Etusivu 

Ref-Wiki.com -

Nestejäähdytyshöyrystimet

Nestemäiset jäähdytyshöyrystimet voivat olla suoraa paisunta- tai tulvatyyppiä. Tulvahöyrystimet (kuva 7.2) kiinteät, nestemäiset, kiehuvat satunnaisesti, höyryä, jättäen yläosaan. Ammoniakin tapauksessa öljy putoaa pohjaan ja vähennetään tyhjennysastiasta tai öljyn tyhjennysliitännöstä.

Kuori- ja putkityyppisissä nesteissä, yleensä putkissa, ja vaippa on noin kolme neljäsosaa täynnä nestettä, kiehuvaa kylmäainetta. Putkien lukumäärä, pudota rungon yläosaan, jotta kaasua imettaisiin tilaa poistua puhtaista pinnoista ilman nesteen osallistumista. Lisäominaisuudet, kuten monipisteotsikot, imusolmukuppi ja seinät auttavat välttämään nesteen tippoja pääimuputken sisällä. Kaasun nopeus ei saa ylittää 3 m / s, ja jotkut suunnittelijat käyttävät alempia lukuja.

Paikanna risti kuvassa 7.3 esitetyn tulvan vaipan ja putken tyyppi. Putkissa olevan nesteen nopeuden tulisi olla noin 1 m / s tai enemmän, jotta edistetään sisäistä turbulenssia hyvän lämmönsiirron aikaansaamiseksi.

Päätypeiteosa rajoittaa läpikulkujen määrän virtausta, kuten kuoren ja putken tapauksessa lauhdutin.

Nestemäiset jäähdytyshöyrystimet voivat koostua avoimen astian käämistä, ja ne voivat olla ylikuormitetut tai suoran paisuntajärjestelmän. Tulvat kelat on kytketty yhdistettyyn akunesteen ja imun erottimeen (johon viitataan tyypillisesti erottimina) vaakasuorana tai pystysuorana rummuna (katso kuva 7.2 (c) ja 7.4). Paisuntaventtiili tukee nestetasoa rummussa ja luonnollinen kierto konfiguroi kuplat pääsemään nestemäisestä kylmäaineesta lämmönsiirtopintaan.

Kuoren ja putken höyrystimet, joilla on suora putken sisällä olevien kylmäainepiirien jatke. Tarvittavan nopeuden ylläpitämiseksi öljyn ja nesteen jatkuvaan kuljetukseen pesuallas. Ne voidaan valmistaa säiliöinä ja putkina, kylmäaineella rajoitetulla lukumäärällä läpimenoja (kuva 7.5) tai ne voivat olla kuori ja käämi (katso kuva 7.6). Molemmissa näissä kokoonpanoissa osuudet ovat vesipuolella turbulenssin parantamiseksi, ja ohuet putket voivat olla kadulla. Johtimien sisäinen vääntö tai pidä nestemäinen kylmäaine kontaktissa putken seinämän kanssa.

Suihkuta a Chiller toimii paljon vähemmän kylmäainetta kuin yleensä tulvii höyrystin tekee. Kuvassa 7.7 nestemäinen kylmäainetaso kohdistuskuoressa pysyy putkien ja pumpattujen nestesuuttimien alapuolella sen varmistamiseksi, että putken pinta on peitetty kiehuvalla nestekalvolla. Vesi tai suolavesi kulkee putkien läpi. Kaasun vapautuminen kompressori imu sijaitsee rungon yläosassa ja lineaarinen järjestely estää nestepisarat. Kylmäaineen jakautumisen vuoksi haihtuminen voidaan saavuttaa erittäin tarkasti. Haihtuminen pysähtyy heti, kun nestesuihku pysähtyy. Näistä syistä jäähdytysneste voidaan jäähdyttää lämpötilaan, joka on lähellä sen jäätymistä. Vesi voidaan jäähdyttää lämpötilaan, joka on alle 1C: n kiehumispiste lähellä 2C: tä.

Suora paisuntakela sukellus avoimessa astiassa on jatkuvassa ketjussa tai rinnakkaisketjujen lukumäärä (katso kuva 7.8). Nesteen nopeutta tällaisissa käämeissä voidaan lisätä tuuletusaukkoilla ja siellä voi olla erikoiskäyttöön tarkoitettuja sekoittimia, kuten jään valmistusastiassa. Avoimen astian kela voidaan antaa kerätä jääkerrosta kuormituksen ulkopuolella, mikä varmistaa lämmön kertymisen ja varajäähdytyskapasiteetin tarjoamisen ruuhka-aikoina.

....

 
Kiitos ->



Ilmastandardin mukainen jäähdytysjakso Kasetin sulakekaavio Keskipakokompressori Kompressorirele Lauhdutinvesisäätöventtiili Korkeapaineinen kelluntaventtiili Kuuman kaasun äänenvaimennin Ulkoilman jäähdytysjakso Levyn pinnan höyrystin Painetilat ymmärtävät Liuottimen palautusprosessi Wikipedia Kylmäaineen ominaistilavuus TH-kaavio
Tekijänoikeudet @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"