Početna 

Расхлађивање течног усисног измењивача топлоте - хлађење течног усисног измењивача топлоте

Техничке информације Хлађење Измењивач топлоте са течним усисавањем

Примена флуида и топлоте.

Два типа измењивача топлоте који се користе у механичким расхладним системима за снабдевање флуидом измењивач топлоте и грејач воде за хлађење. Овде се расправља о сваком. Унос течности за измењивач топлоте је измењивач топлоте који преноси део топлоте са течног расхладног средства напуштајући кондензатор на усисни гас из евапоратор. За то постоје три разлога.

Први разлог је повећање ефикасности расхладни циклус, посебно на ниским температурама. Други разлог је потхлађено течно расхладно средство које долази из кондензатора како би се спречило избијање гаса на улазу ТКСВ или другог диспензера. "Репрограмирање" течности која напушта кондензатор је проблем за системе са хипотермијом малих кондензатора. Ово је такође проблем за системе високих течности у водним разликама у притиску узроковане дугим цевоводима или дугим подизачима течности.

Трећи разлог за испаравање малих количина течног расхладног средства се очекује да се врати из испаривача у одређеним применама.

Ово осигурава да се усисни улазни гас осуши. На тај начин спречава оштећења, буку и неефикасност узроковану продирањем течног расхладног средства. Систем са великим флуктуацијама оптерећења понекад постоји потреба, јер течност повремено „прелеће“ у усисни вод. Ово се дешава када оптерећење падне брже него што систем може да одговори. Поред тога, топлотне пумпе које користе преокрет процеса хлађења, могу укључивати и једно и друго акумулатор усисног вода и измењивач усисне течности. Они задржавају течност и полако испаравају између циклуса.

У усисном измењивачу течности, хладна усисна пара пролази кроз измењивач топлоте у супротном току на кондензатору врућег флуида. То јест, две течности теку у супротним смеровима, као што је приказано. У измењивачу топлоте, топлота произведена усисним гасом онолико колико је изгубило течно расхладно средство. Међутим, промене температуре нису једнаке. Специфични топлотни капацитет (Бту/лб за степене Ф) паре расхладног средства мањи од течности. Дакле, повећање температуре паре је увек веће од пада температуре течности. Узмите у обзир, на пример, расхладне витрине које користе Р-502 и које се одржавају на нивоу од 28Ф. Повећање температуре усисавања паре за 24Ф одговара смањењу температуре течности око 12Ф.

Максимална количина топлоте која се може пренети на начин дефинисан разликом у температури између гаса и течности који улазе у измењивач; релативна величина површинске изложености две течности једна другој; и колико времена две течности треба да размењују топлоту. Увећајте било који од ова три фактора, повећава теплоотдацху.

Локација измењивача топлоте зависи од наменске употребе и расподеле опреме. Ако је његова сврха да обезбеди течно потхлађивање, поставља се што ближе кондензатору колико је то дозвољено. Ако се користи за чишћење вишка течности у усисном воду близу испаривача. Дакле, и течни и усисни водови морају бити вођени у измењивачу топлоте, распоред опреме има већи утицај на њено место, него било који други фактор.

Врсте течности и усисних измењивача који се користе да утичу на две течности треба да размењују топлоту. Ово такође утиче на површину експозиције две течности имају једна за другу јединицу дужине. Ово је најједноставнији мењач форми. Чиста, равна дужина усисног и течног вода спојених или залемљених заједно тако да се одржава противток. Затим две линије са изолацијом као целином. Што дужи рад, то је већа размена топлоте. Течност увек тече дуж дна усисног вода. Дакле, када је измењивач топлоте дизајниран да уклони вишак течности у усисном воду, линија за течност увек треба да буде на дну хоризонталног дела усисног вода.

Размењивач топлоте цев у цеви има већи површински утицај по јединици дужине него два залемљена вода. Опет, бројач је сачуван. Течност тече у простору изван усисног вода. Дужина споја одређује време контакта за две течности. Ови измењивачи топлоте се могу лако изградити на терену куповином изменљивих Т-цева за сваки крај и Т-комбина, повезујући се са стандардним расхладним средством за једну величину већу од усисног вода.

Схелл-анд-финнед цоил топлотне цеви размењивач топлоте обезбеђује максималну површинску експозицију од две течности по јединици дужине. Поново се примећује противструја.

Укратко, на измењивачима водова течности: Када се користе за климатизацију, корисни су у обезбеђивању хипотермије и уклањању вишка течног расхладног средства у усисном воду. Када се користи за апликације за хлађење корисни су за хипотермију и пречишћавање течног расхладног средства у усисном воду. Они такође побољшавају ефикасност циклуса расхладног средства. Тачније, тамо где се користи Р-22 користи се цев у цеви "разноликост, и то само за чишћење вишка течности. Р-502 системи, с друге стране, обично користе измењиве за побољшање ефикасности, као и за друге Недостатак измењивача је што имају тенденцију да повећају температуру усисавања, што повећава потрошњу енергије компресор.

Још један недостатак је што горње границе температуре усисавања за безбедан рад компресора треба да буду испуњене, или их компресор може оштетити. Цевоводи за измењивање течности повећавају сложеност што додаје трошкове пројектовања, монтаже и материјала на пословима који су на терену. Коначно, пошто је измењивач завојница са шкољком и ребром природна замка уља, требало би да се правилно испразни како би се избегли проблеми са повратком уља...

 
Хвала ->



Википедиа машина за прање ваздуха Аутоматски експанзијски вентил Расхладни торањ Струјни магнетни релеј Утицај влаге у расхладном систему Испаривач природне конвекције Психрометријска карта РКСНУМКСа температурни графикон притиска Термички електрични експанзијски вентил Врсте интеркулера Врф систем Механизам за хлађење воде Зашто палити компресор фрижидера?
Цопиригхт @ КСНУМКС - КСНУМКС, "ввв.реф-вики.цом"