Начало 

Охлаждане на течен смукателен топлообменник - Охлаждане на течен смукателен топлообменник

Техническа информация Охлаждане Течно-смукателен топлообменник

Приложение на течност и топлина.

Два вида топлообменници, използвани в механични хладилни системи за подаване на течност на топлообменник и нагревател за хладилен агент Всеки е обсъден тук. Прием на течности за топлообменник е топлообменник, който пренася част от топлината от течната охлаждаща течност, напускаща кондензатора, към смукателния газ от изпарител, Има три причини за това.

Първата причина е да се повиши ефективността на хладилен цикъл, особено при ниски температури. Втората причина е подхладилният течен хладилен агент, идващ от кондензатора, за да се предотврати избухването на газ на входа на TXV или друг дозатор. "Препрограмиране" на течността, напускаща кондензатор е проблем за системи с хипотермия с малък кондензатор. Това е проблем и за системите с разлики в налягането с висока течност в тръбопровода, причинени от дълги тръбопроводи или дълги течни щрангове.

Третата причина за изпаряване на малките обеми на течния хладилен агент се очаква да се върне от изпарителя при определени приложения.

Това гарантира изсъхването на всмукателния газ. По този начин той предотвратява повреди, шум и неефективност, причинени от попадането на течен хладилен агент. Система с големи колебания на натоварването понякога има нужда, тъй като течността, периодично "се преплита" в смукателната линия. Това се случва, когато натоварването спадне по-бързо, отколкото системата може да реагира. В допълнение, термопомпите, които използват обръщането на процеса на охлаждане, могат да включват и двете акумулатор на смукателната линия и течен смукател. Те поддържат течните реки и се изпаряват бавно между тях.

В течният смукателен обменник, хладната смукателна пара се прекарва през топлообменника в обратен поток върху кондензатора с гореща течност. Тоест, две течности текат в противоположни посоки, както е показано. В топлообменника топлината, получена от смукателния газ, е загубила течен хладилен агент. Температурните промени обаче не са равни. Специфичен топлинен капацитет (Btu / фунт за градусите F) на парите на хладилния агент, по-малко от течността. По този начин повишаването на температурата на парата винаги е по-голямо от спада на температурата на течността. Помислете например за касетите с хладилни витрини, които използват R-502 и се поддържат на ниво 28F. 24F повишава температурата на засмукване на парата ще съответства на понижаване на температурата на течността около 12F.

Максималното количество топлина, което може да се предава по начин, определен от разликата в температурата между газ и течност, влизащи в обменника; относителният размер на повърхностното излагане на две течности имат една към друга; и колко време двете течности трябва да обменят топлина. Мащабиране на всеки от тези три фактора, увеличава teplootdachu.

Местоположението на топлообменника зависи от предназначението и разпределението на оборудването. Ако целта му е да осигури течно охлаждане, той се инсталира възможно най-близо до кондензатора, колкото е допустимо. Ако се използва за почистване на излишъка от течността в смукателната линия близо до изпарителя. Така че течните и смукателните тръбопроводи трябва да се движат в топлообменника, разположението на оборудването има по-голям ефект върху мястото му, отколкото всеки друг фактор.

Видовете течности и смукателните смесители, използвани за въздействие върху двете течности, трябва да обменят топлина. Това се отразява и на повърхността на експозицията на две течности, които имат една за друга е единицата за дължина. Това е най-простата форма обменник. Чиста, права дължина на тръбата за засмукване и течност, прикрепена или споена заедно, така че да се поддържа противопоток. След това две линии с изолация като единица. Колкото по-дълъг е цикълът, толкова повече обмен на топлина. Течността винаги се движи по дъното на смукателната линия. Така че, когато топлообменникът е проектиран да отстранява излишната течност в смукателната линия, течната линия винаги трябва да бъде в долната част на хоризонтална секция на смукателната линия.

Топлообменникът с тръба в тръбата има повече повърхностно въздействие на дължина на единица, отколкото две споени линии. Отново се записва брояч. Течността тече в пространството извън смукателната линия. Дължината на кръстовището определя времето за контакт на двете течности. Тези топлообменници могат лесно да бъдат изградени на полето, като закупите обменни тройници за всеки край и тройници, свързвайки със стандартен хладилен агент с един размер, по-голям от смукателната линия.

Топлообменникът с топлообменник с обвивка и набраздена спирала осигурява максимална повърхностна експозиция от две течности на единица дължина. Противоток се наблюдава отново.

В обобщение, относно течните тръбопроводи: Когато се използват за климатизация, са полезни за осигуряване на хипотермия и отстраняване на излишния течен хладилен агент в смукателната линия. Когато използвате за приложения за охлаждане са полезни при хипотермия и пречистване на течен хладилен агент в смукателната линия. Те също така подобряват ефективността на цикъла на хладилния агент. По-специално, когато се използва R-22, се използва разнообразие „тръба в тръба“ и след това само за почистване на излишната течност. Системите R-502, от друга страна, обикновено използват обменници за подобряване на ефективността, както и за другия две цели.Недостатъчният обмен е, че те са склонни да повишават температурата на засмукване, което увеличава консумацията на енергия на компресор.

Друг недостатък е, че горните граници на температурата на засмукване за безопасна работа на компресора трябва да бъдат спазени или компресор може да ги повреди. Течни тръбопроводи за смукателни течности увеличават сложността, което добавя проектиране, монтаж и материални разходи за работните места на полето. И накрая, тъй като обменникът на обвивката с кожух и перка е естествен капан за масло, той трябва да бъде правилно източен, за да се избегнат проблеми с връщането на маслото ...

 
Благодаря ->



Уикипедия за миене на въздух Автоматичен разширителен клапан Охлаждаща кула Токово магнитно реле Влияние на влагата в хладилната система Изпарител с естествена конвекция Психрометрична диаграма R22a Диаграма на температурата на налягането Термичен електрически разширителен клапан Видове интеркулери Vrf система Механизъм за охлаждане на водата Защо да изгорим компресора на хладилника?
Copyright @ 2009 - 2022, „www.ref-wiki.com“