الصفحة الرئيسية 

Ref-Wiki.com -

المعلومات التقنية تكييف الهواء تبريد لفائف البناء

تبريد لفائف البناء

ملف التبريد ليس فقط بطارية سخان تغذية بالماء البارد أو في البرد ، يتم ضخ سائل التبريد. هناك اختلافان مهمان: أولاً ، التغيرات في درجة الحرارة ، إنها أصغر بكثير بالنسبة للملف الأكثر برودة من بطارية المدفأة ، وثانياً ، تتكثف الرطوبة من الهواء على سطح بارد للمبادل الحراري. مع سخانات الهواء ، يمكن استخدام مدخل ومخرج المياه 85C و 65C ، على التوالي ، لرفع درجة حرارة تدفق الهواء من 0 35C ، مما يؤدي إلى اختلاف سجل درجة الحرارة (حول 53C لنقل الحرارة العكسي. أدخل 7C واترك على انخفاض 13C في درجة حرارة تدفق الهواء من 26C إلى 11C ، سجل متوسط ​​الفرق في درجة الحرارة من 7.6C فقط مع التشغيل العكسي ، والنتيجة هي أن سطح نقل الحرارة أكبر بكثير المطلوب لفائف التبريد ، وكما هو موضح في القسم 10.3 ، من المهم الحصول على نقل حراري قابل للانعكاس ، والنقطة الثانية التي يحدث فيها تصريف ، تعني أن عمليات نقل الحرارة أكثر انخراطًا في تبريد الملفات.

هناك ثلاثة أشكال لفائف تبريد: مبردة بالماء ، تمدد مباشر ، ومحلول ملحي مبرد.

النوعان الأول والثالث من استخدام الحرارة التي يمتصها السائل المبرد أثناء انتشاره عبر لفائف الأنابيب ذات الزعانف لإنتاج التبريد اللازم وإزالة الرطوبة من تدفق الهواء. يحتوي النموذج الثاني على نقطة غليان من سائل التبريد في الأنابيب ، وبالتالي توفر الحرارة الممتصة من تدفق الهواء الحرارة الكامنة لتبخر سائل التبريد.

يتم ترتيب المبادلات الحرارية ، التي يتم تنفيذها عادةً من الخارج ، وزعنفة ، وأنابيب أفقية ، وذلك لتسهيل تصريف الرطوبة المكثفة من الزعانف. يتراوح قطر قطر الأنابيب من 8 إلى 25 mm ، والمواد النحاسية ، وتستخدم على نطاق واسع ، مع زعانف النحاس أو الألومنيوم. زعانف النحاس والأنابيب النحاسية ، وعادة ما تقدم مقاومة أفضل للتآكل ، وخاصة إذا كانت الجمعية بأكملها من الصفيحة الكهربائية بعد التصنيع. عادة ما تكون الزعانف من النوع الطبقي ، على الرغم من أن الجرح حلزونيًا والأضلاع الدائرية. يحدث التبادل الحراري المتدفق بين الهواء والمبرد لخط معين ، ولكن ، قد يحدث حدوث خط لخط "مقابل" أو حرارة تدفق موازية ، اعتمادًا على الطريقة التي تم بها بناء خط الأنابيب. في الشكل 10.2 (أ) يوضح حالة أنبوب اللولب المفرد ، ولكن أيضًا تستخدم السربنتين المزدوج ، والترتيبات الأخرى. في شكل أفعواني مزدوج مبين في الشكل 10.2 (b) ، يتغذى بوقان ، من صعود التيار ، على الصفين الأول والثالث مع أنبوبين من الخطين الثاني والرابع يؤديان إلى عودة الرأس.

الاتصال العكسي ، من المهم للمبادل الحراري في جميع الحالات. في ملف التمدد المباشر ، حيث تكون نقطة غليان مادة التبريد عند درجة حرارة ثابتة ، تكون درجة حرارة السطح أكثر اتساقًا ولا يوجد فرق بين متوسط ​​درجة الحرارة اللوغاريتمية المتوازية والعكسية. ومع ذلك ، مع ملفات التبريد الموسعة المباشرة ، هناك العديد من المشكلات التي يجب أخذها من أجل ضمان توزيع موحد لغاز التبريد السائل في جميع أنحاء سطح الملف. ويتحقق ذلك من خلال وجود "دليل" بعد صمام توسعوظيفتها هي تقسيم تدفق سائل التبريد في عدد التدفقات المتساوية. تنضم أنابيب المقاومة المتساوية إلى موزع خروج الملف بحيث يتم تغذية السائل بالتساوي على عمق الملف وارتفاعه. قد يكون من الضروري تغذية الملف على كلا الجانبين ، إذا كان واسعًا جدًا. تميل القيود المفروضة على الحاجة إلى ضمان التوزيع الفعال لغاز التبريد السائل خلال الملف إلى تثبيط استخدام ملفات مبردة التمدد المباشر الكبيرة جداً. مشاكل السيطرة موجودة.

يجب تقسيم الملفات أكثر انحدارًا بشكل أفقي ، بشكل مستقل ، واستنزاف صينية مجموعة المكثفات التي تمتد عبر عرضها وعمقها. قد تختلف الآراء بين المصنعين على أقصى مسافة رأسية بين صواني التنقيط المكثف. من الواضح ، يعتمد ذلك على نسبة الحرارة المعقولة العامة (كلما كان معدل التكثف أعلى) بين الأضلاع (أصغر الفاصل ، وأكثر صعوبة التصريف بحرية) والسرعة المقدرة (سرعة تدفق الهواء في نقل أكثر احتمالا من المكثفات). مسافات الزعانف شائعة الاستخدام هي 316 و 394 و 476 للمتر الواحد (سمك 8,10 و 12 لكل بوصة باستخدام الكذب بين 0.42 و 0.15 mm (زعانف أرق ، بالمناسبة ، كقاعدة عامة ، للاستيلاء على المتلقي ، وكثافة أقل على جذورها و ربما يكون نقل الحرارة أضعف.) قد تكون الزعانف مموجة أو ناعمة ، مما يقلل من خطر التدحرج مع تحسن الحرارة بسبب زيادة طفيفة في منطقة الزعانف.تحليل بيانات الشركات الصانعة يوضح أن لفائف التبريد ، التي لها معقول - يجب ألا يتم تجاوز معاملات الحرارة الكلية التي لا تقل عن سرعات الشخص 0.65 المدرجة في الجدول 10.1 دون توفير قطرات من الرطوبة.

يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للمسافة الرأسية بين صواني الصرف الوسيطة 900 مم ، ويجب عدم استخدام المزيد من زعانف 394 على المقياس مع الملفات ، التي لها أحمال كامنة كبيرة عندما يكون إجمالي معاملات الحرارة الكلية أقل من 0.80. بالنسبة للمؤشرات العامة المعقولة التي تقل عن 0.65 والملفات الرش ، يجب عدم استخدام زعانف 316 على العداد. عندما تكون العلاقة الرصينة العامة بين 0.8 و 0.95 ، من الآمن ، استنزاف الصواني 1200 مم من بعضها البعض ، شريطة أن تكون سرعة الشخص وزعنفة الشخص متوافقة مع المقترحات الواردة في الجدول 10.1. لفائف بمؤشرات عامة معقولة ، أكبر من 0.98 يجعل التبريد معقول فقط وخطر المتداول المكثف قليلاً. سرعة استخدام المياه ، - من 0.6 إلى 2.4 m s-1 ، حيث تكون لفائف النطاق هي تنقية ذاتية للهواء. يكون انخفاض ضغط الماء عادةً بين قطرات ضغط الهواء 15 و 150 kPa واعتمادًا على عدد الصفوف وزعنفة الأنابيب والآليات. لفة التي لا تخفي توفر حوالي ثلث أقل مقاومة لتدفق الهواء. يقع ضغط الهواء المعتاد ضمن أربعة صفوف من الملفات. سرعة الشخص 2.25 m s-1 من 60 إلى 190 PA عندما تكون رطبة مع التكثيف.

يجب أن تنحدر صواني المكثفات نحو نقطة الصرف ويجب أن يكون هناك وصول كافٍ للتنظيف المنتظم. من المهم أن يتم توصيل خط الأنابيب من نقطة التصريف بالمصيدة خارج الملف. يجب أن تكون عميقة بما يكفي لتوفير ختم ماء من المكثفات ومنع امتصاص الهواء في صواني الصرف في حالة وجود رابط من خلال الملف ، أو يتم تفجيره في حالة حدوث لف من خلال الملف. سوف تستنزف المكثفات بحرية إذا لم يكن هناك تدفق هواء عبر نقطة الخروج. يجب أن يقوم المصيدة بتغذية المكثفات الغازية من خلال فجوة الهواء في الجرافة ، حتى يتم تكثيف نظام الصرف الصحي عبر الأنابيب. هناك حاجة إلى فجوة الهواء لضمان وجود تصريف مكثف في الأغراض الصحية ، لضمان عدم وجود اتصال مباشر بين المجمع الرئيسي ونظام تكييف الهواء. سم. الشكل. 10.5.

بعد تثبيت زعانف الألمنيوم ، وفي الملفات الباردة لا توفر التكثيف الموحد في جميع أنحاء منطقتها حتى كانت في سن عام من الاستخدام. يذكر ASHRAE (1996) تطور طلاء hydrophylic لألواح الألومنيوم ، مما يقلل من التوتر السطحي للمكثفات ويعطي توزيع أكثر توازناً على الزعانف منذ البداية.

غالبًا ما تتسبب المناولة الخشنة في الإنتاج والتسليم والتركيب في تلف وجه الملف ، تاركة مساحات كبيرة من الحواف الخلفية ، التي تفسد الهواء ، وتجمع الأوساخ من تيار الهواء المتراكم وتزيد من ضغط الهواء. يجب تمشيط الزعانف في هذه المناطق التالفة بعد التثبيت ، قبل تثبيت النظام.

يتم استخدام مواد أخرى في بعض الأحيان لملفات الهواء الأكثر برودة ، ولكن لا ينبغي أن تستخدم ملفات الصلب العادية أبدًا بسبب التآكل السريع. يتم استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ في بعض الأحيان ، لكنه مكلف ، ولأن التوصيل الحراري أقل من النحاس ، يتطلب المزيد من سطح نقل الحرارة.

لفائف الهواء البارد ، كقاعدة عامة ، واسعة وقصيرة ، ليست ضيقة وعالية. هذا لأنه يعد أرخص لفائف مع هذا النموذج ، لأن هناك اتصال أقل منعطف تفعل (حيث توجد اختناقات مرورية من الملف والإسكان). ذلك لأن المكثفات القصيرة لفائف تستنزف بسهولة: فالفائف العالية هناك احتمال لتطوير المكثفات ، بين الأضلاع ، في أسفل الملف ، مما يحول دون تدفق الهواء ونقل الحرارة ، ويزيد من خطر تصريف المكثفات في نظام القناة. نتيجة الشكل الواسع لوجه الملف اللولبي هو أن تدفق الهواء عليها ، من المرجح أن يكون اتجاه تدفق الهواء غير المتساوي للتدفق في منتصف وجه الملف. عادة ما يتم التعامل مع منشآت التهوية هذه باستخدام مراوح متعددة بشكل متوازٍ.

يتم استخدام الضرب المفصلي للملف ، ولكن يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج سيئة ، لأن تدفق الهواء الخارج من المروحة قاسي جدًا ، وحتى لو تم استخدام عدد قليل من المراوح على التوازي ، فلن يكون شخص ملف نظام توزيع الهواء متكافئًا. يجب أن يكون الملف بعيدًا عن مخرج المروحة ، وهو إعطاء فرصة لتدفق الهواء المضطرب لتصبح أكثر سلاسة.

مع السحب عبر الملف ، يتم عادةً توفير ثقوب ناعمة ذات حواف متطورة في الأغشية ، حيث يوجد انحشار مروري يصل الرؤوس أو الانحناءات المرتجعة. ثقب أكبر قليلاً من القطر الخارجي للأنبوب لتوفير مساحة خالية للحركة الحرارية. ويترتب على ذلك أنه مع نفخ الملفات ، سيتم تفجير المكثفات من هذا التصميم للمبنى. لا يمكن السماح بهذا ، ويجب أن يكون للملفات المستخدمة في تطبيقات التفريغ الشركة المصنعة لختم فراغات الخلاء.

غالبًا ما تستخدم الأغشية الفولاذية المجلفنة للملفات ذات الأنابيب النحاسية وألواح النحاس أو الألومنيوم. هذا مزيج سيء ، حيث أن النحاس والزنك في تركيبة مع تآكل المكثفات الحامضة للتآكل الكهربائي. إذا كان ذلك ممكنا ، يجب استخدام المواد لقذيفة ملف تبريد. يجب إعطاء صمامات التصريف وفتحات التهوية لملفات التبريد باستخدام الماء البارد أو في محلول ملحي ...

 
شكرا ->



إزالة الرطوبة الكيميائية المبردات نظام التبريد المباشر التعادل الخارجي طريقة التشحيم القسري السائل مبادل حراري شفط مبردات الضغط المنخفض نظام التبريد متعدد المراحل الحمل الحراري المكثف R404a ويكي نظام تبريد بخار ضغط بسيط برغي ضاغط واحد مرحلتين نظام التبريد تتالي
حقوق الطبع والنشر @ 2009 - 2022 ، "www.ref-wiki.com"