Strona główna 

Ref-Wiki.com -

Parowniki z chłodzeniem cieczowym

Parowniki z chłodzeniem cieczowym mogą być typu bezpośredniego rozprężania lub zalane. Zalane parowniki (ryc. 7.2) stałe, ciekłe, wrzące losowo, parowe, pozostawiając u góry. W przypadku amoniaku olej spada na dno i zostanie odjęty ze zbiornika spustowego lub złącza spustowego oleju.

W cieczy typu płaszczowo-rurowego z reguły w rurkach i skorupie jest około trzy czwarte pełne ciekłego, wrzącego czynnika chłodniczego. Liczba rur spada do górnej części korpusu, aby zapewnić przestrzeń do zasysania gazu, aby uciec przed czystymi powierzchniami bez udziału cieczy. Dodatkowe funkcje, takie jak kolektory wielopunktowe, kopułki pułapek ssących i ściany pomogą uniknąć kropel cieczy w głównej rurze ssącej. Prędkość gazu nie powinna przekraczać 3 m / s, a niektórzy projektanci stosują niższe wartości.

Lokalizacja - skrzyżuj zalaną powłokę i typ rury pokazane na ryc. 7.3. Prędkość płynu w rurkach powinna wynosić około 1 m / s lub więcej, aby sprzyjać wewnętrznym turbulencjom zapewniającym dobre przenoszenie ciepła.

Sekcja pokrywy końcowej ograniczy przepływ liczby przejść, tak jak w przypadku skorupy i rurki skraplacz.

Parowniki z chłodzeniem cieczowym mogą składać się z cewki w otwartym zbiorniku i mogą być przeciążone lub można zastosować schemat bezpośredniej ekspansji. Zalane cewki są podłączone do połączonego akumulatora i separatora ssącego (zwykle określane jako separatory), jako bęben poziomy lub pionowy (patrz rys. 7.2 (c) i 7.4). Zawór rozprężny wspiera poziom płynu w bębnie, a naturalny obieg konfiguruje pęcherzyki, aby wydostawały się z ciekłego czynnika chłodniczego na powierzchnię wymiany ciepła

Parowniki płaszczowo-rurowe z bezpośrednim przedłużeniem obwodów czynnika chłodniczego w rurze w celu utrzymania prędkości niezbędnej do ciągłego transportu oleju i płynu w zlewie. Mogą być wykonane jako płaszcz i rura, ograniczona liczba przejść czynnika chłodniczego (ryc. 7.5) lub mogą być płaszczowo-cewkowe (patrz ryc. 7.6). W obu tych konfiguracjach sekcje znajdują się po stronie wody, aby poprawić turbulencje, a żebra mogą znajdować się na ulicy. Wewnętrzne skręcenie drutów lub utrzymywanie ciekłego czynnika chłodniczego w kontakcie ze ścianą rury.

Spryskaj a agregat współpracuje z znacznie mniejszą ilością czynnika chłodniczego niż zwykle zalany parownik robi. Na rys. 7.7 poziom ciekłego czynnika chłodniczego w osłonie wyrównującej utrzymuje się poniżej rur i pompowanych dysz rozpylających ciecz, aby upewnić się, że powierzchnia rury jest pokryta wrzącą warstwą cieczy. Woda lub solanka przechodzi przez rurki. Uwolnienie gazu w kompresor ssanie znajduje się w górnej części korpusu, a liniowy układ zapobiega kroplom cieczy. Ze względu na dystrybucję czynnika chłodniczego można uzyskać bardzo ścisłą kontrolę parowania. Parowanie zatrzymuje się natychmiast po zatrzymaniu rozpylonej cieczy. Z tych powodów chłodziwo można schłodzić do temperatury zbliżonej do jego zamarzania. Wodę można schłodzić do temperatury niższej niż temperatura wrzenia 1C w pobliżu 2C.

Nurkowanie z cewką rozprężną w otwartym naczyniu będzie ciągłym łańcuchem lub liczbą równoległych łańcuchów (patrz ryc. 7.8). Szybkość cieczy w takich cewkach może być zwiększona przez otwory wentylacyjne i mogą istnieć mieszadła specjalnego przeznaczenia, jak w zbiorniku do wytwarzania lodu. Cewka w otwartym zbiorniku może być dopuszczona do gromadzenia warstwy lodu podczas odciążenia, zapewniając akumulację ciepła i zapewniając zapasową wydajność chłodzenia w okresach szczytowych.

....

 
Dzięki ->



Standardowy cykl chłodzenia powietrza Schemat bezpieczników nabojowych Sprężarka odśrodkowa Przekaźnik sprężarki Zawór regulacji wody w skraplaczu Wysokociśnieniowy zawór pływakowy Tłumik gorącego gazu Cykl chłodniczy na wolnym powietrzu Parownik powierzchniowy Sens presji ciśnienia Proces odzyskiwania rozpuszczalnika Wikipedia Określona objętość czynnika chłodniczego Schemat TH
Copyright @ 2009 - 2022, „www.ref-wiki.com”