Расчёт кожухотрубного конденсатора: базовая методика и исходные данные
Нужен быстрый подбор? Спросите инженера в чате
Инженер на связи 24/7. Напишите задачу — отвечаем обычно за ~1 минуту.
Расчёт кожухотрубного конденсатора: базовая методика и исходные данные
Собираем исходные данные, выбираем схему хода, считаем теплопередачу по LMTD с проверкой ε-NTU, проверяем гидравлику и оформляем ТЗ. Встроенный калькулятор в двух режимах помогает оценить площадь, расход воды и прикинуть Δp по трубной стороне.
Видео: Расчёт кожухотрубного конденсатора — базовая методика и исходные данные
Когда нужен кожухотрубный конденсатор и какие режимы встречаются
Конденсация пара (водяной/органический пар, хладоны) — вода обычно в трубах.
Три участка: десуперподогрев → конденсация → переохлаждение.
Вакуумная конденсация: контроль дегазации и устойчивого отвода конденсата.
На практике пар чаще пускают в кожух (удобный слив конденсата и равномерное обтекание пучка), а воду — в трубах (скорости/Re, чистка). Исключения — агрессивный конденсат/особые материалы.
Какие исходные данные собрать
Параметр
Обозначение
Ед.
Тепловая нагрузка
Q
кВт
Давление/температура насыщения
psat, Tsat
бар, °C
Переохлаждение конденсата
ΔTsub
°C
Расход и допуск по Δp воды
G, Δpдоп
м³/ч, бар
Вход/выход воды
Tin/Tout
°C
Материалы/ограничения
—
AISI 304/316L, CuNi, Ti…
Физсвойства (λ, μ, ρ, cp) берём на средних T соответствующих участков.
Проверьте: есть ли десуперподогрев? нужен ли переохлаждённый конденсат?
Габариты/присоединения (Ду, фланцы/муфты), требования к документации/сертификации.
Методика расчёта: LMTD и ε-NTU
Участок конденсации: температура пара ≈ Tsat (почти постоянна), вода нагревается; удобно применять LMTD:
Q = k · A · ΔTlm
ΔTlm = (ΔT1 − ΔT2) / ln(ΔT1/ΔT2) · Fcorr
k = 1 / (1/αi + δ/λ + 1/αo + Rf)
Если есть десупер и/или переохлаждение — разбиваем задачу на три участка и суммируем площади: A = Ades + Acond + Asub. На «чувствительных» участках (без фазового перехода) удобно валидационно использовать ε-NTU.
Интерактивный калькулятор
«Базовый» режим — оценка площади конденсации и расхода воды. «Расширенный» — разносит тепловую нагрузку по трём участкам и даёт прикидку Δp воды по трубной стороне.
Если T пара на входе выше Tsat, добавляем участок «газ → Tsat» и считаем как «чувствительный» теплообмен.
Всегда ли требуется переохлаждение?
Не всегда: улучшает стабильность и снижает вспышку, но увеличивает площадь и Δp воды.
Как выбирать Rf?
По опыту/нормативу для вашей воды/цикла: оборотная вода — 0.0001…0.0003 м²·K/Вт, чистые контуры — ниже.
Рабочая скорость в трубах?
Обычно 0.8–1.8 м/с: ниже — падение α и рост fouling, выше — шум/эрозия и Δp.
Что приоритетнее — LMTD или ε-NTU?
Для конденсации удобнее LMTD (T пара ≈ const). ε-NTU — на «чувствительных» участках и для валидации.
Куда пускать пар — в кожух или в трубы?
Обычно — в кожух: удобнее отвод конденсата и обтекание пучка. Исключения — агрессивный конденсат/особые материалы.
Материалы под морскую воду?
CuNi 90/10 или титан; нержавеющая сталь без спецмер — риск коррозии.
Как учесть вакуумную конденсацию?
Дегазация, доп. штуцера, повышенная площадь, контроль кавитации в дренажах/на насосах.
Что приложить к ТЗ?
Q и участки, расход/Δp воды, материалы, габариты/присоединения, требования к документам, схема узла.
Можно ли быстро прикинуть Δp воды?
Да — во «вкладке Pro» калькулятора: укажите геометрию труб/число ходов и получите оценку Δp.
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.