Kako radi isparivač
Ostavite poruku
Postoji mnogo vrsta isparivača, koji se mogu podijeliti u četiri kategorije. Oni rade drugačije.
Evo detaljnog opisa:
Prvo, horizontalni isparivač
1. Njegova je struktura u osnovi slična onoj vodoravnog cijevnog kondenzatora. Može se podijeliti u dvije kategorije: cijevni isparivač i suhi isparivač. Horizontalni isparivač s školjkom i cijevi naširoko se koristi u zatvorenom sustavu cirkulacije slane vode. Njegove glavne karakteristike su: kompaktna struktura, dobar kontakt između tekućine i površine za prijenos topline, visok koeficijent prolaza topline. Međutim, zahtijeva veliku količinu rashladnog sredstva, a stupac tekućine ima određeni učinak na temperaturu isparavanja. Kada se koncentracija slane vode smanji ili se pumpa za sol isključi, slana voda može biti zamrznuta u epruveti. Ako je rashladno sredstvo freon, teško se vraća u kompresor. Osim toga, čišćenje bi trebalo prestati raditi.
2, glavna razlika između suhog freonskog isparivača je u tome što rashladno sredstvo teče u cijevi, a rashladno sredstvo teče izvan cijevi. Dno bočnog poklopca prigušene freonske tekućine ulazi u isparivač, a nakon nekoliko procesa gornji krajnji poklopac, rashladno sredstvo u cijevi teče i isparava, tako da se stijenka sastoji od dijela pare, tako da je potpuni tekući tip bolji od njegov učinak prijenosa topline. Međutim, nema stupac tekućine koji bi utjecao na temperaturu isparavanja, a zbog velike brzine protoka freona (veće od 4 m/s), povrat ulja je bolji. Osim toga, budući da je cijev napunjena velikom količinom rashladnog sredstva, rizik od smrzavanja je smanjen. Količina punjenja rashladnog sredstva u isparivaču je samo 1/2 ~ l/3 ili manje, pa se naziva "suhi isparivač".
Dvostruki, vertikalni cijevni isparivač.
Zajednička značajka isparivača s vertikalnom i spiralnom cijevi je cijev za isparavanje rashladnog sredstva, kućište uronjeno u cijev isparivača napunjeno je rashladnim sredstvom (ili spremnikom), kako bi se osiguralo da hlađenje opterećenja cirkulira u kutiji određenom brzinom, uzdužna pregrada je zavarena u ormaru i opremljena spiralnom miješalicom. Brzina rashladne tekućine općenito je {{0}}.3 ~ 0,7 m/s kako bi se poboljšao prijenos topline.
Ova dva isparivača mogu se koristiti samo u otvorenim cirkulacijskim sustavima, tako da rashladno sredstvo mora biti nehlapljiva tvar, koja se obično koristi za slanu vodu i vodu. Na primjer, u slanoj vodi, cijev isparivača je lako oksidirati, a slana voda lako apsorbira vodu i smanjuje koncentraciju. Ova dva isparivača mogu izravno promatrati protok rashladnog sredstva i naširoko se koriste u rashladnim sustavima slane vode, s amonijakom kao rashladnim sredstvom.
Tri, ispusna cijev za hlađenje.
Rashladni odvodi su isparivači koji se koriste za hlađenje zraka. Široko se koristi u kriogenom hlađenju, rashladnim cijevima i rashladnim sredstvima koja isparavaju, te kao medij za prijenos topline za hlađenje zraka prirodnom konvekcijom.
Glavne prednosti rashladnih drenažnih cijevi su jednostavna struktura, jednostavnost izrade i manja suha potrošnja hrane koja nije u vrećicama. Međutim, nizak koeficijent prijenosa topline drenažne cijevi i poteškoća u radu tijekom odmrzavanja ne pogoduju automatizaciji. Za sustav izravnog hlađenja amonijakom koristi se zavarivanje bešavnih čeličnih cijevi. Za freonske sustave, uglavnom se koristi za skupine bakrenih cijevi s zavojnicama ili diskovima.
1. Zavojnica.
Može se koristiti za opskrbu pumpi za tekućinu ili amonijak. Jednoredne i dvoredne zidne cijevi mogu se koristiti za smanjenje vrste sustava pumpe tekućeg amonijaka za dovod tekućine i gravitacijskog sustava, ispušna cijev i jednostruka zmijasta cijev također se mogu koristiti za hidraulički sustav pumpe amonijaka odozgo prema dolje i hidraulički sustav toplinskog ekspanzijskog ventila.
Prednosti spiralne cijevi su jednostavna struktura, praktična proizvodnja, malo skladištenje tekućine i snažna primjenjivost. Glavni nedostatak je što se para koja se stvara u donjem dijelu drenažne cijevi ne može na vrijeme izvući. Mora se ispustiti nakon cijele duljine odvodne cijevi, tako da je koeficijent prijenosa topline mali, a otpor protoka tekućine pare velik.
Drenažna cijev u obliku slova U koja se obično koristi u drenažnoj cijevi u obliku slova U sastoji se od dvije ili četiri glatke bešavne čelične cijevi.
Prednosti vrha cijevi u obliku slova U su ujednačen stupanj smrzavanja, prikladna proizvodnja i ugradnja, mala količina tekućine, koja čini oko 50% njegovog volumena, pogodna za gravitacijski sustav opskrbe tekućinom i rashladni sustav amonijaka koji pumpa amonijak, i šire se koristi u hladnoći skladištenje. Međutim, ima učinkovitiji prostor za pohranu, a gornji sloj nije lako odmrznuti.
4. Hladni ventilator (hladnjak zraka)
Hladnjak je uglavnom kompletan set opreme koji se sastoji od aksijalnog ventilatora i rashladne cijevi. Oslanja se na ventilator koji prisiljava zrak u skladištu da teče kroz rashladnu cijev u kutiji za izmjenu topline, tako da se zrak hladi, kako bi se postigla svrha smanjenja temperature u skladištu.
Prema metodi koja se koristi za hlađenje zraka, rashladni uređaj se može podijeliti na suhi tip, mokri tip te suhi i mokri mješoviti tip. Među njima, rashladno sredstvo ili rashladno sredstvo nosač teče u ispušnoj cijevi i hladi zrak izvan cijevi kroz stijenku cijevi. Tekući rashladni fluid u spreju koristi se za izravnu izmjenu topline sa zrakom, što se naziva mokri rashladni uređaj; Uz rashladnu cijev, mješoviti rashladni uređaj također ima raspršivač za nošenje rashladnog sredstva. Slijedi opis hladnjaka suhog zraka koji se trenutno široko koristi u hladnjačama.
Suhi rashladni uređaj za hlađenje koji se obično koristi prema mjestu ugradnje može se podijeliti u dvije vrste stropnog tipa i poda. Sastoje se od cijevi za hlađenje zraka, ventilacijskih ventilatora i uređaja za odmrzavanje, a rashladne cijevi u hladnjaku su rukavnog tipa. Veliki suhi rashladnici vode često su podnog tipa.







