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Carcasa aislante B3-12-12 Carcasa aislante

Carcasa aislante B3-12-12 Carcasa aislante

Precio habitual €34,00 EUR
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Garantía de 3 años

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Experiencia desde 2013

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Pago seguro

Detalles del elemento de aislamiento

  • Grosor del material: 20 mm
  • Material: espuma dura PUR
  • Resistencia a la temperatura: hasta 250°C
  • Tamaño: L-235 mm W-120 mm H-75 mm
  • Intercambiador de calor de placas asociado: B3-12-12

Ahorre dinero si solicita el intercambiador de calor de placas directamente. Simplemente en oferta del intercambiador de calor.

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Wir stehen mit Überzeugung hinter der Qualität unserer Produkte und möchten, dass Sie langfristig zufrieden sind. Deshalb gewähren wir auf sämtliche unserer Produkte eine Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraums übernehmen wir selbstverständlich die kostenfreie Behebung aller Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

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Plattenwärmetauscher B3-12-12B3-12-12
44,00€
Disponible
Plattenwärmetauscher B3-12-20B3-12-20
59,00€
Disponible
Plattenwärmetauscher B3-12-30B3-12-30
69,00€
Disponible
Plattenwärmetauscher B3-12-40B3-12-40
89,00€
Disponible
Plattenwärmetauscher B3-12-50B3-12-50
99,00€
Disponible
Plattenwärmetauscher B3-12-60B3-12-60
109,00€
Disponible
Plattenwärmetauscher B3-23-20B3-23-20
99,00€
Disponible
Plattenwärmetauscher B3-23-30B3-23-30
129,00€
Disponible
Plattenwärmetauscher B3-23-40B3-23-40
159,00€
Agotado
Plattenwärmetauscher B3-23-50B3-23-50
189,00€
Disponible
Plattenwärmetauscher B3-32-20B3-32-20
159,00€
Agotado
Plattenwärmetauscher B3-32-30B3-32-30
199,00€
Agotado
Plattenwärmetauscher B3-32-40B3-32-40
249,00€
Disponible
Plattenwärmetauscher B3-32-50B3-32-50
269,00€
Disponible
layers Número de placas 12 20 30 40 50 60 20 30 40 50 20 30 40 50
swap_vert máx. Potencia 25 kW 45 kW 65 kW 80 kW 90 kW 130 kW 90 kW 135 kW 180 kW 225 kW 115 kW 175 kW 230 kW 285 kW
view_in_ar Volumen 0,22 L 0,36 L 0,54 L 0,72 L 0,90 L 1,08 L 0,80 L 1,20 L 1,60 L 2,00 L 1,00 L 1,50 L 2,00 L 2,50 L
crop Área de intercambio 0,114 m² 0,24 m² 0,36 m² 0,48 m² 0,60 m² 0,80 m² 0,46 m² 0,69 m² 0,92 m² 1,15 m² 0,64 m² 0,96 m² 1,28 m² 1,60 m²
water Caudal max. 4 m³/h max. 4 m³/h max. 4 m³/h max. 4 m³/h max. 4 m³/h max. 4 m³/h max. 4 m³/h max. 4 m³/h max. 4 m³/h max. 4 m³/h max. 12 m³/h max. 12 m³/h max. 12 m³/h max. 12 m³/h
weight Peso 0,80 kg 1,11 kg 1,50 kg 1,85 kg 2,23 kg 2,61 kg 2,57 kg 3,41 kg 4,27 kg 5,10 kg 3,86 kg 4,97 kg 6,20 kg 7,50 kg
straighten Tamaño
(Largo x Ancho x Alto)
L:191mm A:073mm H:034mm L:191mm A:073mm H:052mm L:191mm A:073mm H:067mm L:191mm A:073mm H:097mm L:191mm A:073mm H:112mm L:191mm A:073mm H:127mm L:315mm A:073mm H:052mm L:315mm A:073mm H:074mm L:315mm A:073mm H:096mm L:315mm A:073mm H:119mm L:286mm A:116mm H:058mm L:286mm A:116mm H:082mm L:286mm A:116mm H:103mm L:286mm A:116mm H:135mm
conversion_path
Conexión
2x ½ & 2x ¾
o 4x ¾ pulgadas
2x ½ & 2x ¾
o 4x ¾ pulgadas
2x ½ & 2x ¾
o 4x ¾ pulgadas
2x ½ & 2x ¾
o 4x ¾ pulgadas
2x ½ & 2x ¾
o 4x ¾ pulgadas
2x ½ & 2x ¾
o 4x ¾ pulgadas
4x 3/4 pulgadas 4x 3/4 pulgadas 4x 3/4 pulgadas 4x 3/4 pulgadas 4x 1 pulgadas 4x 1 pulgadas 4x 1 pulgadas 4x 1 pulgadas
split_scene_left Serie
Serie B3-12 Serie B3-12 Serie B3-12 Serie B3-12 Serie B3-12 Serie B3-12 Serie B3-23 Serie B3-23 Serie B3-23 Serie B3-23 Serie B3-32 Serie B3-32 Serie B3-32 Serie B3-32
model_number_instruction
Cifra Significado
B3 Intercambiador de calor de placas soldado con cobre
12 Área de intercambio por placa = 0,012 m²
Área total de intercambio = 20 placas ⋅ 0,012 m² = 0,24 m²
20 Número de placas
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Información del producto

Carcasas de aislamiento de espuma rígida PUR para intercambiadores de calor de placas – 20 mm de aislamiento con alta eficiencia energética, montaje sencillo mediante encaje y protección contra la humedad

Eficiencia optimizada con cubiertas aislantes de espuma rígida PUR

Un intercambiador de calor de placas sin aislamiento libera calor continuamente a su entorno. Nuestras carcasas aislantes a medida, fabricadas con resistente espuma rígida de PUR, contrarrestan este efecto de forma eficaz y mejoran el aislamiento térmico. Con un espesor de material de 20 mm y un coeficiente de transmisión térmica de aprox. 1,1 W/(m²K), reducen considerablemente las pérdidas de calor. En comparación con un funcionamiento sin aislamiento, se puede lograr un aumento de eficiencia de más del 90 %. Gracias al montaje por encaje sencillo, las carcasas aislantes se pueden instalar de forma rápida y sin complicaciones, y también se pueden añadir posteriormente en cualquier momento. Además, la superficie cerrada ofrece protección contra la humedad, la corrosión o influencias mecánicas.

Intercambiador de calor de placas soldado con cobre – conexión estable mediante soldadura de cobre, alta transferencia de calor, durabilidad y resistencia a la corrosión

Sus ventajas con soldadura de cobre de alta calidad al 99,9 %

Los intercambiadores de calor de placas soldados con cobre permiten una transferencia de calor eficiente con una alta resistencia estructural. La soldadura con cobre crea una unión estable y duradera entre las placas de acero inoxidable, lo que no solo mejora la eficiencia térmica, sino que también favorece la durabilidad del intercambiador. Gracias a la alta conductividad térmica del cobre, estos intercambiadores de placas están especialmente indicados para aplicaciones exigentes donde se requiere un rendimiento fiable y potente. En combinación con placas de acero inoxidable 304, los intercambiadores soldados con cobre ofrecen una buena resistencia a la corrosión en múltiples ámbitos de uso. Esto los convierte en una solución rentable para numerosas aplicaciones en calefacción, refrigeración e industria.

Funcionamiento y Estructura de un Intercambiador de Placas Soldadas – Representación de la Transferencia de Calor Eficiente según el Principio de Contraflujo para Calefacción y Refrigeración

Estructura y funcionamiento de un intercambiador de calor de placas

Los intercambiadores de calor de placas soldados están compuestos por varias placas de acero inoxidable con un patrón en relieve de canales en forma de espina de pez orientados en direcciones opuestas. Todas las placas tienen la misma forma, pero se apilan girándolas alternativamente 180 grados. Esta disposición crea canales de flujo definidos para ambos medios y al mismo tiempo genera puntos de contacto entre las placas. Mediante un proceso de soldadura al vacío, las placas se unen en los puntos de contacto con soldadura de cobre, lo que da lugar a una conexión robusta y hermética.

La ilustración esquemática anterior muestra el flujo de los dos medios dentro del intercambiador de calor de placas. El medio caliente entra por el lado derecho y fluye a través de cada segundo canal hasta alcanzar la conexión opuesta. Paralelamente, el medio frío se introduce por la conexión izquierda, atraviesa los canales intermedios y sale por el lado izquierdo opuesto. Aunque los dos medios están físicamente separados por las placas de acero inoxidable, están en contacto térmico directo, lo que permite una transferencia de calor altamente eficiente del medio más caliente al más frío.

Para un rendimiento óptimo, le recomendamos encarecidamente conectar el intercambiador de calor de placas según el "principio de contraflujo". En esta configuración, los dos medios fluyen en direcciones opuestas, lo que mantiene la mayor diferencia de temperatura posible a lo largo de toda la superficie de transferencia de calor. A diferencia del "principio de flujo paralelo", donde ambos medios fluyen en la misma dirección, el contraflujo permite una transferencia de calor significativamente más eficiente y, por lo tanto, un intercambio de energía más eficaz. Los siguientes gráficos ilustran las temperaturas de salida teóricamente alcanzables en configuraciones de contraflujo y flujo paralelo.

Flujo paralelo

Contracorriente

*Nota: Los valores mostrados representan las temperaturas máximas teóricamente alcanzables. Sirven únicamente para ilustrar el principio de funcionamiento y, por lo tanto, deben interpretarse con precaución.
En la práctica, las pérdidas de calor, el aislamiento insuficiente, los caudales variables, etc. pueden influir en los resultados. Accesorios como las cubiertas aislantes pueden ayudar a solucionarlo y mejorar la eficiencia. Puede encontrar una prueba práctica detallada en nuestro artículo del blog.
Intercambiadores de placas con placas especialmente estampadas – flujo turbulento para una mejor transferencia de calor, alta eficiencia y menor formación de depósitos

Dirección de flujo única para máxima eficiencia

Gracias al relieve especial de las placas, se genera de forma dirigida una corriente turbulenta de los medios, lo que aumenta significativamente el rendimiento del intercambiador de calor y mejora la transferencia de calor. Los remolinos que se forman favorecen la transferencia térmica al reducir la acumulación de calor en la capa límite sobre las superficies de las placas. Normalmente, esta capa actúa como una barrera para el intercambio térmico, pero al romperla se mejora considerablemente la conducción del calor. Incluso cuando las diferencias de temperatura son mínimas o el espacio de instalación es limitado, la eficiencia se mantiene alta. Al mismo tiempo, la turbulencia generada por el movimiento continuo y la fuerte tensión de corte en las paredes aseguran que las partículas no se adhieran y no se formen depósitos como la cal.

Compromiso de Calidad alex-depot – Intercambiadores de placas y distribuidores de circuitos de calefacción probados desde 2013, con 3 años de garantía y 30 días para devoluciones

Nuestra Promesa de Calidad

Desde 2013, representamos tecnología fiable y los más altos estándares de calidad en el ámbito de los intercambiadores de calor de placas y los distribuidores de calefacción. Nuestros productos son cuidadosamente inspeccionados y destacan por su durabilidad, eficiencia y acabado preciso. Por eso le ofrecemos una garantía de 3 años que refuerza nuestra promesa de calidad. Además, dispone de 30 días para comprobar por sí mismo la calidad y devolver el producto si no queda satisfecho. Así compra sin riesgos y con la seguridad de haber tomado la decisión correcta.

Los intercambiadores de placas se utilizan en numerosas aplicaciones donde el calor debe transferirse eficientemente de un medio a otro. Aquí una visión general de las áreas de aplicación típicas, aunque existen muchas otras posibles aplicaciones.

  • Calefacción por suelo radiante
    Para la separación hidráulica entre el circuito primario (p. ej., calefacción urbana o caldera) y el circuito de calefacción por suelo radiante, a menudo con diferentes presiones de sistema, materiales o requisitos de control.
  • Sistemas solares / solar térmico
    Transfiere el calor generado en los colectores solares al sistema de calefacción o al sistema de agua caliente sanitaria, a menudo combinado con depósitos acumuladores.
  • Preparación de agua caliente sanitaria
    Para calentar agua potable mediante agua de calefacción, ya sea en sistema de paso o mediante depósitos con intercambiador integrado.
  • Tecnología de refrigeración
    Utilizados como evaporadores o condensadores en máquinas frigoríficas, sistemas de aire acondicionado e instalaciones industriales de refrigeración para la absorción o liberación de calor.
  • Bombas de calor
    Funcionan como evaporadores o condensadores para transferir el calor ambiental (del aire, suelo o agua) al sistema de calefacción.
  • Sistemas de calefacción
    Para separar diferentes circuitos de calefacción, por ejemplo, con distintos niveles de presión, generadores de calor o requisitos del sistema.
  • Calefacción urbana
    Transfiere el calor de la red de calefacción urbana al sistema interno de calefacción o agua caliente sanitaria del edificio (a menudo en estaciones de transferencia).
  • Aire acondicionado
    Permiten el intercambio de calor entre generadores de frío (p. ej., enfriadoras) y sistemas de aire ambiente o recirculación.
  • Climatización de edificios
    Apoyan la distribución térmica en sistemas centrales HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado) de grandes edificios como oficinas, hoteles o hospitales.
  • Calentamiento de agua para piscinas
    Transfiere el calor del sistema de calefacción al agua de la piscina con separación completa de ambos circuitos para compatibilidad de materiales y seguridad operativa.
  • Tecnología de calefacción industrial
    En procesos donde el calor debe transferirse con precisión (p. ej., en las industrias química, farmacéutica o alimentaria).
  • Mantenimiento de calor
    Para utilizar el calor residual disponible y mantener un nivel de temperatura constante, por ejemplo, en sistemas de ventilación o procesos productivos.
  • Redes de suministro de calor
    Permiten la distribución descentralizada de calor generado centralmente a varios edificios o unidades de consumo, a menudo con estaciones de transferencia individuales.
  • Centrales de cogeneración (CHP)
    Transfieren el calor residual generado durante la producción de electricidad a sistemas de calefacción o agua caliente, aumentando la eficiencia energética global.
  • Circuitos de refrigeración
    Elimina el calor de procesos o máquinas mediante circuitos de agua o glicol, a menudo en plantas de producción o centros de datos.
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  • Wärmeaustausch zweier Medien, kalt und warm

    Plattenwärmetauscher im Praxistest

    Edelstahl Plattenwärmetauscher zeigen stabile Leistung und Energieeffizienz unter realen Bedingungen. Verbesserungen lassen sich auf unterschiedliche Weise erzielen.

    Plattenwärmetauscher im Praxistest

    Edelstahl Plattenwärmetauscher zeigen stabile Leistung und Energieeffizienz unter realen Bedingungen. Verbesserungen lassen sich auf unterschiedliche Weise erzielen.

  • Vorteile der Kupferlötverbindung

    Ventajas de la soldadura de cobre.

    Descubra por qué el cobre aumenta la eficiencia energética de los intercambiadores de calor de placas y cómo contribuye al ahorro de costes y a una vida útil más larga.

    Ventajas de la soldadura de cobre.

    Descubra por qué el cobre aumenta la eficiencia energética de los intercambiadores de calor de placas y cómo contribuye al ahorro de costes y a una vida útil más larga.

  • Aufbau & Funktionsweise - Plattenwärmetauscher

    Cómo funciona: intercambiador de calor de placas

    El secreto de una transferencia de calor eficiente reside en utilizar el principio de contracorriente. ¡Descubra por qué los intercambiadores de calor de placas soldadas con cobre son tan efectivos!

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    El secreto de una transferencia de calor eficiente reside en utilizar el principio de contracorriente. ¡Descubra por qué los intercambiadores de calor de placas soldadas con cobre son tan efectivos!

  • Wie Isolierschalen die Effizienz verbessern

    Ventajas del aislamiento

    El aislamiento de espuma rígida PUR optimiza la eficiencia de su intercambiador de calor de placas y minimiza la pérdida de energía. Obtenga más información sobre los beneficios en el...

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Preguntas frecuentes

¿Recibiré una confirmación del pedido y una factura?

Inmediatamente después de su pedido, recibirá una confirmación del mismo. Para la factura le pedimos que se ponga en contacto con nosotros mediante el formulario de contacto.

¿Cómo devuelvo mi pedido?

Si desea devolver su pedido, póngase en contacto con nosotros mediante el formulario de contacto . Toda la información adicional le será enviada.

¿Cuánto tiempo pasa hasta que los productos vuelven a estar disponibles en la tienda?

Lamentablemente, no podemos decir cuánto tiempo pasará hasta que un producto vuelva a estar en la tienda. Nos esforzamos por conseguir nuevos intercambiadores de calor de placas en el taller lo más rápido posible.

¿Cuánto tiempo tarda la entrega?

El tiempo de envío habitual es de 2-4 días laborables. Hacemos todo lo posible para enviar su pedido lo más rápido posible.

¿Cómo se envía el pedido?

La entrega se realiza de forma estándar a través de Hermes. Si lo desea, también se puede utilizar otro proveedor de servicios de envío.

¿Cuánto cuesta el envío?

El envío dentro de Alemania es gratuito, mientras que las entregas dentro de Europa conllevan una tarifa de envío de 13,99 €.

¿Cómo debo conectar mi intercambiador de calor?

Principio directo y contracorriente.

La energía térmica transferible de un intercambiador de calor de placas no sólo está determinada por el tamaño de la superficie de intercambio y el coeficiente de transferencia de calor (k), sino que también está influenciada significativamente por las direcciones de flujo de los medios involucrados. Si en el intercambiador de calor de placas ambos medios fluyen en la misma dirección, se denomina principio de corriente continua. Sin embargo, si fluyen en direcciones opuestas, este es el principio de contracorriente.

La dirección del flujo tiene una influencia significativa en la diferencia de temperatura promedio entre los medios, lo que a su vez determina la eficiencia de la transferencia de calor.

Curva de temperatura con el principio de corriente continua | Curva de temperatura según el principio de contracorriente.

Consideración teórica de las opciones de conexión para un intercambiador de calor de placas:

En este ejemplo suponemos dos medios con la misma capacidad calorífica y el mismo flujo másico.

  • Medio 1: 80°C
  • Medio 2: 20°C

Con el principio de corriente continua, la temperatura máxima que se puede alcanzar para ambos medios sería de 50 °C, que corresponde a la temperatura de mezcla. Sin embargo, con el principio de contracorriente el medio 2 podría alcanzar una temperatura de hasta 80 °C, mientras que el medio 1 puede enfriarse hasta 20 °C.

De esto se deduce que con el principio de contracorriente se puede transferir una mayor cantidad de calor con la misma superficie de intercambio.

¿Cómo encuentro el intercambiador de calor de placas adecuado para mi aplicación?

Encontrar el intercambiador de calor de placas adecuado no tiene por qué ser complicado. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarle a elegir el modelo adecuado para sus necesidades.

Sind die Plattenwärmetauscher für Trinkwasser geeignet?

Unsere kupfergelöteten Plattenwärmetauscher sind grundsätzlich für Trinkwasser geeignet. Bitte beachten Sie jedoch: Besonders weiches Wasser (sehr niedriger Mineralstoffgehalt) oder aggressives Wasser (z. B. bei sehr niedrigem pH-Wert oder hohem Sauerstoffgehalt) kann die Kupferlötung auf Dauer angreifen.