Работоспособность различных сетей водоснабжения в промышленности и теплоэнергетике  определяется в том числе рабочим состоянием трубопроводов. Негативный эффект на металлические конструкции оказывают агрессивные среды, к примеру, примеси, содержащиеся в составе воды. Жидкость включает в себя растворенные газы. Активно способствуют коррозии кислород, углекислый газ, диоксид углерода. Решением проблемы является использование современных технологий водоподготовки.

При разработке проектов котельных предусматривают специальные агрегаты для устранения газообразных веществ из используемых водных ресурсов. Популярностью пользуются деаэраторы воды. Принцип действия установок заключается в создании необходимого давления и температурного режима для достижения минимальных показателей растворённого в жидкости газа. Подобный метод подготовки рабочей среды применяют при подключении паровых котлов разной производительности.

Агрессивные свойства водных ресурсов обусловлены наличием в их составе хлоридов и сульфатов. В качестве типичного примера можно рассмотреть процессы повышения кислотности или водород-катионирование подпиточной воды. В этом случае целесообразно применение комплексной методики водоподготовки. Такой способ очистки предполагает  деаэрацию в тандеме с декарбонизатором воды .

Исключить этап деаэрации из схемы водоснабжения иногда допустимо при эксплуатации компактных водонагревателей, мощность которых не превышает 5 МВт. Альтернативным решением против накипи является также  обработка  водных ресурсов со слабыми агрессивными свойствами. Еще одним важным элементом инженерных систем являются эжекторы. С помощью подобных агрегатов, удаляющих растворённый газ из жидкости, можно легко исключить поломки котельного оборудования.

При выборе комплексного оснащения для котельных учитывают режим и специфику эксплуатации объекта, характеристики используемой воды. На основании детального анализа и корректного расчета формируется максимально эффективное инженерное решение. Это позволяет избежать проблем на этапах подключения и дальнейшей эксплуатации систем водоподготовки.

Новости

Для доставки в Нижний Новгород транспортной компании переданы: деаэратор СВД-06, струйный теплообменник ПСА-06 и блок управления для системы

...

В Москву отправлен Пароводяной Струйный Аппарат ПСА-04.

Самый бюджетный вариант подогревателя - Устройство Разогрева Жидкости УРЖ-01 - передан представителю заказчика из Санкт-Петербурга. 

ТОС(П)-02 передан транспортной компании для отправки в Тюмень. 

Два теплообменника - струйный ПСА-07 и компактный кожухотрубный ТОС(П)-01 - отправлены соответственно в Нижний Новгород и Москву. 

Два фторопластовых эжектора ЭУ-Ф-05 и регулируемый Пароводяной Струйный Аппарат ПСА-Р-05 получены заказчиком из Иркутска. 

Эжектор ЭУ-Ф-06 во фторопластовом исполнении для приготовления раствора серной кислоты доставлен в Московскую область.

Компактный кожухотрубный теплообменный аппарат ТОС(П)-03 поставлен в Иваново. 

Струйный теплообменник ПСА-Р-10 с возможностью регулирования тепловой мощности отправлен в Красноярск. По сравнению с нерегулируемыми струйными

...

Эжектор ЭУ-04 в специальном исполнении передан заказчику из Санкт-Петербурга. 

ТОС(П)-08 с трубками специального профиля, обеспечивающими повышенную теплопередачу и эффект самоочистки, поставлен в Московскую область. 

Компании из Москвы переданы компактный деаэратор СВД-06 и эжектор ЭВВ-05. 

Два Пароводяных Струйных Аппарата ПСА-06 отправлены в Ростовскую область. 

Компактный кожухотрубный теплообменный аппарат ТОС(П)-02 поставлен в Красноярск. 

Уважаемые клиенты и потенциальные заказчики! 

В связи с профилактическими работами нашего интернет-провайдера 18-19 апреля возможны

...

В Ставрополь отправлен кожухотрубный теплообменник ТОС(П)-06 с профилированными трубками, обеспечивающими "эффект самоочистки" и максимальный

...

Декарбонизатор струйного типа СВДК-07 в комплекте с блоком управления БУ-ГВС-03 передан представителю проектной организации из

...

Ещё один эжектор ЭУ-09 для сжатия попутного нефтяного газа поставлен в Республику Башкортостан.

Сегодня НПО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» отмечает свой очередной юбилей. Нам 25! 

ПСА-04 в исполнении с повышенной сейсмостойкостью отправлен в Краснодарский край. 

Эжектор ЭУ-09 для сжатия попутного нефтяного газа поставлен в Республику Башкортостан. 

Представителю акционерного общества из Москвы отгружено два кожухотрубных теплообменных аппарата нового поколения ТОС(П)-06.

Два струйных теплообменника ПСА-08 и один ПСА-07 поставлены заказчику из Москвы. 

Кожухотрубный теплообменник ТОС(П)-06 отправлен в Саранск. 

Предприятию из Санкт-Петербурга передан Эжектор Универсальный ЭУ-05, рабочая среда эжектора - азот. 

Наши клиенты
  • glasov-moloko.png
  • krasnoturinsk_BSK.png
  • mechel-energo.JPG
  • vyksa_moloko.jpg
  • NAZ_Sokol.JPG
  • Borisoglebsk_ZNIGO.jpg
  • vitebsk_irbis.JPG
  • Novgorod_Akron.png
  • Petrozavodsk_SLAVMO.jpg
  • titan-poliom.JPG
  • Kirichi_biotechprogress.JPG
  • sk_ubileyniy.JPG
  • Sarapul_mk-t_Vostotchniy.JPG
  • Novorossiysklesexport.JPG
  • arzamas_apz.JPG
  • SterlitamakNHZ.JPG
  • raduzhninskiy_z-d_zhbi.jpg
  • pereyaslavsky_mol_z-d.png
  • divnogorsk_rzzhbi.png
  • eton.JPG
  • ul'anovskcement.JPG
  • borovichi_z-d_sil_kirpicha.jpg
  • Barnaul_KMZ.png
  • irkutskaja_tec-11.jpg
  • Kursk_RPI-KurskProm1.JPG
  • sibur.png
  • Mozhaiskiy z-d ster.moloka.JPG
  • stroytechmontazh.jpg
  • Rybinsk teploenergo.png
  • omsk_hlebodar.jpg
  • raskom1.JPG
  • izhmashenergo.JPG
  • minsk_filter.jpg
  • detskoselsky2.JPG
  • Borovitchi_BKO.png
  • ETI.png
  • ptk_avangard.jpg
  • Emva JKH.JPG
  • remik21.png
  • electrostal.JPG
  • alap_m_z.png
  • astr. zhelesobeton.JPG
  • Kaliningradteploset.JPG
  • Kaliningrad_tarniy_k-t.png
  • Omsk_tepiovaya_kompaniya.JPG
  • Nevinnomyssk_Azot.JPG
  • udmur PF.JPG
  • tcherkizovo1.JPG
  • novie_territoriy.JPG
  • image002.jpg
  • logo-dzo-inner.png
  • tcherepoveck_TZSK.jpg
  • rubcovsk_stroytranzit1.jpg
  • Dorogobuzhkotlomash.JPG
  • Tomskneftechim.JPG
  • NPO_Virion.JPG
  • Krasnodar_gasprom_dobytcha.JPG
  • elevar.JPG
  • juzuralnickel.jpg
  • belgrankorm.JPG
  • tambov_mpk_maximovskiy.jpg
  • rosneft.png
  • perm_gaskomplecttechnologiya.jpg
  • Zheleznogorsk_GHK.JPG
  • Sarapul_LVZ.JPG
  • Belebey_molk-t.jpg
  • Izhevsk_TES.JPG
  • ymkk2.jpg
  • bulgarpivo.png
  • Moskva_TES-DKM.JPG
  • Udmurtia.png
  • mosinterm1.jpg
  • surgutneftegaz.jpg
  • Tchudovo_Mondeliz_Rus.jpg
  • OGK-2.png
  • i.jpg
  • Malojaroslavec_STM_plus.JPG
  • SPb_mastertermgrupp.png
  • atrus.jpg
  • kazan-bkk.png
  • budmar.jpg
  • donenergo.png
  • Sibeko.jpg
  • Yaroslavl_YGK.png
  • ajan.JPG
  • topkivodokanal.jpg
  • Vitebsk_MEZ.JPG
  • vladhleb.png
  • vpes.JPG
  • Rjazan 360 ARZ.jpg
  • sibur-chimprom.JPG
  • rosenergoatom.JPG
  • Kemerovo_Teploenergo.JPG
  • biohimik.JPG
  • Novomitchurinsk_TER1.png
  • voronezh_mk_voronezhskiy.JPG
  • Balahna_Volga.jpg
  • technopromexport.jpg
  • sinyaviskaya pticefabrica1.png
  • SPb_OEVRZ.JPG
  • promexport-s.JPG
  • SPB_AANII1.jpg
  • SPb_Vapor.JPG
  • deka.JPG
  • Petrozavodsk_SLAVMO.JPG
  • gazprom_logo_140.png
  • Irkutskenergotreid.jpg
  • bryansk_mpnu_etm.JPG
  • smp-almati.jpg
  • SPB_61_BTRZ.jpg
  • Sosnoviy_Bor_TSP1.JPG
  • dimitrovgrad_gorteplo.png
  • SarGaz.png
  • fanagoria.png
  • mechel.jpg
  • Aktobe.png
  • kazan_stm-stroy.JPG
  • nizhniy_novgorod_nmzhk.png
  • vladivostok_pkk_mis.JPG
  • P-f_Varaksino.png
  • ufa_gigas.jpg
  • borisoglebsk_NM-ING.JPG
  • altaivitaminy.png
  • SPB_GUP_TEK.png
  • Salavat_SNHRS.jpg
  • Barnaul_Garant.JPG
  • Ul'yanovsk_ZHBI-4.JPG
  • VPychma_UGMK-AGRO.JPG
  • NPO_Microgen.JPG
  • rostov_atrus.jpg
  • tumen_maxterm.jpg
  • Lod_Pole CSP-Svir.jpg