Elecro G2 49 кВт Titan трубчатый титановый теплообменник
Emaux HE40 кВт трубчатый теплообменник для бассейна
Emaux HE 60 кВт трубчатый теплообменник
Secespol B70 20 кВт трубчатый теплообменник
Elecro G2I 30 кВт Incoloy трубчатый теплообменник для бассейна AISI 316
Emaux HE 75 кВт трубчатый теплообменник для бассейна
Emaux HE 120 кВт трубчатый теплообменник для бассейна
Secespol B130 38 кВт трубчатый теплообменник
Pahlen Maxi-Flo 40 кВт трубчатый теплообменник
Pahlen Maxi-Flo 60 кВт трубчатый теплообменник
Pahlen Maxi-Flo 75 кВт трубчатый теплообменник
Pahlen Maxi-Flo 120 кВт трубчатый теплообменник
Pahlen Hi-Flow 13 кВт спиральный теплообменник
Pahlen Hi-Flow 28 кВт спиральный теплообменник
Pahlen Hi-Flow 40 кВт спиральный теплообменник
Pahlen Hi-Flow 75 кВт спиральный теплообменник
Pahlen Hi-Flow Titan 28 кВт спиральный титановый теплообменник
Pahlen Hi-Flow Titan 40 кВт спиральный титановый теплообменник
Pahlen Hi-Flow Titan 75 кВт спиральный титановый теплообменник
Pahlen Hi-Temp 40 кВт спиральный теплообменник в пластиковом корпусе
Pahlen Hi-Temp 75 кВт спиральный теплообменник в пластиковом корпусе
Pahlen Hi-Temp Titan 40 кВт спиральный титановый теплообменник в пластиковом корпусе
Pahlen Hi-Temp Titan 75 кВт спиральный титановый теплообменник в пластиковом корпусе
Elecro G2I 49 кВт Incoloy трубчатый теплообменник для бассейна AISI 316
Elecro G2I 85 кВт Incoloy трубчатый теплообменник для бассейна AISI 316
Elecro G2I 122 кВт Incoloy трубчатый теплообменник для бассейна AISI 316
Elecro G2 30 кВт Titan трубчатый титановый теплообменник
Elecro G2 85 кВт Titan трубчатый титановый теплообменник
Elecro G2 122 кВт Titan трубчатый титановый теплообменник
Elecro SST 36 кВт Titan спиральный теплообменник для бассейна
Elecro SST 50 кВт Titan спиральный теплообменник для бассейна
Elecro SST 75 кВт Titan спиральный теплообменник для бассейна
Теплообменник в системе нагрева воды бассейна выполняет ключевую функцию передачи тепла от источника нагрева (твердотопливного котла, газового котла, солнечных коллекторов, система централизованного отопления и др.) к воде бассейна, не смешивая при этом два потока жидкости. Такая система нагрева воды в бассейна одна из самых экономных. В нашем магазине Вы можете купить теплообменник для бассейна выбрав необходимую мощность, теп и производителя. Ассортимент магазина включает в себя теплообменники мощностью от 13 кВт до 1000 кВт, производства Pahlen, Elecro, Aquaviva, Behncke, Vagner и др. На складе доступны к отправке более 160-и моделей теплообменников, с официальной гарантией и отправкой в любой город Украины в день заказа.
Две раздельные циркуляционные системы
В первичном контуре циркулирует нагретая жидкость теплоносителя. Тепло от теплоносителя передаётся через тонкие металлические стенки (из нержавеющей стали, титана или меди), которые обладают высокой теплопроводностью. Вода из бассейна циркулируя по вторичному контуру контактирует с горячими стенками, поглощает тепло и нагревается. После нагрева вода подаётся обратно в бассейн через систему циркуляции. Охлаждённая жидкость из первичного контура снова направляется к источнику тепла (например, к котлу) для повторного нагрева.
Перед тем как купить теплообменник для бассейна, тщательно изучите все параметры предлагаемых моделей для выбора оптимального по цене и самого энергоэффективного устройства.
Теплообменник из нержавеющей сталь (AISI 316, AISI 304)
Титановый теплообменник
Медный теплообменник
Алюминиевый теплообменник
Для определения необходимой мощности теплообменника используется следующая формула:
P=V×ΔT×1,16÷t где: P – мощность теплообменника (кВт), V – объём бассейна (м³), ΔT – разница температур воды (°C), 1,16 – коэффициент теплоёмкости воды (кВт/м³/°C), t – время нагрева (часы).
Пример расчёта
Допустим, у нас есть бассейн с объёмом 100 м³, и требуется нагреть воду с 15°C до 28°C за 24 часа. Определяем разницу температур: ΔT=28−15=13°C
Подставляем значения в формулу: P=100×13×1,16÷24 P=62,83 кВт. Таким образом, для нагрева 100 м³ воды на 13°C за 10 часов потребуется теплообменник мощностью 62 кВт (расчёт примерный, без учета расположения бассейна, погодных условий и тд). В реальных условиях необходимо учитывать теплопотери, связанные с: испарением воды, теплообменом с окружающей средой, потерями через стены бассейна. Для компенсации этих потерь рекомендуется добавить 20–30% запаса мощности: