Заказать обратный звонок
Перезвоните мне
Москва
Выберите город:
Закрыть
    Заказать обратный звонок
    close-btn
    поставки промышленного и теплообменного оборудования для тепло- и водоснабжения
    Оставьте заявку – и мы ответим за час!
    Нужен быстрый подбор? Спросите инженера в чате
    Инженер на связи 24/7. Напишите задачу, отвечаем обычно за минуту.

    Кожухотрубный охладитель: расчёт по LMTD и NTU–ε — пошаговый пример

    Два базовых подхода к расчёту теплообменников: LMTD (средняя логарифмическая разность температур) — удобно при известных обеих выходных температурах; и NTU–ε («число теплообмена» и «эффективность») — мощный метод прогноза, когда известны расходы/теплоёмкости, U и площадь. Ниже — понятные формулы, пошаговый пример и два мини-калькулятора.

    Видео: Кожухотрубный охладитель: расчёт по LMTD и NTU–ε

    Смотреть на вашей платформе

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

    Нужно быстро прикинуть размеры или выходные температуры?

    Заполните упрощённые калькуляторы ниже или отправьте параметры инженеру — рассчитаем и подберём тип аппарата.
    Работаем по РФ и Казахстану. Сроки и сметы — оперативно.
    Схема кожухотрубного теплообменника: потоки и узлы
    Схема потоков и узлов кожухотрубного охладителя.
    Кожухотрубный охладитель — общий вид
    Реальный аппарат: ориентиры для расчёта и подбора.

    Исходники, допущения и обозначения

    • Температуры: Th,in, Th,out — горячая среда; Tc,in, Tc,out — холодная.
    • Теплота: Q (кВт); U — общий коэффициент теплопередачи (кВт/м²·К); A — площадь (м²).
    • Теплоёмкостные расходы: Ch=ṁhcp,h, Cc=ṁccp,c (кВт/К). Cmin и Cmax, Cr=Cmin/Cmax.
    • Схема: считаем противоток (для кожухотрубных охладителей это базовый случай). Для других схем применяют поправочные коэффициенты.

    Метод LMTD: формула и пример

    LMTD = (ΔT1 − ΔT2) / ln(ΔT1/ΔT2), где ΔT1=Th,in−Tc,out, ΔT2=Th,out−Tc,in. Площадь: A ≈ Q / (U·LMTD).

    Мини-пример. Горячая вода: 70→40 °C; холодная: 20→30 °C; Q=600 кВт; U=700 кВт/м²·К. ΔT1=40, ΔT2=20 → LMTD≈28.9 К → A≈600/(700·28.9)≈0.30 м². В проектировании учитывают «f-поправки» (схема потоков/перегородки) и запас по загрязнению.

    Метод NTU–ε (противоток): формулы и пример

    Определяем NTU=U·A/Cmin и ε — эффективность. Для противотока:

    ε = [1 − exp(−NTU·(1 − Cr))] / [1 − Cr·exp(−NTU·(1 − Cr))]
    Q = ε·Cmin·(Th,in − Tc,in),
    Th,out = Th,in − Q/Ch,   Tc,out = Tc,in + Q/Cc.
    Мини-пример. ṁh=6 кг/с, cp,h=4.18 кДж/кг·К → Ch≈25.1 кВт/К; ṁc=8 кг/с, cp,c=4.18 → Cc≈33.4 кВт/К; Cmin=25.1, Cr=0.75. Пусть U=700, A=25 м² → NTU≈0.70. При Th,in=70 °C, Tc,in=20 °C получаем ε≈0.50, Q≈0.50·25.1·50≈628 кВт, Th,out≈70−(628/25.1)≈45 °C, Tc,out≈20+(628/33.4)≈39 °C.

    Калькулятор LMTD → площадь

    К выбору типа
    Результат — ориентировочный. В проекте учитывают «f-поправки», fouling-факторы и ограничение по ΔP.

    Калькулятор NTU–ε → выходные температуры (противоток)

    Проверить гидравлику
    При сильно неравных теплоёмкостях и многопроходных схемах используйте уточнённые ε-NTU диаграммы и «f-поправки».

    FAQ — 10 вопросов по расчёту LMTD и NTU–ε

    Когда лучше использовать LMTD, а когда NTU–ε?

    LMTD — когда известны обе выходные температуры; NTU–ε — когда известны расходы/теплоёмкости, U и площадь (нужно спрогнозировать выходные температуры или Q).

    Что такое U и от чего он зависит?

    U — общий коэффициент теплопередачи (кВт/м²·К). Зависит от материалов, режимов течения, загрязнения, схемы перегородок, наличия отложений.

    Как учитывать загрязнение (fouling)?

    Добавляют сопротивление загрязнению к 1/U и закладывают запас площади. Частота промывок влияет на фактический U.

    Можно ли считать NTU–ε для параллельного тока?

    Да, но формула ε будет другой. Здесь реализован противоток как базовый для кожухотрубных охладителей.

    Если расчёт даёт очень малую площадь — это нормально?

    Проверьте U, единицы и ΔT. Слишком большая U или некорректные температуры дадут заниженную площадь.

    Что делать при ограничении по ΔP?

    Снизить скорости, изменить число ходов, диаметр/число труб, рассмотреть более крупный аппарат.

    Как выбрать материалы под воду с хлоридами?

    Часто применяют 316L, CuNi или титан — по концентрации Cl⁻ и температуре. Смотрите нашу статью по материалам.

    Как проверить расчёт на практике?

    Испытания по паспорту: измеряют расходы/температуры/ΔP и сверяют с расчётом, учитывая допуски.

    Можно ли по калькуляторам сделать финальный проект?

    Нет. Это экспресс-оценки. Для проекта нужен детальный расчёт, подбор и согласование документов.

    Поможете рассчитать и подобрать?

    Да — отправьте параметры или напишите в чат. Подберём тип, материалы и выпустим комплект документов.

    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