsener Eesti

Sergejs Nikiforovs

Sales Director

Aurusoojusvahetipaketid

Aurusoojusvahetipaketid

Vahterus_PSHE_levylammonsiirrin_1
Vahterus_PSHE_levylammonsiirrin_2
Vahterus_PSHE_levylammonsiirrin_4
Gestra_putkilammonsiirrinmoduuli

Keskkonnad

Auru ja kondensaat

Brändid

ARI-Armaturen
GESTRA

Tehnilised andmed

Muud nimetused: vapour heat exchanger

Mis on aurusoojusvaheti?

Soojusvahetid on auru- ja kondensaadisüsteemide oluline osa. Plaatsoojusvahetid on levinud valik nende hea rõhu- ja temperatuurikindluse, soojusülekande tõhususe ning kompaktsuse tõttu. Tüüpiliste rakenduste hulka kuuluvad protsessi- või abivee soojendamine, turbiinilt tuleva küllastunud auru kondenseerimine ning katelde väljapuhkeõhu, heitauru ja suitsugaaside soojuse salvestussüsteemid (ökonomaiserid).

Aurusoojusvahetipaketi valimine

Soojusvaheti materjali ja tihendusmeetodi saab valida paljude variantide hulgast olenevalt süsteemi parameetritest, näiteks voolisest, rõhust ja temperatuurist. Meie soojusvahetusmoodulid dimensioneeritakse alati süsteemispetsiifiliselt. Dimensioneerimisel võetakse aluseks eelprojekteeritud moodul. Niiviisi kiirendatakse projekteerimistja vähendatakse tootevariatsioone. Kõik soojusvahetimooduli komponendid on omavahel vahetatavad ja valitud meie laiast tarnijate valikust otstarbe kohaselt.

Meie esindatavatest tootjatest on muu hulgas Gestra toonud turule oma kasutusvalmis soojusvahetimoodulite valiku, mis koosneb peamiselt suurematest torusoojusvahetitest. Torusoojusvahetite veeruum on suurem, mille tulemuseks on protsessiauruga soojendatava soojusvaheti rahulikum reguleerimiskäitumine.

Mooduli dimensioneerimiseks peab klient esitama protsessi lähteandmed, näiteks: soojusvõimsus, vooluhulk, rõhk ja temperatuur, kasutatav voolis, lubatud rõhukadu, eeldatav saastumistegur ja võimalik soovitav üledimensioneerimine.

Konwelli moodulites kasutatakse Vahteruse toodetavaid kvaliteetseid Soome plaatsoojusvaheteid, mille omadused on optimeeritud tehasetingimuste jaoks. Pikaajaline praktiline kogemus ja pidev tootearendus on teinud Vahterusest ühe maailma tuntuma ja kvaliteetsema soojusvahetitootja, millest annavad tunnistust ka paljud patendid ja auhinnad uuenduslike lahenduste eest.

Soojusvahetite reguleerimiskontuur, sulgeventiilid ja kondensaadieemaldid on valitud Saksa ettevõtete GESTRA ja ARI-Armaturen toodete hulgast, mille kvaliteedis on Konwell kindel, sest on neid aastakümneid esindanud.

Olenevalt protsessist võib soojusvaheti vajada näiteks soojendusauru kuivatit või eraldi ülekuumenemiskaitset. Me pakume kliendi vajaduste järgi ka selliseid erilahendusi.

Aurusoojusvaheti tööpõhimõte

Tavaliselt toimib muunduri kestapool aururuumina, kuhu juhitakse protsessiauru vastavalt soojendatava voolise väljundliinile seatud sihttemperatuurile. Soojusvahetisse lastava auru kogust reguleerib eraldi reguleerventiil auru sisselaskepoolel. Ventiili tüüp võib olla isetoimiv temperatuuri reguleerventiil või elektriline/pneumaatiline reguleerventiil. Hoonete küttesüsteemide soojusvahetimoodulites kasutatakse mõnikord reguleerventiili ka soojusvaheti kondensaadipoolel. Ohutuse eesmärgil võivad isetoimivad reguleerimiskontuurid olla varustatud iseennast kontrolliva temperatuuripiirajaga, kuid elektrilistel/pneumaatilistel süsteemidel on loomulikult rohkem ohutus- ja kaitseelemente. Reguleerventiili õige valimine ja dimensioneerimine on väga tähtis, et soojusvahetimoodul õigesti töötaks.

Eriti protsessi käivitamise ja suurte koormusekõikumiste ajal on oluline tagada, et soojusvahetis ei saa tekkida hüdraulilisi lööke, st tuleb tagada piisav kondensaadi eemaldamine.

Olenevalt objektist paigaldatakse soojusvaheti väljalaskeküljele kas lihtne kondensaadieraldi või sisseehitatud kondensaadipumbaga kondensaadieraldi, mille ülesanne on lasta kondenseerunud aur, mis on soojusvahetis oma energia ära andnud, jaama kondensaadieraldusliini. Kondensaadieraldi on vajalik olukorras, kus rõhkude vahe auru- ja kondensaadiliini vahel on nii väike, et osalise koormusega töötavas soojusvahetis ei ole see piisav kondensaadi eemaldamiseks soojusvahetist. Kui vajadus soojusvahetuse järele väheneb ja reguleerventiil hakkab auruvoolu kokku pigistama, väheneb ka rõhkude vahe soojusvaheti sees. See toob kaasa kondensaadi eemaldamise vähenemise ja see reaktsioon toimub kõigis soojusvahetites olenemata soojusvaheti üledimensioneerimisest. Kui kondensaadi eemaldamine halveneb, hakkab kondensaadi tase soojusvahetis tõusma, mis viib nn soojusvaheti stagnatsioonini.

Mõnel soojusvahetil on vaakumikaitseklapp, et vältida vaakumi tekkimist ja parandada kondensaadi eemaldamist. Vaakumikaitseklapi kaudu pääseb aga süsteemi atmosfäärigaase, mis toimivad soojusvahetusprotsessis isolaatorina. Kui vaakumikaitseklappi ei kasutata, vähenevad kondensaadi gaasisisaldus ja temperatuurikõikumised, mis muudab soojusvahetuse tõhusamaks. Kaovad ka soojusvahetusmooduli korrosiooniprobleemid ja hüdraulilised löögid, mis vähendab hoolduskulu. Samuti väheneb vajadus protsessivett keemiliselt töödelda. Meie kasutatavad Vahteruse plaatsoojusvahetid on projekteeritud vaakumikindlaks.

Lae tootelehed

download

GESTRA VHE Vapour Heat Exchanger

Lae PDF

Kontakt

Marko Toome

Müügiinsener Eesti

Evert Savolainen

Müügiinsener Eesti

Sergejs Nikiforovs

Sales Director

Auru paisupaak

Auru paisupaak

VD_paisuntahoyryjarjestelma - flash vessel
VD_paisuntahoyryjarjestelma_varikuva

Keskkonnad

Auru ja kondensaat

Brändid

GESTRA

Tehnilised andmed

Muud nimetused: flash vessel

Mis on auru paisupaak?

Auru paisupaak on mõeldud kõikide rakenduste jaoks, kus näiteks kondensaadist, katla väljapuhkest või kuumast veest toodetakse paisumisauru. Auru paisupaagi abil saab näiteks salvestada katla väljapuhkesoojuse.

Auru paisupaagi valimine

Me aitame valida kasutuskoha nõuetele vastava auru paisupaagi. Küsige lisateavet meie kontaktisikutelt.

Auru paisupaak GESTRA VD

Seade koosneb auru paisupaagist, kondensaadi sisselaske-, paisutusauru väljalaske- ja kondensaadi väljalaskeliitmikest ning mitmest ohutus- ja juhtimisseadmete liitmikust. Auru paisupaagid Gestra VD sobivad eriti hästi katla väljapuhkesoojuse salvestamiseks. Seade projekteeritakse ja dimensioneeritakse süsteemi tööväärtuste järgi.

Kondensaat voolab mahutisse küljel asuva sisselaskeliitmiku kaudu. Tänu sisselaskeliitmiku asukohale töötab auru paisupaak nagu tsüklonseparaator, sundides sisenevat kondensaati voolama paagis spiraalselt. Pöörlemisjõud eraldab kondensaadist paisumiauru, mille jääkniiskus on alla 1%. Pöörlemisefekt vähendab ka muidu tekkivat voolu erosioonimõju, mis kulutab süsteemi komponente.

Paagi alumine osa on konstrueeritud nii, et kondensaadieraldisse minev kondensaat on aurumullideta. Auru paisupaagid VD on dimensioneeritud töörõhule 12 bar ja temperatuurile kuni 200 °C.

Kondensaadi taset paagis saab visuaalselt jälgida, kasutades lisavarustusena saadavat magnetilist vedelikutaseme mõõturit. Vajaduse korral saab lisavarustusena paigaldada ka kondensaadieraldi möödaviigu. Paagil on eraldi kontrollava, et kontrollida paagi sisemust.

Soovi korral on saadaval pumpavad või elektrilised/elektropneumaatilised kondensaadi eemaldamise süsteemid.

Auru paisupaak GESTRA VD23/26

Auru paisupaagid VD23 ja VD26 moodustavad koos UNA ujuk-kondensaadieralditega kompaktse paisumisaurusüsteemi. Mahutitel on liitmikud kondensaadi sisselaskmiseks ning paisutusauru ja kondensaadi väljalaskmiseks. Eesmärk on eraldada paisumisaur kondensaadist. Saadaval on nii vertikaalseid kui ka horisontaalseid mahutimudeleid. Kõik auru paisupaagid on dimensioneeritavad protsessi väärtuste järgi.

Kondensaat juhitakse mahutisse läbi kaitseplaadi, mille ülesanne on vähendada kondensaadi erosioonimõju seadmele. Kondensaadimahuti alumise osa konstruktsioon tagab selle, et kondensaat ei sisalda kondensaadieraldisse jõudes aurumulle.

Lae tootelehed

download

GESTRA Flash Vessel VD

Lae PDF

Kontakt

Marko Toome

Müügiinsener Eesti

Evert Savolainen

Müügiinsener Eesti

Sergejs Nikiforovs

Sales Director

Telje momendi mõõtmine

Telje momendi mõõtmine

VAF vääntövoiman mittaus - torque measurement
VAF T sense vääntömomentin mittaus

Keskkonnad

Brändid

VAF Instruments

Tehnilised andmed

Muud nimetused: momendi mõõtmine, tõukejõu mõõtmine, võlli võimsuse mõõtmine, torque measurement

Mis on telje momendi mõõtmine?

Momendi mõõtmise süsteem annab kasutajale teavet võllile mõjuvate tõuke- ja survejõudude kohta. Mõõtetulemuste põhjal saab analüüsida, kui palju energiat toodetakse ja kas see kantakse täielikult võllile üle. Tehtud muudatuste mõju saab kohe mõõteriistalt lugeda. See annab süsteemidele suure kokkuhoiupotentsiaali.

Momendi ja survejõu mõõtmise tüüpiline rakendus on laeva sõukruvi võll, kus labade kaldenurgal on suur mõju võllile üle kantavatele jõududele. Optimeerides labade kaldenurka vastavalt sõidukiirusele ja lastile on saavutatud kuni 5% kütusesäästu. Tõukejõu mõõtmise abil saab jälgida ka laevakere määrdumise astet ja hoolduse seisukohast on võimalik kavandada laevakere pesemist sobival ajal.

Momendi mõõtmise seadmete valik

Mõõtesüsteemis VAF TT-Sense kasutatav tehnoloogia on pälvinud laeva jõuseadmete kütusekulu vähendamise auhinna (Marine Propulsion Fuel Efficiency Award).

Momendi mõõtmise eeliseks on mitte ainult silmanähtav energiasääst, vaid ka paigaldamise lihtsus: seda saab teha laeva enda hoolduspersonal, ilma et selleks oleks vaja erioskusi. Mõõteseadmeid saab kombineerida kütusekulu arvutamisega: saab ühendada kuni 12 temperatuuri mõõtmisega vooluhulgamõõtjat.

Me aitame valida kasutuskoha nõuetele vastavad mõõteseadmed. Küsige lisateavet meie kontaktisikutelt.

Lae tootelehed

download

VAF WP 2101 GB 0317 Measuring the Full Scale Performance of a propeller and bulbous bow retrofit via propeller thrust measurements

Lae PDF
download

VAF WP 2102 GB 0318 Experience with Full Scale Thrust measurements in dynamic trim optimisation

Lae PDF
download

VAF TT-Sense 663 GB 0119 Product Bulletin

Lae PDF
download

VAF T-Sense 660 Product Bulletin

Lae PDF
download

VAF 2103 White Paper GB 1018 The propeller as a speed log

Lae PDF
download

VAF 2100 White Paper GB 0416 Fuel Saving Potentials via measuring propeller thrust and hull resistance at full scale

Lae PDF
download

VAF 660 T-Sense Optical Torque Measurement Systems

Lae PDF

Kontakt

Marko Toome

Müügiinsener Eesti

Evert Savolainen

Müügiinsener Eesti

Sergejs Nikiforovs

Sales Director

Elektrijuhtivuse mõõtmine

Elektrijuhtivuse mõõtmine

Johtokyvyn mittaus - conductivity measurement

Keskkonnad

Auru ja kondensaat

Brändid

GESTRA

Tehnilised andmed

Muud nimetused: conductivity measurement

Mis on aurukatla elektrijuhtivuse mõõtmine?

Elektrijuhtivuse mõõtmist kasutatakse peamiselt aurukateldes katlavee ja kondensaadi seireks. Katlavee kvaliteedile kehtestatakse piirnormid, mille raames püsimist jälgitakse elektrijuhtivuse mõõtmise teel. Kui vee kvaliteet erineb piirnormist, annab andur muutusest süsteemile märku ja selle alusel reguleeritakse pinnapuhumist / katlavee elektrijuhtivust.

Katlavee õige elektrijuhtivus on oluline mitte ainult katla sisemise seisundi ja hooldusvajaduse minimeerimise seisukohast, vaid ka vee optimaalse väljalaskekiiruse saavutamiseks elektrijuhtivuse tõhusa mõõtmise teel. Sellisel juhul on vaja võimalikult vähe lisavett.

Elektrijuhtivuse mõõtmist saab kasutada ka lekete tuvastamiseks, näiteks soojusvahetites, kus kasutatakse kahte erineva elektrijuhtivusega voolist. Kui soojusvahetis tekib leke ja voolised segunevad, annab juhtivusandur kohe süsteemile häire.

Elektrijuhtivuse mõõteseadmete valimine

Me aitame valida kasutuskoha nõuetele vastavad mõõteseadmed. 

Juhtivusandureid GESTRA LRG ja LRGT on saadaval nii manuaalse kui ka automaatse temperatuurikompensatsiooniga. Sõnum juhtivuse kohta edastatakse andurisse integreeritud aktiivse saatjaga (väljundsõnum 4–20 mA) või eraldi võimendi abil, nii et anduri ja võimendi vaheline side on digitaalne. Mõõdetava voolise elektrijuhtivus peab olema vähemalt 0,5 µS/cm.

GESTRA toodab ka juhtivusanduri regulaatorit LRS 1-7a, mida saab kasutada näiteks kolmesuunalise ventiili juhtimiseks, et tõrjuda saastunud kondensaati.

Küsige lisateavet meie kontaktisikutelt.

Lae tootelehed

download

GESTRA LRR1-50, LRR1-51 Conductivity Controllers

Lae PDF
download

GESTRA LRR1-52, LRR1-53, URB50 Conductivity Controllers

Lae PDF
download

GESTRA LRR1-60 Conductivity Controller

Lae PDF
download

GESTRA LRG16-4 Conductivity Electrodes

Lae PDF
download

GESTRA LRG16-9 Conductivity Electrode

Lae PDF
download

GESTRA LRG16-60, LRG16-61, LRG17-60 Conductivity Electrodes

Lae PDF
download

GESTRA LRGS15-1 Conductivity Switch

Lae PDF
download

GESTRA LRGT16-3, LGRT16-4, LRGT17-3 Conductivity Transmitter

Lae PDF
download

GESTRA LRS1-7 Conductivity Switch

Lae PDF
download

GESTRA LRS1-50 Conductivity Switch

Lae PDF

Kontakt

Marko Toome

Müügiinsener Eesti

Evert Savolainen

Müügiinsener Eesti

Sergejs Nikiforovs

Sales Director

Terasest manteltoru

Terasest manteltoru

LNG-siirtoputkisto
LNG-kaksoisterasvaippaputken_rakenne

Keskkonnad

Krüogeensed keskkonnad
Auru ja kondensaat

Brändid

FW-FERNWÄRME-TECHNIK

Tehnilised andmed

Isolatsioon: vaakum ja vill või vaakum ja krüogeel
Muud nimetused: topeltmanteltoru, veeldatud maagaasi ülekandetoru, LNG pipe, steel-cased pipe-in-pipe

Mis on terasest manteltoru?

Terasest manteltoru koosneb tegelikust tootetorust ja seda ümbritsevast manteltorust. Pärast paigaldamist pumbatakse õhk torudevahelisest ruumist välja, et parandada soojusisolatsiooni. Nähtus põhineb nn termoseefektil, kus vaakum takistab soojuse juhtimist torude vahel. Lisaks vaakumile on torude vahelises ruumis soojustusmaterjalikiht, et vältida soojusülekannet kiirguse teel.

Tootetoru on toetatud vastu välistoru laagritega, mis muudab konstruktsiooni üsna jäigaks. Toru saab süvistada otse maa sisse ilma betoonist karpideta või kasutada üleviikudes pikemat kandurisammu.

Terasest manteltoru valimine

Me aitame teha päringu ja valida kasutuskoha nõuetele vastava terasest manteltoru. Küsige lisateavet meie kontaktisikutelt.

Auru ja kondensaadi jaoks

Traditsiooniliste auru- ja kaugküttetorude puuduseks on suur soojuskadu pikkade vahemaade korral. FW-Fernwärme-Technik GmbH terasest manteltoruga saavutatakse selge energiasääst. Võrreldes tavalise isoleeritud aurutoruga on soojuskadu umbes 40–50% väiksem.

Krüogeensete vooliste jaoks

Krüogeensete vooliste jaoks mõeldud kolmekihiline FW-kambriga terasmanteltoru koosneb tootetorust, ümbritsevast kambertorust ja kaitsetorust. Veeldatud maagaasi torujuhtme toote- ja kambertoru on roostevabast austeniitterasest. Nii ei teki külmasildu. Välimise kaitsetoru materjalina kasutatakse maa alla paigaldamisel süsinikterast.

Lisaks vaakumile kasutatakse toimiva soojustusmaterjalina kiudmatiga seotud krüogeeli. Toru aitab vältida kondensatsiooniprobleeme, sest selle suurepärased isolatsiooniomadused hoiavad toru välispinna suhteliselt soojana. Pealegi ei ole tänu vaakumile sisemise ja välimise toru vahel kondenseeruvat vett, mistõttu isolatsioon jääb alati täiesti kuivaks.

Lisaks vaakumile kasutatakse toimiva soojustusmaterjalina kiudmatiga seotud krüogeeli. Toru aitab vältida kondensatsiooniprobleeme, sest selle suurepärased isolatsiooniomadused hoiavad toru välispinna suhteliselt soojana. Pealegi ei ole tänu vaakumile sisemise ja välimise toru vahel kondenseeruvat vett, mistõttu isolatsioon jääb alati täiesti kuivaks.

Kontakt

Marko Toome

Müügiinsener Eesti

Evert Savolainen

Müügiinsener Eesti

Sergejs Nikiforovs

Sales Director

Automatiseeritud kondensaaditagastusüksus

Automatiseeritud kondensaaditagastusüksus

SDI Lauhteenpalautussäiliö - automated condensate recovery unit
SDL-SDS-mp_lauhteenpalautusyksikko_varikuva
SDL_SDS_hp-lauhteenpalautusyksikko_varikuva
SDR_lauhteenpalautusyksikko_varikuva
SDI_Lauhteenpalautusyksikko_osaluettelolla
SDI_Lauhteenpalautusyksikko_piirroskuva
SDI_Lauhteenpalautussailio_piirroskuva
SDs_lauhteenpalautussailio_piirroskuva

Keskkonnad

Auru ja kondensaat

Brändid

GESTRA
Konwell

Tehnilised andmed

Valmistamine: kohandatult kliendi vajadustega
Muud nimetused: kondensaadi pumpamine, kondensaadimahuti, kondensaadipump, automated condensate recovery unit

Mis on automatiseeritud kondensaaditagastusüksus?

Auruprotsessist tulev kondensaat kogutakse kondensaadimahutisse. Mahutist juhitakse kondensaat läbi õhueraldi tagasi. Selleks kasutatakse nivoojuhtimise abil käitatavat pumpa. Pumpamisrõhku saab reguleerida pumba parameetrite raames sulgventiili ja manomeetri abil.

Automatiseeritud kondensaaditagastusüksuse valimine

Mahutid dimensioneeritakse protsessi käigus tekkiva kondensaadikoguse järgi, nii et standardmahutite mahust piisab kuni 14 200 liitri kondensaadi jaoks, mille vooluhulk on 60 m³/h. Suuremate mahtude jaoks on saadaval eritellimusel valmistatavad mahutid.

Aitame teil valida kasutuskoha nõuetele vastava kondensaaditagastusüksuse. Küsige lisateavet meie kontaktisikutelt.

Lae tootelehed

download

GESTRA Condensate Recovery and Return System SDI-SDs DBL 818461 01

Lae PDF

Kontakt

Marko Toome

Müügiinsener Eesti

Evert Savolainen

Müügiinsener Eesti

Sergejs Nikiforovs

Sales Director