Hem 

Cascade iscensättning - Cascade iscensättning

Teknisk information Industri Cascade Compressor Staging

Cascade Intermediate Compressor

Cascadescen består av flera separata kylsystem som använder olika kylmedel och stänger värmeväxlarna för att uppnå låga temperaturer och rimligt kondenseringstryck. Kaskadfasad systemdesign varierar från direkt inställning av systemet i olika aspekter. Kaskadesystem har en separat (isolerad) kylkrets. Medan köldmediet som används i den direkta inställningen av systemet är detsamma genom varje kompressor, inkluderar kaskadesystem vanligtvis olika kylmedel i vart och ett av stegen för att maximera effektiviteten i hela processen. Mätare används i kaskadesystem vanligtvis kapillärer. Därför är inga mottagartankar anställda och köldmediet kritiskt. Gränssnittet mellan varje steg består av en rör-i-rör värmeväxlare som kallas en kaskad av kondensator, som fungerar som kondensorns botten och förångare till nästa högre etapp.

Kokpunkt med låg kylmedium, såsom metan, etan, eten, R-23, R-508b används i låga steg i kaskadesystemet. Dessa köldmedier har mycket högt tryck vid en normal omgivningstemperatur.

Därför bör de kondenseras vid låga temperaturer för att minska kompressionsnivån och tillhörande ineffektivitet. Det lägsta scenen är det vanliga nakna röret eller plattförångare ligger i det konditionerade utrymmet. Vid lägre stadier av kondensorn är att kaskad kondensator bestående av en rörvärmeväxlare, genom vilken den höga indunstningstemperaturen för köldmediet från den lägsta skalan överför dess värme till den låga temperaturen för flytande köldmedium i följande, den högre kompressionsnivån. Det andra steget i kaskadförångaren inkluderar som regel R-22, R-134a, R-404a, R-717 eller propan.

För att undvika alltför högt tryck i systemet från att utvecklas i lågtemperaturstadiet under perioder då kompressor är avstängd, försvinna ur fartyget som ingår i rörledningens låga sida. Denna expansionsbehållare är utformad så att systemvolymen är tillräckligt stor för att rymma allt kylmedium är i ångtillstånd acceptabelt för mättnadstrycket. Så länge det finns någon vätska i systemet beror kylmedietrycket på dess temperatur. När kompressorn går av eller enheten stängs av börjar det låga sidotrycket att stiga. Förångning av kylvätskan expanderar i omfattning blekning av fartyget. När allt kylmedium omvandlats till ångtillståndet orsakar varje ytterligare temperaturökning en liten tryckökning i enlighet med Charles-lagen. Denna ytterligare lågsidevolym är låg sida av rörledningen, som vanligtvis är fylld med sin köldmediumånga i scenen, så att det inte påverkar driften av systemet under kompressorns drift. Kom ihåg att samma tryckfasningsprincip används vid gas, tryck begränsar expansion av ventilen stam.

Nackdelen med kaskadinställningen överlappar kylmedietemperatur som uppstår i kondensatorns kaskad. Detta minskar belastningen på systemets termiska effektivitet, som ligger under systemets jämförbara direkta inställning. Emellertid gör kaskadinterim det möjligt att använda högtäthetskylmedel med högt tryck med lägre steg, vilket vanligtvis leder till en betydande minskning av volymen som är nödvändig för låga nivåer. Användningen av högtryckskylmedel förenklar också konstruktionen av lågstegsindunstare, eftersom högre tryckförlust av kylmedium från förångaren kan lösas utan onödig förlust i systemkapacitet och effektivitet. Dessutom, på grund av köldmedier som dör i flera steg (inte blandas och varje steg är ett separat system i sig själv, utförs oljeåterföring i de enskilda stegen på samma sätt som varje enstegssystem med arbetsmunstycken under samma förhållanden. ..

 
Tack ->



Automatisk expansionsventil wiki Sammansatt kylsystem Kontinuerligt ångabsorptionssystem Diffusorstorlek per CFM Hudfuktighet Avfrostning av het gas Byte av kylkapillärrör Storlekstabell för kylkapselrör Kylkompressor Kopplingsschema för kylskåpskompressor Snf i mjölk Wikipedia Sugackumulator Strömtrumma
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"