Головна 

Ref-Wiki.com -

Конструкція котушки кулера

Охолоджуюча котушка - це не просто акумулятор нагрівача, що живиться охолодженою водою або в холодній, закачується рідкий холодоагент. Є дві важливі відмінності: по-перше, зміна температури, вона набагато менша для холодної котушки, ніж батарея нагрівача, по-друге, волога конденсується з повітря на холодній поверхні теплообмінника. За допомогою нагрівачів повітря, впуск і вихід води 85C і 65C відповідно, можна використовувати для підвищення температури повітряного потоку від 0 35C, що призводить до різниці середніх температур журналу (приблизно 53C для оборотного теплопередачі. За допомогою холодної котушки вода може введіть 7C і залиште на 13C зниження температури повітряного потоку від 26C до 11C, середня різниця температур лише 7.6C при зворотній роботі. Результатом є те, що для охолодження котушок потрібно набагато більше поверхні теплообміну і, як буде показано у розділі 10.3 важливо отримати зворотну передачу тепла. Другий момент різниці, який відбувається у відведенні, означає, що процеси теплопередачі більше залучені до охолодження котушок.

Існує три форми охолоджувальної котушки: водяне охолодження, пряме розширення та охолоджений розсіл.

Перший і третій типи використання тепла, поглиненого охолодженою рідиною, коли вона поширюється через накручені трубки котушки для отримання необхідного охолодження та осушення повітряного потоку. Друга форма має температуру кипіння рідкого холодоагенту в трубах, і тому тепло, поглинене повітряним потоком, забезпечує приховану теплоту випаровування теплоносія.

Теплообмінник, як правило, виконаний зовні, ребрами, горизонтальними трубами, розташованими так, щоб полегшити стік конденсованої вологи з плавників. Діаметр труби від 8 до 25 мм і мідний матеріал, широко застосовуваний, з мідними або алюмінієвими ребрами. Мідні плавці та мідні трубки, як правило, забезпечують кращу стійкість до корозії, особливо якщо цілий вузол електрообмазки після виготовлення. Плавники, як правило, пластинчастого типу, хоча спірально накручені і круглі ребра. Перехресний теплообмін між повітрям і теплоносієм відбувається для конкретної лінії, але, лінія за лінією, "проти" або тепло паралельного потоку може мати місце, залежно від способу побудови трубопроводу. На рис. 10.2 (a) ілюструє випадок однієї стримерної трубки, але також використовується подвійна змійна та інші пристрої. У подвійній змієвій формі, зображеній на рис. 10.2 (b), дві труби, з потокового стояка подають перший і третій ряди з двома трубами другого і четвертого рядків, що ведуть до повернення заголовка.

Зворотне підключення, воно важливо для теплообмінника у всіх випадках. У котушці прямого розширення, оскільки температура кипіння холодоагенту при постійній температурі, температура поверхні є більш рівномірною, і різниця між паралельною та зворотною логарифмічною середньою різницею температур є однаковою. Однак при прямого розширення котушок охолодження багато проблем, які потрібно вирішити трубопроводами, щоб забезпечити рівномірний розподіл рідкого холодоагенту по всій поверхні котушки. Це досягається, маючи "керівництво" після розширювальний клапан, функція якого полягає в поділі потоку рідкого холодоагенту на кількість рівних потоків. Труби рівного опору приєднуються до розподільника виходу котушки, щоб рідина рівномірно подавалась на глибину та висоту котушки. Можливо, буде потрібно подавати котушку з обох боків, якщо вона дуже широка. Обмеження щодо необхідності забезпечення ефективного розподілу рідкого холодоагенту під час котушки, як правило, перешкоджає використанню дуже великих котушок прямого розширення. Проблеми з контролем існують.

Більш круті котушки повинні бути розташовані горизонтально, незалежно, злити лоток для збору конденсату через їх ширину та глибину. Думки можуть відрізнятися у виробників щодо максимального вертикального відстані між лотками для крапель конденсату. Очевидно, це залежить від розумного загального співвідношення теплоти (чим менше більша швидкість конденсації) відстані між ребрами (чим менший інтервал, тим складніше вільно стікати) і номінальної швидкості (швидкості потоку повітря у більш вірогідній передачі конденсату). Загальновимірювальні відстані в плавниках: 316, 394 і 476 на метр (товщина 8,10 і 12 на дюйм із застосуванням лежать між 0.42 і 0.15 мм (тонші плавці, до речі, як правило, захоплюють приймач, менш щільно їх коріння і можливо, дають бідніший тепловіддачу.) Плавники можуть бути гофрованими або гладкими, що знижує ризик кочення при покращенні тепла через невелике збільшення площі плавників. Аналіз даних виробників показує, що для охолоджувальних котушок, які мають розумний - загальні коефіцієнти тепла не менше 0.65 на людину швидкості, наведені в таблиці 10.1, не повинні перевищуватися без забезпечення крапель вологи.

Максимальне вертикальне відстань між проміжними дренажними лотками, переважно, не повинно перевищувати 900 мм, і більше ребра 394 на лічильнику не повинні використовуватися з котушками, які мають великі приховані навантаження, коли розумні - загальні коефіцієнти тепла менше 0.80. Для обґрунтованих загальних показників менше 0.65 та розпилених котушок є 316 плавники не повинні використовуватися. Коли тверезі загальні відносини між 0.8 і 0.95, можливо, безпечно зливати лотки 1200 мм один від одного, за умови, що швидкість і плавник людини відповідають пропозиціям у таблиці 10.1. Котушка з розумними загальними показниками, більша, ніж 0.98, майже робить лише розумне охолодження і ризик прокатки конденсату трохи. Швидкість використання води - від 0.6 до 2.4 m s-1, в якій котушки діапазону є самоочищенням повітря. Перепад тиску води, як правило, знаходиться між перепадами тиску повітря 15 і 150 кПа і залежно від кількості рядів і обрізки труб і механізмів. Рулон, який не приховує, забезпечує приблизно на третину менший опір повітряному потоку. Типовий тиск повітря падає в межах чотирьох рядів котушок 2.25 m s-1 швидкість людини від 60 до 190 PA при намоканні конденсатом.

Піддони для конденсату повинні нахилятися до місця зливу і повинен мати належний доступ для регулярного очищення. Важливо, щоб з'єднання трубопроводу з дренажною точкою повинно бути забезпечене для пастки поза котушки. Він повинен бути достатньо глибоким, щоб забезпечити герметизацію конденсату та запобігти потраплянню повітря у водовідвідні лотки у разі зав'язування через котушку або продування у разі удару через котушку. Конденсат вільно стікатиме, якщо через вихідний пункт не буде потоку повітря. Пастка повинна подавати газовий конденсат через повітряний проміжок у відрі, щоб конденсат мав трубопровідну каналізацію. Повітряний зазор необхідний для того, щоб забезпечити наявність відводу конденсату в гігієнічних цілях, щоб не було прямого зв’язку між головним колектором та системою кондиціонування повітря. См. Рис. 10.5.

Після встановлення алюмінієвих плавників і в холодних котушках не забезпечують рівномірної конденсації по всій її площі, поки вони не були у віці близько року використання. ASHRAE (1996) згадує про розвиток гідрофільного покриття для алюмінієвих пластин, що знижує поверхневий натяг конденсату і забезпечує більш рівномірний розподіл на плавниках з самого початку.

Грубе поводження у виробництві, доставці та монтажі часто призводить до пошкодження облицювання котушки, залишаючи великі ділянки повернутих задніх країв, які псують повітря, збирають бруд від накопичуваного потоку повітря та підвищують тиск повітря. Плавці в таких пошкоджених місцях повинні бути розчесані після монтажу до монтажу системи.

Інші матеріали іноді використовуються для холодніших повітряних котушок, але звичайні сталеві котушки ніколи не слід застосовувати через швидку корозію. Іноді використовується нержавіюча сталь, але вона дорога, а оскільки її теплопровідність менша, ніж у міді, потрібно більше поверхні теплопередачі.

Більш холодні повітряні котушки, як правило, широкі і короткі, не вузькі і високі. Це тому, що котушку з цією формою зробити дешевше, тому що менше зворотного згину робити (де є пробки з котушки і корпусу). Це відбувається тому, що конденсат короткої котушки легко стікає: висока котушка є ймовірністю розвитку конденсату між ребрами, на дні котушки, блокуючи повітряний потік і тепловіддачу, і збільшує ризик попадання конденсату в систему протоків. Наслідком широкої форми граней охолоджувальної котушки є те, що повітряний потік над ними, швидше за все, має нерівномірну тенденцію до потоку повітря в середині грані котушки. Зазвичай це стосується вентиляційних установок, використовуючи паралельно кілька вентиляторів.

Застосовується котушка, що пропускається, але іноді може призвести до поганих результатів, оскільки потік повітря, що відводиться від вентилятора, дуже нерівний, і навіть якщо паралельно використовується кілька вентиляторів, котушка системи розподілу повітря буде нерівномірною. Котушка повинна бути якнайдалі від виходу вентилятора, щоб дати шансу бурхливому потоку повітря плавнішим.

При протязі котушки в мембранах зазвичай передбачені гладкі отвори, що мають розширені кромки, де є пробки, що з'єднуються заголовками або зворотними вигинами. Отвір трохи більше, ніж зовнішній діаметр труби, щоб забезпечити вільний простір для теплового руху. Звідси випливає, що з продуванням котушок з такої конструкції приміщень буде видуватися конденсат. Це не можна дозволити, і котушки, що використовуються для продувки, повинні бути обладнані зазором виробника.

Мембрани з оцинкованої сталі часто використовують для котушок з мідними трубами та мідними чи алюмінієвими пластинами. Це погана комбінація, оскільки мідь і цинк у поєднанні з кислим конденсатом сприяють електролітичній корозії. Якщо це можливо, матеріали повинні використовуватися для оболонки холодної котушки. Зливні клапани та отвори для вентиляції повинні бути передбачені для охолодження котушок за допомогою охолодженої води або в розсолі ...

 
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 Термостатичний розширювальний клапан Двоступеневий вакуумний насос Вікіпедія
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"