Заказать обратный звонок
Перезвоните мне
Москва
Выберите город:
Закрыть
Заказать обратный звонок
Нажимая кнопку, Вы принимаете Положение и даёте Согласие на обработку персональных данных.
close-btn
поставки промышленного и теплообменного оборудования для тепло- и водоснабжения
Оставьте заявку – и мы ответим за час!
Нажимая кнопку, Вы принимаете Положение и даёте Согласие на обработку персональных данных.
Нужен быстрый подбор? Спросите инженера в чате
Инженер на связи 24/7. Напишите задачу — отвечаем обычно за ~1 минуту.

Термоcифонные кожухотрубные испарители: ИНТ / ИКТ / ИПТ (обзор и сравнение)

Термосифонные испарители (обозначения ИНТ/ИКТ/ИПТ) работают на естественной циркуляции: движущей силой служит разность плотностей жидкой и паровой фаз, а не насос. Разбираем, когда выбирать термосифон вместо «помповой» схемы, как оценить движущий напор и потери, какие материалы ставить и какие ошибки монтажа встречаются чаще всего. Внизу — 3 мини-калькулятора, включая быструю проверку термосифонного напора.

Видео: Термосифонные испарители (ИНТ/ИКТ/ИПТ): принцип, выбор, расчёт

Смотреть на вашей платформе

Плеер загружается по клику (для скорости и приватности). Ссылки открываются в новой вкладке.

Нужен расчёт термосифонного испарителя под ваши условия?

Отправьте параметры инженеру — рассчитаем ИНТ/ИКТ/ИПТ, подберём материалы, выдадим КП и сроки.
Работаем по РФ и Казахстану. Быстро и по делу.

1. Принцип термосифона и когда он выгоден

  • Естественная циркуляция: подача в испаритель — из нижнего сепаратора; возврат парожидкостной смеси — вверх, в коллектор/сепаратор.
  • Движущая силаΔpdrive = g · h · (ρl − ρv); должна покрывать суммарные гидравлические потери.
  • Когда выгодно: высокая надёжность (нет насоса в контуре кипения), простая автоматика, компактные чиллер-станции.
  • Ограничения: требуется высота столба (h), грамотная трассировка труб и контроль скоростей, чтобы исключить застой/«заливы».
Термоcифонные кожухотрубные испарители
Горизонтальная установка (общий вид)
Термоcифонные кожухотрубные испарители
Опоры, торцы, штуцера (обвязка термосифона)

2. Обозначения и конструктив: ИНТ/ИКТ/ИПТ vs ИН/ИК/ИКВ/ИНВ

Тип Ключевая черта Ориентация ΔT/циклы Сервисность Когда выбирать
ИНТ (термосифон, неподвижные решётки) Естественная циркуляция, без компенсатора Горизонталь Умеренные Стандартная Есть высота h, чистые среды, простота и надёжность
ИКТ (термосифон, с компенсатором) Сильфон на кожухе для больших ΔT/циклов Горизонталь Высокие Стандартная Большие ΔT, нужна естественная циркуляция
ИПТ (термосифон, плавающая головка) Извлекаемый пучок для тяжёлых условий Горизонталь Высокие Максимальная Грязные среды/частая чистка; сложные режимы
ИН / ИК / ИКВ / ИНВ «Помповые» и вертикальные аналоги Гор./Вертик. От умеренных до высоких От стандартной до максимальной (КП) Нет h или нужна другая компоновка

3. Теплотехника: Q, r, LMTD/NTU и движущий напор

Нагрузка на испарение: Q = Gref · r. По вторичному контуру: Q = G · cp · ΔT. Для термосифона дополнительно проверяем движущий напор: Δpdrive = g · h · (ρl − ρv) должен быть ≥ суммарных потерь на участке циркуляции. Площадь S — по LMTD (или NTU–ε) с учётом кипения на межтрубном пространстве.

4. Материалы (316L/CuNi/Ti): карта выбора

Среда Трубки Кожух/решётки Примечание
Пресная техвода (t < 45 °C, Cl⁻ < 50–100 ppm) 316L 304/316L Стабильная химия → ресурс ↑
Солоноватая/морская CuNi 90/10 или Ti 316L Исключать застой, держать скорость
Вода/гликоль (чиллер) 316L 316L Контроль ингибиторов/биоцидов

5. Монтаж и обвязка: ошибки, которых стоит избегать

  • Высота h: обеспечьте достаточный перепад уровней между сепаратором и испарителем (движущий напор).
  • Трассировка: минимум локальных сопротивлений, мягкие повороты; линии без «карманов» и застойных зон.
  • Скорости: следите за скоростями в восходящей/нисходящей ветвях; избегайте «заливов» и проскоков жидкой фазы.
  • Сильфон (для ИКТ): не нагружать опорами и трубопроводами, ставить направляющие; исключить перекосы/удары.
  • КИП: уровнемеры в сепараторе, температуры (в/из), давления/Δp, расход; рост Δp — индикатор загрязнений.
Пар/смесь в сепаратор Уровень PT TT LT Сепаратор Вход жидкости в испаритель Выход в сепаратор TT DP Испаритель (межтрубное — кипение) Y Z LCV Вент Дренаж h — перепад уровней (движущий напор) Легенда / КИП и арматура PT — датчик давления TT — датчик температуры LT — датчик уровня Y — грязевик (Y-фильтр) Z — задвижка/шаровой кран LCV — клапан уровня Примечание: Δp drive = g·h·(ρ l − ρ v ) ≥ Σ потерь в циркуляционном контуре
Упрощённая схема термосифонной обвязки: жидкость из нижней части сепаратора подаётся в испаритель; парожидкостная смесь возвращается в верх сепаратора.

6. Мини-калькуляторы (прикидка)

A) Массовый расход хладагента по Q и r

Ориентир: для типовых хладагентов при 0…+5 °C r ≈ 180–230 кДж/кг (уточняйте по таблицам).

Б) Проверка термосифонного напора (Δpdrive ≥ Δploss?)

Упрощённая проверка: потери считаем по линии жидкости (Дарси–Вейсбах + Халланд). Для проекта учитывайте паровую ветвь и местные ζ.

В) Площадь S по Q, LMTD и U

FAQ — 10 вопросов по термосифонным испарителям

Чем термосифон отличается от «помповой» схемы?

Циркуляция естественная, за счёт разности плотностей; насос не требуется.

Когда выбирать ИНТ, а не ИН?

Когда есть высота h и хотите повысить надёжность без насоса в контуре кипения.

Когда нужен ИКТ?

При больших ΔT/термоциклах — компенсатор на кожухе снимает термонапряжения.

Зачем ИПТ (с плавающей головкой)?

Для тяжёлых условий и частой чистки — извлекаемый пучок облегчает сервис.

Как быстро проверить работоспособность схемы?

Сравните Δp_drive и оценённые потери по калькулятору «Б»; drive должен быть ≥ losses.

Какие типичные ошибки трассировки?

Карманные участки, лишние повороты, высокие локальные ζ, неправильные уклоны и диаметр.

Какие материалы ставить под морскую воду?

CuNi 90/10 или Ti по трубам; 316L по кожуху/решёткам; избегайте застоя.

Как контролировать режим?

Уровнемеры в сепараторе, температуры, давления/Δp, расход; рост Δp — признак загрязнения.

Можно ли сделать вертикальное исполнение?

Да, но термосифон требует корректной высоты h и схемы разделения фаз.

Как быстро получить КП?

Нажмите «Отправить параметры» — вернёмся с расчётом, ценой и сроками.

Подберём теплообменник под вашу задачу

Дайте параметры — среды, расход, температуры, давление. Инженер сделает расчёт и пришлёт варианты с ценами.

Или позвоните: 8 (804) 333-71-04
Пластинчатые теплообменники нашей сборки
КС-07 (НН-07) до 100 кВт · ГВС квартиры, малый контур от 61 000 ₽
КС-14 (НН-14) 100-300 кВт · ГВС дома, отопление от 88 000 ₽
КС-19 (НН-19) 300-600 кВт · ИТП МКД от 129 000 ₽
КС-21 (НН-21) 600-1200 кВт · ЦТП, производство от 225 000 ₽
КС-41 (НН-41) от 1,5 МВт · крупный контур от 457 000 ₽
Цена комплектной сборки с рамой, пластинами и уплотнениями EPDM. Число пластин подбирается под нагрузку — итог считает инженер по вашему режиму. Цены актуальны на август 2026; точную стоимость под объект посчитает инженер.
Нужен точный подбор теплообменника?
Скачайте опросный лист, заполните параметры — инженер рассчитает и подберёт оборудование с ценой. Или задайте вопрос в чате 24/7.
Опросные листы по типам: пластинчатый · паяный · кожухотрубный · испаритель · маслоохладитель · все справочники (100 PDF)
Остались вопросы?
Мы перезвоним вам в течение 2-х минут!

в рабочее время: ежедневно с 8:00 до 21:00

Нажимая кнопку, Вы принимаете Положение и даёте Согласие на обработку персональных данных.