Home 

Ref-Wiki.com -

Isparivači s tekućim hlađenjem

Isparivači s tekućim hlađenjem mogu biti izravnog ekspanzijskog ili poplavnog tipa. Potopljeni isparivači (Sl. 7.2) kruti, tekući, ključaju nasumično, pare, ostavljajući na vrhu. U slučaju amonijaka bilo koje ulje padne na dno i oduzima se iz spremnika za odvod ili priključka za odvod ulja.

U tekućini sa školjkama i cijevima u pravilu se nalazi u epruvetama, a školjka je otprilike tri četvrtine puna tečnog, ključalog rashladnog sredstva. Broj cijevi, spustite se u gornji dio tijela kako biste osigurali prostor za usisavanje plina kako bi izašli iz čistih površina bez sudjelovanja tekućine. Dodatne značajke kao što su zaglavlja s više točaka, kupola za usisne kapke i zidovi pomoći će da se izbjegne kap tekućine unutar glavne usisne cijevi. Brzina plina ne smije biti veća od 3 m / s, a niže vrijednosti koriste neki dizajneri.

Položaj - prekrižite potopljenu vrstu školjke i cijevi prikazanu na Sl. 7.3. Brzina fluida u cijevima trebala bi biti oko 1 m / s ili više, kako bi se potaknula unutarnja turbulencija za dobar prijenos topline.

Krajnji pokrovni dio će ograničiti protok broja prolaza, kao i kod školjke i cijevi kondenzator.

Isparivači s tekućim hlađenjem mogu se sastojati od zavojnice u otvorenoj posudi, a mogu biti preopterećeni ili izravne šeme širenja. Natopljene zavojnice povezane su s kombiniranim separatorom tekućine za baterije i usisnim odvajačem (koji se obično nazivaju separatori), kao vodoravni ili vertikalni bubanj (vidi slike 7.2 (c) i 7.4). Ekspanzijski ventil podržava razinu tekućine u bubnju i prirodna cirkulacija konfigurira mjehuriće za bijeg od tekućeg rashladnog sredstva na površinu za prijenos topline.

Isparivači s cijevima s cijevima s direktnim produženjem krugova rashladnog sredstva unutar cijevi za održavanje potrebne brzine za kontinuirani transport nafte i tekućine u sudoperu. Mogu biti izrađene u obliku školjke i cijevi, ograničenog broja prolaza rashladnog sredstva (Sl. 7.5) ili mogu biti u obliku školjke i zavojnice (vidi Sl. 7.6). U obje ove konfiguracije odjeljci su na strani vode kako bi se poboljšala turbulencija, a rebraste cijevi mogu se nalaziti na ulici. Unutarnja torzija žica ili održavanje tekućeg rashladnog sredstva u kontaktu sa stijenkom cijevi.

Sprej a rashladni djeluje s daleko manje rashladnog sredstva nego inače poplavljen isparivač ne. Na Sl. 7.7 razina tekućeg rashladnog sredstva u ljušturi za poravnavanje drži se ispod cijevi i ispumpanih tekućih mlaznica za raspršivanje, kako bi se osiguralo da je površina cijevi prekrivena vrelim tekućim filmom. Voda ili slanica prolaze kroz cijevi. Ispuštanje plina na kompresor usisavanje je smješteno u gornjem dijelu tijela, a linearni raspored sprječava kapljice tekućine. Zbog raspodjele rashladnog sredstva može se dobiti vrlo uska kontrola isparavanja. Isparavanje se zaustavlja odmah kad zaustavi tekući sprej. Iz tih razloga, rashladno sredstvo se može ohladiti na temperaturu blizu zamrzavanja. Voda se može ohladiti do temperature niže od temperature ključanja 1C blizu 2C.

Izravni zaron ekspanzijske zavojnice u otvorenoj posudi bit će u kontinuiranom lancu ili broju paralelnih lanaca (vidi Sl. 7.8). Brzina tekućine na takvim zavojnicama može se povećati na otvorima i mogu postojati miješalice posebne namjene, kao u spremniku za izradu leda. Zavojnica u otvorenoj posudi može dopustiti prikupljanje sloja leda za vrijeme izvan opterećenja, osiguravajući akumulaciju topline i opskrbu rezervnog kapaciteta hlađenja tijekom vršnih razdoblja.

....

 
Hvala ->



Standardni rashladni ciklus zraka Dijagram osigurača s osiguračem Centrifugalni kompresor Kompresorski relej Ventil za regulaciju vode kondenzatora Visokotlačni plovni ventil Prigušivač vrućeg plina Otvoreni ciklus hlađenja na otvorenom Isparivač površine ploče Osjećaji pritiska Wikipedia postupak oporavka otapala Specifična količina rashladnog sredstva TH dijagram
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"