Разнообразие типоразмеров
Используемые автоматизированные линии позволяют
производить теплообменники с фронтальными сечениями от 0,2 до 7,5 м2
при большом разнообразии длин трубок и высот теплообменников. При таком
способе производства можно расширить гамму выпускаемых теплообменников,
изготавливая их практически с любыми длинами в пределах, допускаемых
технологическим оборудованием, и с высотой трубной решетки от
минимального до максимально допустимого размера с шагом 50 мм.
Возможности технологического оборудования и физико-химические
характеристики используемых материалов позволяют изготовить
медно-алюминиевые теплообменники с шагами установки пластин от 1,8 до
4,5 мм и с числом рядов медных трубок от 1 до 16.
Производство теплообменников Си А] с большими фронтальными сечениями,
достигающими 7,5 м , позволяет создавать приточные установки и агрегаты
с одним теплообменником, а не делать их составными из нескольких
воздухонагревателей, что ранее было связано с ограниченным числом
существующих базовых фронтальных сечений. В этом случае резко
упрощается монтаж и обслуживание всей приточной установки.
Медно-алюминиевые теплообменники удобны при использовании в
проектной практике. В связи с разнообразием параметров наружного и
внутреннего климата при подборе воздухонагревателей часто оказывается
необходимым иметь достаточно широкий набор

теплообменников,
обеспечивающих разную глубину нагрева воздуха. В этом смысле трех- и
четырехрядные калориферы типа КСк, выпускаемые Костромским калориферным
заводом, не дают возможности проектантам подбирать требуемую рядность
воздухонагревательной установки, особенно тогда, когда необходимы малые
перегревы воздуха. В этих случаях проектируемые установки имеют
неоправданно большой запас по теплопередающей поверхности, что
приводит, с одной стороны, к удорожанию всей установки, а с другой
требует специальных мероприятий по защите от замораживания.
Разнообразие типоразмеров медно-алюминиевых теплообменников,
отличающихся различным числом рядов трубок по ходу движения воздуха,
числом ходов по теплоносителю и шагом расположения пластин, позволяет
конструировать агрегаты и приточные установки оптимальным образом с
минимальными запасами по теплопередающей поверхности.