Princip rada i izvedba evaporativnog kondenzatora
Ostavite poruku
Evaporativni kondenzator je vodom hlađeni kondenzator i rashladni toranj integrirana struktura opreme, njegova glavna uloga je kondenzacija vrućeg rashladnog plina koji ispušta kompresor u zasićenu tekućinu. Rashladno sredstvo teče u cijevi evaporativnog kondenzatora, površina cijevi je prekrivena tankim slojem vodenog filma, a rashladni zrak struji u vanjskom sloju cijevi, koji uključuje dva dijela: toplinski prijenos mase i konvekcijski prijenos topline, što je složen proces s izmjenom topline i mase. Rashladna voda se šalje u gornji dio kondenzacijske zavojnice pomoću cirkulacijske pumpe i raspršuje se na vanjsku površinu skupine kondenzacijskih cijevi kroz mlaznicu kako bi se stvorio vodeni film i teče prema dolje. Kada voda u sredini vodenog filma ispari, toplina se apsorbira, a para rashladnog sredstva visoke temperature i visokog tlaka u cijevi se kondenzira u tekućinu. Zrak ulazi ispod kutije, teče prema gore duž donjeg dijela grupe kondenzatorske cijevi i odnosi vodenu paru izvan kondenzatorske cijevi. Kada je temperatura zraka niža od temperature vode, on također može imati određenu ulogu hlađenja. Neisparena voda i dalje se vraća u bazen na dnu spremnika, a kuglasti ventil s plovkom koristi se za održavanje određene razine vode, a ciklus radi u skladu s tim.
Može se vidjeti da se u evaporativnom kondenzatoru toplina pare rashladnog sredstva prenosi na zrak kroz vodeni film kroz stijenku spirale za izmjenu topline. Proces prijenosa topline i mase evaporativnog kondenzatora sastoji se od dva dijela, naime, temperaturne razlike između rashladnog sredstva i vodenog filma te temperaturne razlike i razlike masene koncentracije između vodenog filma i zraka. Ovdje je vodeni film (formiranje, struganje, debljina i distribucija) ključan za rad kondenzatora isparavanja.
Učinak prijenosa topline evaporativnog kondenzatora uspoređuje se s onim zrakom hlađenog kondenzatora, a temperatura kondenzacije je relativno niska, jer je kapacitet kondenzacije zrakom hlađenog kondenzatora ograničen temperaturom suhog termometra okoline i temperaturom kondenzacije kondenzator isparavanja može biti blizu temperature mokrog termometra okoline, a temperatura mokrog termometra obično je 8 stupnjeva niža od temperature suhog termometra, tako da temperatura kondenzacije je niža, a učinak prijenosa topline znatno je bolji od zraka hlađenog kondenzatora. U usporedbi s vodom hlađenim kondenzatorom s rashladnim tornjem, evaporativni kondenzator uglavnom se oslanja na latentnu toplinu isparavanja vode kako bi odnio toplinsko opterećenje kondenzacije zbog završetka prijenosa topline i izmjene mase između rashladnog sredstva i rashladne vode , posebno je temperatura kondenzacije ljeti niska, a potrošnja vode znatno smanjena. U teoriji, potrošnja vode je samo 5-10% vodeno hlađenog tipa, a zapravo je samo oko 15%. Stoga cijeli uređaj ima kompaktnu strukturu, mali volumen i mali otisak.
Upotrebom evaporativnog kondenzatora smanjuje se temperatura kondenzacije rashladnog sustava, pa se smanjuje ulazna snaga kompresora, a značajno se smanjuje i ukupna potrošnja energije kondenzatora, čime se može postići očita ušteda energije. Budući da se temperatura kondenzacije povećava za 1 stupanj, potrošnja energije po jedinici rashladnog kapaciteta povećat će se za 3-3,5%. Mnoga izvješća o ispitivanju pokazuju da se pod istim uvjetima, ako se koristi kondenzator isparavanja, potrošnja energije rashladne jedinice može smanjiti za oko 10%.







