развальцовка подогреватель
Технология строительства | Стройинформ
Стройинформ
О КОМПАНИИКОНТАКТЫКАТАЛОГ ИЗДАНИЙ
Поиск:
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВАЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАТЕРИАЛОВОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТЫСЛОВАРИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВНОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ПРАКТИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВАНАШИ ПУБЛИКАЦИИКАТАЛОГ КОМПАНИЙ
25952
компаний
в одном справочнике!
Открыть справочник
Зарегистрировать компанию в справочнике
Главная страница / Технологии строительства
Технологии строительства
Поиск в этом разделе:
Водоподготовка
Теплообменники
Теплообменный аппарат (ТО) - устройство, в котором осуществляется процесс передачи тепла от одного теплоносителя (рабочей среды) к другому. В качестве теплоносителя может применяться жидкость, пар или газ. В теплообменных аппаратах передача тепла от одной среды к другой обусловлена тремя составляющими теплообменного процесса: теплопроводностью, конвекцией развальцовка подогреватель тепловым излучением. Наибольшее значение для эффективной работы теплообменного аппарата имеет конвективный теплообмен, или теплоотдача, которая осуществляется при совокупном развальцовка подогреватель одновременном действии теплопроводности развальцовка подогреватель конвекции. Процессы теплообмена осуществляются в тепло-обменных аппаратах различных типов развальцовка подогреватель конструкций.
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Классификация теплообменных аппаратов возможна по различным признакам. Например, в зависимости от вида рабочих сред различают теплообменники жидкостные (при теплообмене между двумя жидкими средами), парожидкостные (пар развальцовка подогреватель жидкость); газожидкостные (при теплообмене между газом развальцовка подогреватель жидкостью) .
По принципу действия теплообменные аппараты делятся на три основные группы: смесительные (контактные) , рекуперативные развальцовка подогреватель регенеративные (поверхностные) .
В рекуперативных аппаратах теплообмен между различными теплоносителями происходит через разделительные стенки, частично или полностью участвующие в процессе теплообмена. При этом тепловой поток в каждой точке стенки сохраняет одно развальцовка подогреватель то же направление. Примером таких аппаратов являются паровые котлы, подогреватели, конденсаторы развальцовка подогреватель др.
В большинстве рекуперативных теплообменников передача тепла от одного теплоносителя другому осуществляется непрерывно. Такие аппараты называются теплообменниками непрерывного действия. В случае, если подача развальцовка подогреватель отвод теплоносителей периодически изменяются, такие аппараты называются теплообменниками периодического действия.
В регенеративных теплообменниках теплоносители попеременно соприкасаются с одной развальцовка подогреватель той же поверхностью нагрева (поверхностью нагрева называется часть поверхности этих стенок, через которую передается тепло). При соприкосновении с греющей развальцовка подогреватель нагреваемой рабочими средами поверхность нагрева или получает тепло (аккумулирует его) развальцовка подогреватель затем отдает его, или, наоборот, сначала отдает аккумулированное тепло, охлаждаясь, развальцовка подогреватель затем снова нагревается. Направление теплового потока в разные периоды теплообмена (нагрев или охлаждение поверхности нагрева) в каждой точке поверхности нагрева изменяется на противоположное. Примером регенеративных аппаратов являются регенераторы стеклоплавильных печей, воздухоподогреватели доменных печей развальцовка подогреватель др.
Большинство регенеративных теплообменников работает по принципу периодического действия. Разные теплоносители поступают в них в различные периоды времени. Теплообменники такого типа могут работать развальцовка подогреватель непрерывно. В этом случае вращающаяся насадка (или стенка) попеременно соприкасается с потоками разных теплоносителей развальцовка подогреватель непрерывно переносит тепло из одного потока в другой.
Теплопередача в смесительных (контактных) аппаратах происходит в результате соприкосновения развальцовка подогреватель смешения горячего развальцовка подогреватель холодного теплоносителей, поэтому смесительные теплообменники иногда называют контактными. Наиболее важным фактором в рабочем процессе такого теплообменного аппарата является поверхность соприкосновения теплоносителей. Для увеличения поверхности теплообмена на пути движения теплоносителей размещают насадку.
Смесительные теплообменные аппараты по конструкции проще поверхностных: тепло в них используется полнее, но их применение допустимо только в тех случаях, когда по технологическим условиям производства допустимо смешение рабочих сред.
Независимо от принципа действия теплообменные аппараты имеют свои специфические названия. Эти названия определяются технологическим назначением развальцовка подогреватель конструктивными особенностями, например паровые котлы, печи, водонагреватели, испарители, конденсаторы развальцовка подогреватель др.
ВИДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
В качестве теплоносителей в зависимости от назначения производственных процессов могут применяться газообразные, жидкие развальцовка подогреватель твердые вещества. В целях технической развальцовка подогреватель экономической целесообразности они должны соответствовать следующим требованиям:
- иметь достаточно большую теплоту парообразования, плотность развальцовка подогреватель теплоемкость, малую вязкость. Это обеспечивает высокую интенсивность теплообмена развальцовка подогреватель уменьшает объем используемых теплоносителей до величины, необходимой для заданной тепловой нагрузки теплообменного аппарата. Теплоносители должны достигать высоких температур при малых давлениях, что позволяет образовывать небольшие поверхности теплообмена;
- иметь необходимую термостойкость развальцовка подогреватель не оказывать неблагоприятного воздействия на материалы конструкции теплообменного аппарата, развальцовка подогреватель также быть химически стойкими развальцовка подогреватель неагрессивными. Желательно, чтобы в процессе эксплуатации оборудования рабочие среды на поверхности теплообмена не образовывали отложений, иначе коэффициент теплоотдачи развальцовка подогреватель теплопроизводительность оборудования резко снижаются.
При выборе теплоносителей необходимо учитывать их термодинамические развальцовка подогреватель физико-химические свойства, развальцовка подогреватель также технико-экономические показатели.
Водяной пар как греющий теплоноситель в процессе конденсации обладает высоким коэффициентом теплоотдачи, что позволяет получать относительно небольшие поверхности теплообмена. Также при конденсации водяного пара происходит значительное изменение энтальпии (величина, характеризующая внутреннее состояние системы), позволяющее использовать малый объем теплоносителя для передачи большого количества тепла. Постоянная температура конденсации при заданном давлении позволяет максимально просто поддерживать постоянный режим развальцовка подогреватель регулировать процесс в аппаратах. Основным недостатком водяного пара является значительное повышение давления в зависимости от температуры его насыщения.
Обогрев паром применяют в процессах нагревания, происходящих при умеренных температурах (порядка 60-150 °С) . Оптимальное давление греющего пара в теплообменниках составляет от 0,2 до 1,2 МПа. Для высоких температур теплообменники с паровым обогревом получаются очень тяжелыми развальцовка подогреватель громоздкими по условиям обеспечения прочности, имеют толстые фланцы развальцовка подогреватель стенки, развальцовка подогреватель поэтому применяются редко.
Горячая вода получила большое распространение в качестве греющего теплоносителя. Подогрев воды осуществляется в специальных водогрейных котлах, производственных технологических агрегатах (например, в печах) или водонагревательных установках ТЭЦ развальцовка подогреватель котельных. Горячую воду как теплоноситель можно транспортировать по трубопроводам на значительные расстояния (несколько километров). Однако горячая вода, поступающая от тепловых сетей, как греющий теплоноситель производственных теплообменников используется редко, поскольку в течение отопительного сезона при качественном регулировании отпуска тепла температура ее непостоянна развальцовка подогреватель изменяется от 70 до 150°С.
Достоинством дымовых развальцовка подогреватель топочных газов как греющей среды является получение высоких температур нагрева. Но по условиям техники безопасности применение такого вида теплоносителя возможно лишь в отдельных случаях, так как высокая температура топочных газов приводит к большим тепловым потерям. Газы, покидающие топку с температурой выше 1000°С, доходят до потребителя с температурой не выше 700°С, так как осуществить удовлетворительную термоизоляцию при таком высоком уровне температур достаточно трудно.
К недостаткам дымовых развальцовка подогреватель топочных газов как теплоносителей также относится малая плотность газов, что предполагает использование значительных объемов теплоносителя для обеспечения достаточной теплопроизводительности. В результате возникает необходимость создания громоздких трубопроводов. Из-за малой удельной теплоемкости газов их необходимо подавать в аппараты в большом количестве с высокой температурой. К тому же вследствие низкого коэффициента теплоотдачи газов теплоиспользующая аппаратура должна иметь большие поверхности нагрева.
ТИПЫ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Качество воды, подаваемой на горячее водоснабжение, в России регламентировано ГОСТ 2874 «Вода питьевая».
Температура горячей воды у водоразборных приборов жилых, общественных развальцовка подогреватель промышленных зданий предусма тривается:
- не выше 75°С, так как уже при этой температуре потребитель может получить ожоги;
- не ниже 50°С - для систем горячего водоснабжения, присоединенных к закрытым системам теплоснабжения . Температура горячей воды не должна быть ниже 50°С, при более низкой температуре не растворяются растительные развальцовка подогреватель животные жиры (при стирке развальцовка подогреватель мытьепосуды);
- не ниже 60°С - для систем горячего водоснабжения, присоединенных к открытым системам теплоснабжения.
В закрытых системах теплоснабжения сетевая вода, циркулирующая в трубопроводах тепловой сети, используется только как теплоноситель (потребителем из тепловой сети не отбирается). В закрытых системах теплоснабжения сетевой водой в теплообменных аппаратах осуществляется нагрев холодной водопроводной воды. Затем нагретая вода по внутреннему водопроводу подается к водоразборным приборам жилых, общественных развальцовка подогреватель промышленных зданий.
В открытых системах теплоснабжения сетевая вода, циркулирующая в трубопроводах тепловой сети, используется не только как теплоноситель, развальцовка подогреватель частично (или полностью) отбирается потребителем из тепловой сети.
В России существуют три основные схемы подключения горячего водоснабжения (ГВС), в которых используются теплообменники: параллельная одноступенчатая, двухступенчатая смешанная развальцовка подогреватель двухступенчатая последовательная схема ГВС.
Наиболее простой развальцовка подогреватель распространенной является схема с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения. Подогреватели горячего водоснабжения (в количестве не менее двух) параллельно присоединены к той же тепловой сети, что развальцовка подогреватель системы отопления зданий. Вода из наружной водопроводной сети подается в подогреватели горячего водоснабжения. В них она нагревается сетевой водой поступающей из подающего трубопровода тепловой сети.
Охлажденная сетевая вода подается в обратный трубопровод тепловой сети. После подогревателей горячего водоснабжения, нагретая (горячая) водопроводная вода направляется к водоразборным приборам зданий. Величина Dtr в учитывает остывание горячей воды при прохождении от подогревателей горячего водоснабжения до водоразборных приборов зданий. Значение Dtг. в ориентировочно принимается равным от 3 до 5°С. Если водоразборные приборы зданий закрыты, то часть горячей воды по циркуляционному трубопроводу снова подается в подогреватели горячего водоснабжения.
Основным недостатком данной схемы является значительный расход сетевой воды для системы горячего водоснабжения (и, следовательно, во всей системе теплоснабжения).
Эту схему с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения рекомендуется применять, если отношение максимального расхода теплоты на горячее водоснабжение зданий к максимальному расходу теплоты на отопление зданий (QРг .в/QРо) менее 0,2 или более 1. Эта схема используется при нормальном температурном графике сетевой воды в тепловых сетях.
В целях снижения расходов теплоносителя развальцовка подогреватель затрат на его транспортировку применяются двухступенчатые схемы, позволяющие использовать тепло обратной воды системы отопления для предварительного подогрева исходной холодной воды. Так, схема с двухступенчатым последовательным присоединением подогревателей горячего водоснабжения основывается на принципе экономайзера развальцовка подогреватель догревателя, когда приготовление воды горячего водоснабжения ведется на двух теплообменниках. Теплообменник первой ступени устанавливается на обратном трубопроводе системы отопления последовательно с ней. Он работает как экономайзер. В нем холодная вода подогревается до 30-40°С, после чего подогретая вода подается во вторую ступень развальцовка подогреватель доводится до необходимой температуры (обычно 60°С) горячим теплоносителем. Вторая ступень включается параллельно или последовательно системе отопления в зависимости от схемы.
Достоинством данной схемы является то, что для системы горячего водоснабжения не требуется специального расхода сетевой воды, так как подогрев водопроводной воды осуществляется за счет сетевой воды из систем отопления (и вентиляции) зданий.
К недостаткам схемы относится обязательная установка системы автоматизации развальцовка подогреватель дополнительная корректировка всех видов тепловых нагрузок зданий (отопления, горячего водоснабжения, вентиляции) .
Схему с двухступенчатым последовательным присоединением подогревателей горячего водоснабжения рекомендуется применять, если отношение максимального расхода теплоты на горячее водоснабжение зданий к максимальному расходу теплоты на отопление зданий находится в интервале от 0,2 до 1. Данная схема требует некоторого повышения температурного графика сетевой воды в тепловых сетях.
Более универсальной является схема с двухступенчатым смешанным присоединением подогревателей горячего водоснабжения. Эта схема может использоваться как при нормальном, так развальцовка подогреватель при повышенном температурном графике сетевой воды в тепловых сетях развальцовка подогреватель применяется при любом отношении максимального расхода теплоты на горячее водоснабжение зданий к максимальному расходу теплоты на отопление зданий.
Отличие этой схемы от предыдущей состоит в том, что подогреватели горячего водоснабжения верхней ступени присоединяются к подающему трубопроводу тепловой сети не последовательно, развальцовка подогреватель параллельно отопительной системе. Нагрев водопроводной в этих подогревателях осуществляется сетевой водой из подающего трубопровода тепловой сети. Охлажденная сетевая вода подается в обратный трубопровод тепловой сети, там она смешивается с сетевой водой из систем отопления развальцовка подогреватель вентиляции зданий развальцовка подогреватель поступает в подогреватели горячего водоснабжения нижней ступени. В остальном схема с двухступенчатым смешанным присоединением подогревателей горячего водоснабжения работает так же, как развальцовка подогреватель схема с двухступенчатым последовательным присоединением подогревателей водоснабжения.
Недостатком данной схемы, по сравнению с предыдущей, является необходимость дополнительного расхода сетевой воды для подогревателей горячего водоснабжения верхней ступени, что увеличивает расход сетевой воды во всей системе теплоснабжения.
Для эффективной работы двухступенчатых схем следует особо тщательно осуществлять подбор необходимого теплообменного оборудования, учитывая особенности гидравлического режима системы ГВС развальцовка подогреватель системы отопления. Неправильный подбор теплообменников ГВС может привести не только к недостатку горячей воды, но развальцовка подогреватель к плохой работе самой системы отопления, что, в принципе, может привести к аварийным ситуациям. Отсюда следует, что подбор оборудования для такой схемы ГВС должен вести квалифицированный специалист, способный увязать ступени системы ГВС между собой, с системой отепления развальцовка подогреватель с регулирующим клапаном.
КОЖУХОТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
Основными элементами кожухотрубных теплообменников являются пучки труб, скрепленных при помощи трубных решеток развальцовка подогреватель ограниченных кожухами развальцовка подогреватель крышками с патрубками. Для крепления концов труб в трубных решетках применяются разные способы: развальцовка, сварка или пайка. Трубное развальцовка подогреватель межтрубное пространства в аппарате разобщены, при этом каждое из них может быть разделено перегородками на несколько ходов (рис. 4.33). Перегородки предназначены для увеличения скорости развальцовка подогреватель коэффициента теплоотдачи теплоносителей (интенсификации). Теплообменники этого типа предназначены для теплообмена между различными средами: жидкостями; жидкостями развальцовка подогреватель паром; жидкостями развальцовка подогреватель газами. Рис. 4.33 1 - выход из трубной решетки; 2 - вход в межтрубное пространство; 3 - перегородка; 4 - вход в трубную решетку; 5 - выход из межтрубного пространства Кожухотрубные теплообменники применяются в случаях, когда требуется большая поверхность теплообмена - теплопередающая поверхность аппаратов может составлять от нескольких сотен квадратных сантиметров до нескольких тысяч квадратных метров.
Корпус (кожух) кожухотрубного теплообменника представляет собой цилиндр, сваренный из одного или нескольких стальных листов. Кожухи различаются способом соединения с трубной решеткой развальцовка подогреватель крышками. Толщина стенки кожуха определяется максимальным давлением рабочей среды развальцовка подогреватель диаметром аппарата (но не тоньше 4 мм) . К цилиндрическим кромкам кожуха привариваются фланцы для соединения с крышками или днищами. На наружной поверхности кожуха привариваются патрубки развальцовка подогреватель опоры аппарата.
Трубки кожухотрубных аппаратов изготовляют прямыми или изогнутыми (U-образными) диаметром от 12 до 57 мм. Материал трубок выбирается в зависимости от среды, омывающей ее поверхность. Применяются трубки из стали, латуни развальцовка подогреватель из специальных сплавов. Крышки кожухотрубных аппаратов имеют форму плоских плит, конусов, сфер, развальцовка подогреватель чаще всего выпуклых или вогнутых эллипсов.
В зависимости от величины температурного удлинения трубок развальцовка подогреватель корпуса применяют кожухотрубные теплообменники жесткой, полужесткой развальцовка подогреватель нежесткой конструкции. Аппараты жесткой конструкции используют при небольшой разнице температур корпуса развальцовка подогреватель пучка труб. Эти теплообменники отличаются простотой устройства.
В кожухотрубных теплообменниках нежесткой конструкции предусматривается возможность независимого перемещения теплообменных труб развальцовка подогреватель корпуса для устранения дополнительных напряжений от температурных удлинений. Нежесткость конструкции обеспечивается сальниковым уплотнением на патрубке или корпусе, пучком U-образных труб, подвижной трубной решеткой закрытого или открытого типа.
В аппаратах полужесткой конструкции температурные деформации компенсируются осевым сжатием или расширением специальных компенсаторов, установленных на корпусе. Полужесткая конструкция обеспечивает компенсацию температурных деформаций, если они не превышают 10-15 мм, развальцовка подогреватель условное давление в межтрубном пространстве составляет не более 2,5 кгс/см2.
Кожухотрубные аппараты первого поколения (КТТО) , применяемые в теплоэнергетике, отличались громоздкостью развальцовка подогреватель сложностью в обслуживании (чистке, ремонте развальцовка подогреватель т.д.). Современные кожухотрубные теплообменники более компактны (имеют меньшие массогабаритные характеристики), обладают эффектом самоочистки, полностью разборные (пучок извлекается из корпуса) , термически разгружены в местах сопряжения корпуса с трубными решетками. Кроме того, горизонтальные кожухотрубные водоподогреватели устанавливают вдоль ограждающих конструкций помещения, укладывают в каналах или располагают просто как элемент трубопровода в пучке труб. При этом для их крепления не требуется специальных опор, кроме штатных путевых креплений трубопроводов . Преимуществом новых теплообменников является развальцовка подогреватель малая тепловая инерция.
При изготовлении деталей конструкции (теплопе-редающих трубок, корпуса) используют горячекатаные, низколегированные развальцовка подогреватель высоколегированные антикоррозионные стали или титановые сплавы. Это обеспечивает заданные показатели надежности при характерных для современных кожухотрубных теплообменников повышенных скоростях движения сред. Примером кожухотрубных теплообменников нового поколения являются аппараты ТТАИ (ООО «Теплообмен», Украина) -тонкостенный теплообменный аппарат интенсифицированный. В отличие от традиционных аналогов (рис. 3.34) ТТАИ обладает следующими преимуществами: толщина стенок трубок, выполненных из нержавеющей стали или титана, составляет всего 0,2 мм; тонкостенные теплообменные трубки имеют малый эквивалентный диаметр (8 миллиметров) развальцовка подогреватель собраны в плотный пучок с нерегулярной разбивкой. Пучок труб располагается в корпусе подвижно, за счет плавающих трубных решеток. Преимуществом конструкции является высокая скорость движения теплоносителя в теплообменнике (4-5 м/с) , развальцовка подогреватель также пониженные гидравлические сопротивления. Схемы движения сред могут быть одно- развальцовка подогреватель многоходовыми. Для повышения эффективности работы теплообменника дополнительно применяется специальный профиль накатки трубок. Рис. 4.34 развальцовка подогреватель - стандартный кожухотрубный теплообменник, изготовленный по ОСТ-35-588-68 (вес - 184 кг, длина - 4 м, DN76) ; б - теплообменный аппарат ТТАИ (вес - 7 кг, длина - 1,3 м, DN50) Секционные теплообменники - разновидность трубчатых аппаратов, состоящих из нескольких последовательно соединенных секций, каждая из которых представляет собой кожухотрубный теплообменник с малым числом труб развальцовка подогреватель кожухом небольшого диаметра.
Для систем отопления развальцовка подогреватель ГВС применяются кожухот-рубные секционные теплообменники (водо-водяные подогреватели), состоящие из секций кожухотрубного типа с блоком опорных перегородок для теплоносителя давлением до 1, 6 МПа развальцовка подогреватель температурой до 150 °С.
Подогреватели водо-водяные изготавливаются в соответствии с ГОСТ 2 7590 «Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия» развальцовка подогреватель ТУ 4933-003-00203101-97. Секционная конструкция водо-водяных подогревателей, собираемых из типовых секций, обеспечивает требуемые тепловые характеристики развальцовка подогреватель производительность . Для присоединения водо-водяных подогревателей к тепловым сетям служат калачи развальцовка подогреватель переходы.
В секционных теплообменниках при одинаковых расходах жидкостей скорости движения теплоносителей в трубах развальцовка подогреватель межтрубном пространстве одинаковы, что обеспечивает повышенные коэффициенты теплопередачи. Простейшим аппаратом этого типа является теплообменник «труба в трубе».
Особенностью строения такого теплообменника является то, что в наружную трубу аппарата вставлена труба меньшего диаметра (соосные трубы) . Все элементы теплообменника соединены сваркой. К преимуществам теплообменников такого типа относятся: высокий коэффициент теплоотдачи, пригодность для нагрева сред при высоком давлении, простота изготовления, монтажа развальцовка подогреватель обслуживания.
Недостатком секционных теплообменников является высокая стоимость единицы поверхности нагрева, так как деление ее на секции вызывает увеличение количества наиболее дорогих элементов аппарата - трубных решеток, фланцевых соединений, переходных камер развальцовка подогреватель компенсаторов. К тому же значительные гидравлические сопротивления вследствие различных поворотов развальцовка подогреватель переходов вызывают повышенный расход электроэнергии на привод прокачивающего теплоноситель насоса. Кожухи серийных секционных теплообменников изготовляют из труб длиной 4 м развальцовка подогреватель внутренним диаметром от 50 до 305 мм. Число труб в секции от 4 до 151, поверхность нагрева от 0,75 до 26 м2, трубы латунные диаметром 16/14 мм. Оптимальный диаметр труб для водяных кожухотрубных теплообменников: от 20 до 56 мм, длина трубного пучка - 2-5 м.
Пароводяные подогреватели предназначены для нагрева воды в тепловых сетях, системах горячего водоснабжения развальцовка подогреватель отопления, работающих по наиболее распространенным графикам температурного регулирования 70-150°С; 70-130°С; 70-95°Си 5-60°С. Первичный теплоноситель - пар давлением 0, 7 МПа (7 кгс/см2) для подогрева воды до 130 развальцовка подогреватель 150°С развальцовка подогреватель давлением 0,2 МПа 2 кгс/см2) для подогрева воды до 95 развальцовка подогреватель 60°С. Давление воды не должно быть выше 1, 6 МПа (16 кгс/см2) . Для температурного режима 70-150°C используются 4-ходовые подогреватели, для остальных режимов - 2-ходовые. Во избежание закипания воды ее давление в подогревателях должно быть не менее чем на 0,1 МПа (1 кгс/см2) выше давления пара. Пароводяные подогреватели изготавливаются в соответствии с ГОСТ 28679-90 «Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия» ТУ 4933-002-00203101-97 развальцовка подогреватель ТУ 4933-001-05108104-97.
Еще один вид кожухотрубных теплообменников -подогреватели блочного типа. Такие аппараты изготавливают с профилированными латунными трубками диаметром 16 развальцовка подогреватель толщиной стенки 1 мм развальцовка подогреватель секторными опорными перегородками.
Диаметр кожухов 57-325 мм, количество секций может составлять от 2-х до 5-ти, длиной 2 развальцовка подогреватель 4 метра. Рабочее давление от 6 до 16 кгс/см2. Подогреватели блочного типа состоят из секций, соединенных между собой калачами по трубному пространству развальцовка подогреватель патрубками - по межтрубному. Патрубки могут быть разъемными на фланцах или неразъемными сварными.
В теплообменниках с трубной системой устанавливаются прямые гладкие или профилированные трубы. За счет использования профилированных труб увеличивается коэффициент теплопередачи.
В некоторых аппаратах секции могут быть соединены последовательно по трубному развальцовка подогреватель межтрубному пространствам компактными камерами (вместо громоздких калачей) , что позволяет сократить расстояние между отдельными секциями до 30-50 мм вместо стандартных - 130-275 мм.
Для устранения прогиба трубок в подогревателях блочного типа устанавливают двухсекторные опорные перегородки, представляющие собой часть трубной решетки. Такая конструкция опорных перегородок облегчает установку трубок развальцовка подогреватель их замену в условиях эксплуатации, так как отверстия опорных перегородок расположены соосно с отверстиями трубных решеток.
Каждая опора установлена со смещением относительно друг друга на 60°, что повышает турбулизацию потока теплоносителя, проходящего по межтрубному пространству, развальцовка подогреватель увеличивает коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубок, при этом возрастает теплосъем с 1 м2 поверхности нагрева.
Блочные подогреватели предназначены для использования в системах теплоснабжения зданий развальцовка подогреватель сооружений различного назначения с тепловой нагрузкой от 0,05 до 5 Гкал/час.
Преимущества блочных подогревателей: высокий коэффициент теплопередачи (за счет применения профилированных латунных трубок развальцовка подогреватель секторных опорных перегородок - средняя тепловая мощность до 36,0 кВт/м2, что в 2,2 раза выше, чем у секционных во-доподогревателей с гладкими трубками развальцовка подогреватель кольцами с опорными полками) ; небольшое расстояние между отдельными секциями; простота монтажа развальцовка подогреватель обслуживания аппарата.
Применение кожухотрубных подогревателей не требует установки фильтров тонкой очистки воды, развальцовка подогреватель очистка поверхностей нагрева может выполняться химическим, гидроэлектроимпульсным развальцовка подогреватель механическим способом.
При использовании в индивидуальных тепловых пунктах подогревателей с длиной труб 2 м развальцовка подогреватель диаметром секций от 168 мм (от 4 развальцовка подогреватель более секций) дополнительно рекомендуется применять два последовательно соединенных по обоим теплоносителям подогревателя с меньшим количеством секций, установленных параллельно развальцовка подогреватель рядом друг с другом на единой опорной конструкции. Это позволит сократить единичную массу теплообменников при выполнении монтажных работ, особенно в условиях ограниченного использования механизмов.
При значительных сложностях транспортирования подогревателей в реконструируемые подвальные теплопункты могут быть использованы секционные теплообменники, оснащенные, как развальцовка подогреватель блочные, секторными опорными перегородками развальцовка подогреватель профилированными трубками длиной 2 развальцовка подогреватель 4 м. Однако теплосъем в таких конструкциях на 15-2 0% ниже за счет наличия участков пониженной теплопередачи, примыкающих к трубным решеткам.
При параллельной островной установке двух подогревателей или одного у стены следует предусматривать зазоры, обеспечивающие беспрепятственный доступ к головкам болтов развальцовка подогреватель гайкам прямоугольных фланцев.
При обустройстве тепловой изоляции подогревателей блочного типа (на все секции единым пакетом) в качестве покровного слоя используют тонколистовую сталь или алюминий.
СПОСОБЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБ КОЖУХОТРУБНОГО ТО
Трубы в трубной решетке в кожухотрубных теплообменниках могут располагаться тремя основными способами:
1. По вершинам равностороннего треугольника (самый компактный развальцовка подогреватель распространенный способ).
2. По вершинам квадрата (применяется в случае использования загрязненного теплоносителя в межтрубном пространстве).
3. По концентрическим окружностям.
СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБ В ТРУБНОЙ РЕШЕТКЕ
1. Развальцовка - самый распространенный способ, при котором материал трубки раскатывается роликом вальцовки развальцовка подогреватель доводится до пластичного состояния, соединяясь с материалом трубной решетки. Для уменьшения опасности пробоя развальцовки в трубной решетке протачиваются канавки диаметром 0,3-0,8 мм. В канавки затекает материал труб при развальцовке. При данном способе крепления, в случае потери плотности развальцовки, трубку можно заменить развальцовка подогреватель осуществить повторную развальцовку.
Максимальный перепад давления 1 МПа. Глубина развальцовки 1,5 dн.
Со стороны межтрубного пространства необходимо оставлять неразвальцованный пояс.
2. Сварка (рис. 4.36). При этом способе перепад давлений неограничен. Основной недостаток — трубки нельзя заменять.
3. Пайка. Применяется в медных аппаратах, в которых медные трубки крепят к латунным трубным решеткам.
4. Склейка. Используется для труб из полиэтилена.
5. Сальниковое крепление. Применяется для труб из керамики развальцовка подогреватель чугуна. ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
Пластинчатые теплообменники - это аппараты, поверхность теплообмена которых образована из тонких штампованных пластин с гофрированной поверхностью. Пакет пластин монтируется на пластинчатой раме развальцовка подогреватель располагается между двумя опорными плитами. Передняя (опорная) плита пластинчатого теплообменника неподвижная, прижимная плита - подвижная (рис. 4.37). На опорной развальцовка подогреватель прижимной плитах монтируются штуцеры или переходные патрубки для подвода развальцовка подогреватель отвода теплоносителей (рабочих сред). Число пластин зависит от расхода жидкостей, их физических характеристик, гидравлического сопротивления развальцовка подогреватель заданного температурного режима. Благодаря параллельному расположению пластин развальцовка подогреватель отверстиям в них образуются каналы, по которым среды расходятся в зазоры между пластинами развальцовка подогреватель выходят из теплообменника. Каналы для греющего развальцовка подогреватель нагреваемого теплоносителей чередуются между собой. При прохождении рабочих сред через теплообменник греющая среда отдает часть тепла пластине, которая, в свою очередь, охлаждается с другой стороны средой нагреваемой (рис. 4.38). Гофрированная поверхность пластин усиливает турбулизацию потоков рабочих сред, жесткость конструкции теплообменника развальцовка подогреватель повышает коэффициент теплопередачи. Между пластинами имеются резиновые уплотнения, обеспечивающие надежную изоляцию развальцовка подогреватель разделяющие направление потоков сред по каналам теплообменника. Каждая пластина на лицевой стороне имеет контурную прокладку из термостойкого материала, которая ограничивает канал для потока рабочей среды развальцовка подогреватель охватывает два угловых отверстия. Через эти отверстия проходит поток рабочей среды в межпластинный канал развальцовка подогреватель выходит из него, развальцовка подогреватель через два других отверстия встречный теплоноситель проходит транзитом. Уплотнительные прокладки разборного пластинчатого теплообменника крепятся на пластине таким образом, что после сборки развальцовка подогреватель сжатия пластин в аппарате образуются две системы герметичных межпластинных каналов, изолированных друг от друга. Обе системы межпластинных каналов соединены со своими коллекторами развальцовка подогреватель далее со штуцерами для входа развальцовка подогреватель выхода рабочих сред, расположенными на нажимных плитах. Пластины собираются в пакет таким образом, что каждая последующая повернута относительно другой вокруг горизонтальной оси на 180°, что создает сетку пересечения вершин гофр развальцовка подогреватель поддерживает пластины при действии разного давления в средах.
Все теплообменные пластины имеют рабочие зоны (рис. 4.39) . Конструкция пластин определяет технические показатели теплообменного аппарата. От формы, размеров развальцовка подогреватель конструктивных особенностей пластин зависят интенсивность теплоотдачи, надежность аппарата, технологичность развальцовка подогреватель трудоемкость его изготовления, развальцовка подогреватель также эксплуатационные данные. Рис. 4.39 1 - впускное отверстие; 2 - зона утечек; 3 - рассеивающий треугольник; 4 - основная зона; 5 - сборный треугольник; 6 - проходное отверстие; 7 - выпускное отверстие Более совершенным по количеству энергии, затрачиваемой на процесс теплообмена, считается такой канал, который позволяет при заданных параметрах расхода развальцовка подогреватель температуры рабочей среды развальцовка подогреватель равном гидравлическом сопротивлении сконструировать теплообменник с наибольшим коэффициентом теплопередачи развальцовка подогреватель наименьшей площадью поверхности теплообмена.
Наиболее распространенными в современных теплообменных аппаратах являются пластины ленточно-поточного развальцовка подогреватель сетчато-поточного типов. Такие пластины имеют повышенную жесткость по сравнению с плоскими пластинами. Благодаря наличию гофр на поверхности теплообмена создаются извилистые щелевидные межпластинные каналы, в которых достигается значительная турбулизация движущихся рабочих сред при сравнительно малых скоростях потока.
Из ленточно-поточных пластин наиболее эффективными являются пластины с горизонтальными гофрами треугольного, синусоидального или иного подобного профиля. Конструкции таких пластин отличаются разнообразием в формах развальцовка подогреватель размерах деталей, но для всех них характерно наличие периодически повторяющихся гофр, ориентированных параллельно меньшей стороне пластины. Форма потока жидкости между пластинами подобна форме волнистой гофрированной ленты, причем геометрические характеристики потока могут быть различными, однако во всех случаях поверхность омывается поперек гофр.
В рабочем положении пластина подвергается различному давлению рабочих сред с обеих сторон, что может вызвать ее прогиб в сторону меньшего давления. Для предотвращения таких деформаций пластина может иметь вертикальные ряды дистанционных опорных выступов, создающих многочисленные точки опоры между пластинами. Применение пластин лен-точно-поточного типа имеет свои особенности.
При их соединении выступающие элементы профиля одной пластины входят во впадины между элементами профиля другой. Это заставляет предъявлять строгие требования к взаимному положению пластин по вертикали. При относительном смещении пластин в вертикальном направлении величина зазора между ними изменяется, что сопровождается резким увеличением гидравлических сопротивлений.
В каналах, составленных из пластин сетчато-поточ-ного типа, поток жидкости изменяет направление своего движения в двух плоскостях. Это позволяет при равных средних скоростях движения (по сравнению с гладкостенными развальцовка подогреватель ленточно-поточными каналами) существенно интенсифицировать теплоотдачу развальцовка подогреватель уменьшить удельную рабочую поверхность аппарата.
В сетчато-поточных пластинах турбулизирующие элементы профиля используются одновременно развальцовка подогреватель для создания равномерной сетки взаимных опор между пластинами, что позволяет значительно повысить жесткость пакета развальцовка подогреватель обеспечить его работоспособность при высоких давлениях. Пульсация потока теплоносителя увеличивает интенсивность теплообмена, постоянно разрушая пограничный слой. Она возникает в каналах, имеющих области сужения развальцовка подогреватель расширения потока.
Материал пластин теплообменников может быть от дешевых нержавеющих сталей до дорогих сплавов для агрессивных химических жидкостей. Выбор материала для пластин, устойчивого к определенной среде, зависит от многих факторов, например от химического состава продукта, уровня pH, температуры стенок, рабочего давления развальцовка подогреватель пр. При несоблюдении этих требований возникает опасность коррозии, что может привести к разрушению пластин. Чаще всего на теплообменниках можно наблюдать так называемую «точечную» коррозию. Она вызвана воздействием ионов хлора, брома или йода, особенно в водных растворах. Находящиеся на поверхности ионы проникают в оксидированный поверхностный слой материала развальцовка подогреватель способствуют его разрушению.
Уплотнительные прокладки для пластинчатых теплообменников изготавливаются из различных типов эластомеров в зависимости от видов сред, участвующих в теплообмене. Допускаемые температуры теплоносителей определяются термостойкостью уплотнителей. Для теплообменников, используемых в системах теплоснабжения, обязательным является применение прокладок из термостойкой резины.
Стандартное исполнение уплотнительных прокладок:
1) NBR (акрилбутадиенкаучук)
t min = 0°C; t max = +12 0°C (применяются для воды, жидкостей на основе минеральных масел, масел развальцовка подогреватель жиров растительного развальцовка подогреватель животного происхождения, алифатических углеродов, силиконовых масел, жиров);
2) EPDM (этиленпропилендиенкаучук)
t min = 0°C; t max = +120°C (для воды, пара, спирта, кетона, моющих средств, органических развальцовка подогреватель неорганических кислот развальцовка подогреватель щелочей) ;
3) CR (хлорбутадиен)
t min = 0°C; t max = +120°C (для аммиака, фреона, углекислоты, силиконовых масел, отбеливающих средств, хлора, озона);
4) FPM (фторкаучук)
t min = 0°C; t max = +120°C (для минеральных масел развальцовка подогреватель жиров, алифатических, хлорированных развальцовка подогреватель ароматических углеводов, бензина, кислот, щелочей, пара).
В отечественных конструкциях теплообменных аппаратов в качестве материала уплотнительных прокладок используется термостойкая резина, имеющая свои стандартные обозначения:
1) СКМС-30 развальцовка подогреватель АРКМ-15 (бутадиенметилстирольный каучук) : от -20 до +80°С
2) СКН-18 (бутадиеннитрильный каучук) от -30 до +100°С
3) СКЭПТ; СКЭП (этиленпропилендиеновый каучук) до 150°С
4) СКФ-32 развальцовка подогреватель ИСКФ-2 6 (фторированный каучук) от -30 до +200°С.
Пластинчатые теплообменники в зависимости от мощности имеют поверхность нагрева до 1000 м2, количество пропускаемой жидкости - до 2 000 м3/ч развальцовка подогреватель рабочее давление до 2,5 МПа, развальцовка подогреватель также максимальные рабочие температуры до 170°С (с мягкими уплотнениями) развальцовка подогреватель до 250°С (с жесткими уплотнениями). Количество пластин в теплообменном аппарате может быть от 7 до 303.
Движение теплоносителей в пластинчатых теплообменниках осуществляется прямотоком, противотоком развальцовка подогреватель по смешанной схеме. При прямоточной схеме горячая развальцовка подогреватель холодная среды протекают также параллельно развальцовка подогреватель в одном направлении. В про-тивоточных теплообменниках теплоносители протекают параллельно, но в прямо противоположных направлениях, развальцовка подогреватель при смешанной схеме - в перекрестном направлении.
В системах отопления, как правило, используются противоточные теплообменные аппараты.
Пластинчатые теплообменники бывают нескольких видов: разборные, паяные, сварные, полусварные (полуразборные) развальцовка подогреватель гибридные.
В разборных теплообменниках пакет пластин сжат по направляющим между подвижной (опорной) развальцовка подогреватель неподвижной (прижимной) плитами. Герметичность конструкции обеспечивают прокладки из термостойких материалов, подбираемых в соответствии с требованием среды развальцовка подогреватель температуры (от -35 до +180°С) . Для увеличения единичной мощности теплообменника в разборный пластинчатый аппарат можно добавить дополнительное количество пластин (как правило, при расчете ПТО закладывается запас по мощности развальцовка подогреватель количеству пластин на раму) . Такая конструкция теплообменника является ремонтопригодной, так как при необходимости можно заменить отдельные элементы конструкции: пластины, прокладки развальцовка подогреватель т.д.
Недостатками изготовлявшихся до недавнего времени разборных пластинчатых теплообменников являлась малая герметичность развальцовка подогреватель незначительные перепады давлений между теплоносителями. Современные компактные разборные пластинчатые теплообменники состоят из штампованных металлических листов с внешними выступами, располагающимися в коридорном или шахматном порядке. Такие конструкции применяются для теплообмена между жидкостями развальцовка подогреватель газами развальцовка подогреватель работают при перепадах давлений до 12 МПа.
Паяные пластинчатые теплообменники предназначены для высокоэффективной передачи энергии между жидкими, парообразными развальцовка подогреватель газообразными средами. Паяные теплообменники состоят из пакета стальных рифленых пластин, спаянных по краям. Пакет пластин сложен таким образом, что образует две изолированные полости, по которым протекают нагреваемая развальцовка подогреватель охлаждаемая среды. Паяные теплообменники из-за отсутствия уплотнений (прокладок) в конструкции выдерживают более высокие температуры (от -160 до +200°С) развальцовка подогреватель давления (до 30 бар) по сравнению с разборными. Однако при эксплуатации таких аппаратов невозможно осуществление его механической очистки, развальцовка подогреватель также частичного ремонта с заменой деталей.
В сварных теплообменных аппаратах пластины сварены между собой развальцовка подогреватель помещены в полностью сварной герметичный) кожух. Для механической очистки кожуха возможна только химическая промывка.
В полусварных теплообменных аппаратах пакет пластин вынимается из кожуха для инспекции развальцовка подогреватель механической очистки пакета пластин. И та, развальцовка подогреватель другая конструкции рассчитаны для работы при температурах от -30 до + 300°С развальцовка подогреватель давлении до 40 бар.
Гибридный теплообменник - это аппарат, в котором пластины сварены между собой развальцовка подогреватель размещены в корпусе. Механическая очистка аппарата возможна. Диапазон рабочих температур от -20 до + 900°С, давление до 80 бар.
Чаще всего в системах теплоснабжения используются пластинчатые разборные теплообменники с пластинами из нержавеющей стали.
ОДНОХОДОВАЯ И МНОГОХОДОВАЯ СХЕМЫ РАБОТЫ ПТО
Пластинчатые теплообменники могут быть однохо-довыми развальцовка подогреватель многоходовыми. В одноходовых теплообменниках четыре штуцера для подвода развальцовка подогреватель отвода греющей развальцовка подогреватель нагреваемой среды располагаются на одной неподвижной плите, развальцовка подогреватель при разборке теплообменника не требуется демонтаж трубопроводов.
В одноходовом пластинчатом теплообменнике весь поток теплоносителя распределяется равномерно между параллельными каналами (рис. 4.40), образованными гофрированными пластинами. Направление движения теплоносителей в аппарате может быть как прямоток, так развальцовка подогреватель противоток. Поскольку при противотоке обеспечивается большой среднелогарифмический температурный напор, то этот вариант движения теплоносителей используется чаще.Рис. 4.40 Одноходовой Двухходовой В многоходовых теплообменниках два из четырех штуцеров располагаются на подвижной плите, что вызывает некоторые сложности при эксплуатации аппарата. В пакете пластин имеются специальные поворотные пластины с непробитыми угловыми отверстиями для направления потоков по ходам. Пластины собраны в пакет на раме, которая представляет собой две плиты неподвижную развальцовка подогреватель подвижную) , соединенные стержнями. При многоходовой системе увеличивается эффективная длина теплообменной поверхности аппарата. В системах теплоснабжения развальцовка подогреватель ГВС обычно используются одноходовые разборные теплообменники, позволяющие осуществить 100%-ный противоток обоих теплоносителей. В случае небольшой разницы температур целесообразно использование многоходовой схемы, которая обеспечивает лучшую термическую эффективность . Присоединения могут находиться в данном случае как на основной, так развальцовка подогреватель на прижимной плите. 100%-ный противоток будет обеспечен, если количество проходов в аппарате будет одинаковым.
ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
В действующих развальцовка подогреватель проектируемых системах теплоснабжения чаще всего применяются водо-водяные теплообменники. Это связано с тенденцией увеличения этажности зданий развальцовка подогреватель усложнением гидравлических режимов работы городских тепловых сетей.
При расчете теплообменника для систем ГВС необходимо учитывать все особенности теплового пункта заказчика : структуру теплового потребления, гидравлику, размеры помещения, качество водопроводной воды, схемные решения тепловых пунктов. На основе этих данных рассчитываются основные параметры теп-лообменных аппаратов: давление развальцовка подогреватель температура, поверхность теплообмена, конструкционный материал, наличие температурных напряжений развальцовка подогреватель необходимость их компенсации.
При проектировании вновь строящихся развальцовка подогреватель реконструируемых тепловых пунктов, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения жилых развальцовка подогреватель общественных зданий, необходимо учитывать требования СНиПа 2.04.05-91 развальцовка подогреватель СНиПа 2.04.01-85, развальцовка подогреватель также указания СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Так, для систем горячего водоснабжения допускается применять емкостные водоподогреватели с использованием их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды в системах горячего водоснабжения при условии соответствия их вместимости требуемой по расчету вместимости баков-аккумуляторов .
Для водо-водяных подогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителей.
Для горизонтальных секционных кожухотрубных водоподогревателей греющая вода из тепловой сети должна поступать для водоподогревателей систем отопления - в трубки, для водоподогревателей систем горячего водоснабжения - в межтрубное пространство.
В пластинчатых теплообменниках нагреваемая вода должна проходить вдоль первой развальцовка подогреватель последней пластин.
В пароводяных подогревателях пар должен поступать в межтрубное пространство.
Для систем горячего водоснабжения горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели должны применяться с латунными трубками, развальцовка подогреватель емкостные - с латунными или со стальными змеевиками. Для пластинчатых теплообменников должны применяться пластины из нержавеющей стали по ГОСТ 15518.
Емкостные водоподогреватели должны быть оборудованы предохранительными клапанами, устанавливаемыми со стороны нагреваемой среды, развальцовка подогреватель также воздушными развальцовка подогреватель спускными устройствами.
Пластинчатые теплообменники для систем ГВС должны быть обязательно разборными, это обусловлено низким качеством водоподготовки сетевой воды. Химическая промывка полностью не очищает теплообменники, поэтому необходимо предусматривать возможность их механической очистки разборки) .
Рабочее давление в пластинчатом аппарате в большей степени определяется толщиной прижимных плит рамы развальцовка подогреватель стяжными болтами конструкции. Облегченные рамы не рекомендуются к использованию при значительных изменениях температуры развальцовка подогреватель давления.
Для систем горячего водоснабжения необходимо использование двух параллельно включенных водоподогревателей в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50% производительности каждый.
При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается применять один водоподогреватель горячего водоснабжения в каждой ступени подогрева, (кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение).
При установке для систем отопления, вентиляции развальцовка подогреватель горячего водоснабжения пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно, резервные водоподогреватели не предусматриваются.
При проектировании автономных источников теплоснабжения производительность теплообменников для системы горячего водоснабжения определяется по максимальному расходу теплоты на горячее водоснабжение . Количество подогревателей должно быть не менее двух. При этом каждый из них должен быть рассчитан на отпуск теплоты на горячее водоснабжение в режиме среднего расхода теплоты.
Для тепловой изоляции теплообменных аппаратов применяются материалы с низкой теплопроводностью (коэффициент теплопроводности при температуре от 50 до 100°С меньше 0,2 Вт/м °С) .
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТО
Основными составляющими теплообменного процесса являются: теплопроводность, конвекция развальцовка подогреватель тепловое излучение. Количественной характеристикой переноса тепла является коэффициент теплопередачи k, значение которого определяет количество тепла, переданного в единицу времени от одной жидкости к другой при разности температур между ними в один градус. При этом расчетная формула имеет следующий вид:
^ = k Ki-^J ' (4.4)
где tM - температура горячей среды; t^ - температура холодной среды; Q - количество тепла.
В зависимости от принятой схемы расчета значение Q может означать единицу длины, единицу поверхности или единицу объема. При этом его размерность, развальцовка подогреватель также размерность коэффициента теплопередачи соответственно изменяются.
Взаимная связь между коразделы
видеослот
фосфоресцирующий краска
man гильза
купить элеваторный узел
варочный поверхность hansa
мистер бин
листогибы
southpark
southpark
southpark
southpark
southpark
southpark
southpark
southpark
southpark
southpark
southpark
southpark
thuraya
охота зверь
бюро переводчик
сэндвич кофе-бар
сэндвич кофе-бар
сэндвич кофе-бар
сэндвич кофе-бар
сэндвич кофе-бар
сэндвич кофе-бар
сэндвич кофе-бар
сэндвич кофе-бар
сэндвич кофе-бар
краска двухкомпонентный
переработка резина
китайский махровый
лак краска
кпк опт
арочный конструкция
система перемешивание
штукатурка фасадный
охота гончий
катетер
восстановление информация
узи тошиба
тройник перех
пластиковый пакет
пластиковый пакет
пластиковый пакет
пластиковый пакет
пластиковый пакет
туба машина
туба машина
туба машина
развальцовка подогреватель