Головна 

Ref-Wiki.com -

БУДІВЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИХ КОТЛІВ

Кількість котушок повітряного охолодження, що експлуатуються на промислових холодильних установках, значно перевищує кількість рідких охолоджуючих випарників. Перш ніж пояснити працездатність повітря, котушки, фізичних особливостей, буде представлено кілька типів промислової охолоджувальної котушки. Основні компоненти повітряних котушок, трубки, аркуші, плавники та зливний посуд.

Трубка. Трубки, труби, що містять холодоагент. Найбільш поширені матеріали, що застосовуються для труб з вуглецевої сталі, міді, алюмінію та нержавіючої сталі. Якщо аміачним холодоагентом може бути використаний будь-який з чотирьох матеріалів, крім міді, і в більшості галогеновуглецевих систем використовується котушка з мідними трубами. Найбільш поширені розміри сталевих котушкових труб для аміаку 3 / 4, 7 / 8 та 1, хоча також застосовуються дюймові труби 5 / 8. Для невеликих хладонових котушок іноді використовують мідні труби 1 / 2-in.

Листи труб. У кінці кожної котушки важка пластина підтримує трубу з отворами, через які труба повинна пройти. Зобразіть ці отвори, щоб визначити, чи труби розташовані в рядку чи в шахті. Елементи котушки Рис.

6.14 зображує шаблону шахів для труб. Котушка з шаруватим плавчастим малюнком трохи покращує тепловіддачу, але за рахунок незначного підвищення тиску повітря.

Плавниками можна накручувати металеву смужку, накручуючи накручуючи навколо трубки, а потім вставляючи її в трубку. Набагато ймовірніше, однак, використовувати пластину або плоскі ребра, як зазначено на рис. 6.14. Матеріали, доступні для цих плавників, такі ж, як і для труб, а також типові комбінації матеріалів труби / ребра:

  • мідна трубка / алюмінієвий плавник для повітроохолоджувальної котушки галокарбонів
  • алюмінієва трубка / алюмінієвий плавник для повітряного охолодження з галокарбону або аміаку
  • вуглецева сталь, труби / плавець із вуглецевої сталі для котушки повітряного охолодження з використанням аміаку, фреона, холодильних рідин або води в трубах
  • труба з нержавіючої сталі, плавник з нержавіючої сталі, коли необхідні спеціальні умови очищення з повітряної сторони

Нержавіюча сталь зазвичай використовується лише при дуже низьких температурах, де є агресивна атмосфера, або коли це необхідно періодичне очищення. Теплопровідність менше, ніж вуглецевої сталі, яка сама становить приблизно одну четверту частину алюмінієвої сталі. Вартість котушки з нержавіючої сталі, можливо, у п’ять і більше разів більша за сталеву котушку порівнянного розміру.

Застосування котушки, зокрема, чи стане вона матовою, багато в чому визначає відстань між ребрами. Котушки кондиціонування з тонких алюмінієвих пластин інтервал може становити $ 470 м (плавці 12 на дюйм, FPI), тоді як промислові котушки, як правило, будуються із плавців 118 158 / м (3 або 4 FPI). Обслуговування котушки в місцях, де температура нижче нуля, як правило, має крок плавника 118 м (3 на дюйм).

Обклеювання тонкої труби. Краї повинні скласти гарні стосунки з трубкою, інакше не буде додаткового опору теплопередачі через проміжки повітря. Сталеві трубопровідні / плавкові котушки, оцинковані - це процес, при якому вся котушка занурена в розплавлений цинк. Цинк забезпечує захист поверхонь від корозії, а також забезпечує ефективний зв’язок між трубкою та плавниками. Для неалванізованих котушок труби, як правило, розширюються на тлі плавця коміра, приносячи щільне прилягання. Труби зазвичай розширюються, викликаючи загартовану кулю на кінці вала через трубку після розміщення плавкових пластин на трубах.

Котушки контуру У барабанах прямого розширення галогенвуглецеві холодоагенти, загальне напрямок потоку холодоагенту через ланцюги вниз через деякий час, щоб затоплені котушки функціонували належним чином, загальний напрямок потоку холодоагенту повинен бути спрямований вгору. Примусова рециркуляція котушки може бути короткою або як подача знизу вгору (нижня подача), або потік зверху вниз (верхній подача), як показано на рис. 6.15. Конструктор котушки вибирає довжину ланцюга таким чином, що коли холодоагент тече з відповідною швидкістю, отримує достатню кількість тепла, що проходить через контур, щоб випаровувати бажану частку холодоагенту.

Отвори в рідких котушках рециркуляції. Один контур холодоагенту в рулонах Рис. 6.15 складається з шести проходів і назад через котушку. Існує ряд паралельних проходів, і верхні ланцюги в котушці можуть отримати неадекватний потік рідини. Щоб прагнути до рівномірного розподілу потоку холодоагенту, отвори розташовуються на вході кожного контуру, як показано в контексті рис. 6.15a. Ці отвори, як показано на рис. 6.16, тонкі металеві диски з отвором. Отвори, як правило, ексцентрично нижче, так що масло, що накопичується в бухті під час роботи охолодження, може легше випливати з котушки під час розморожування газу. Часто діаметр отвору більший для верхніх контурів для досягнення рівномірного розподілу холодоагенту.

Зливний посуд для низької температури котушки. Всі котушки оснащені зливною каструлею, оскільки при нормальній роботі охолоджуючої котушки, яка працює при температурі вище нуля, частина водяної пари конденсується з повітря. Цей конденсат збирається злити план та виділити якесь зручне місце призначення. Котушки, які не перевищують нульової температури, необхідно регулярно розморожувати, і знову зливний посуд необхідно зібрати розтоплений мороз, щоб його осушити. Зливна каструля повинна бути теплою, щоб розплавлений мороз не замерз, а при відтаванні - гарячим газом (див. C. 6.22) джерелом тепла, доступним для піддону. На рис. 6.17 видно, що гарячий газ, який досягає котушки для відтавання, спочатку проходив через труби, вбудовані в зливний посуд. Гарячий газ спочатку надходить у зливний посуд, потім протікає через котушку для розморожування.

..

 
Спасибі ->



Переваги біметалічного термометра Повітряна тяга Основна схема проводки печі Обмежувач капілярної трубки Кристалізація в паропоглинальній системі Hcfc 22 Байпас гарячого газу Зволоження та осушення вікі Модифікована система змащування бризок Захист від перевантаження Розподільники холодильних речовин Заміна масла в компресорному холодильнику Двоступеневий вакуумний насос Вікіпедія
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"