Horizontālais apvalka un caurules kondensators

Jul 03, 2022 Atstāj ziņu

https://www.jonyautoparts.com/ac-condensor/

 

Horizontālajam kondensatoram un vertikālajam kondensatoram ir līdzīga apvalka struktūra, taču kopumā ir daudz atšķirību. Galvenā atšķirība ir čaulas horizontālais novietojums un daudzkanālu ūdens plūsma. Cauruļu lokšņu ārējās virsmas horizontālā kondensatora abos galos ir noslēgtas ar gala vāciņu, un gala vāciņi ir atlieti ar ūdeni sadalošām ribām, kas paredzētas, lai savstarpēji sadarbotos, sadalot visu cauruļu saišķi vairākās cauruļu grupās. Tāpēc dzesēšanas ūdens ieplūst no viena gala vāka apakšējās daļas, secīgi plūst cauri katrai cauruļu grupai un visbeidzot izplūst no tā paša gala vāka augšējās daļas, kam nepieciešami 4 līdz 10 braucieni turp un atpakaļ. Tas var ne tikai palielināt dzesēšanas ūdens plūsmas ātrumu caurulē, tādējādi uzlabojot siltuma pārneses koeficientu, bet arī likt augstas temperatūras aukstumaģenta tvaikiem iekļūt caurules saišķī no gaisa ieplūdes caurules korpusa augšējā daļā, lai vadītu. pietiekama siltuma apmaiņa ar dzesēšanas ūdeni caurulē.

 

Kondensētais šķidrums ieplūst šķidruma uzglabāšanas tvertnē no apakšējās šķidruma izplūdes caurules. Uz kondensatora otrā gala vāka ir arī ventilācijas vārsts un ūdens iztukšošanas krāns. Izplūdes vārsts atrodas augšējā daļā un tiek atvērts, kad tiek iedarbināts kondensators, lai izvadītu gaisu dzesēšanas ūdens caurulē un nodrošinātu vienmērīgu dzesēšanas ūdens plūsmu. Atcerieties to nejaukt ar gaisa izlaišanas vārstu, lai izvairītos no negadījumiem. Drenāžas krānu izmanto dzesēšanas ūdens caurulē uzkrātā ūdens novadīšanai, kad kondensators netiek izmantots, lai izvairītos no kondensatora sasalšanas un plaisāšanas ūdens sasalšanas dēļ ziemā. Uz horizontālā kondensatora korpusa ir arī vairāki cauruļu savienojumi, piemēram, gaisa ieplūde, šķidruma izplūde, spiediena izlīdzināšanas caurule, gaisa izplūdes caurule, drošības vārsts, manometra savienojums un eļļas izplūdes caurule, kas ir savienoti ar citu sistēmas aprīkojumu.

 

Horizontālais kondensators tiek ne tikai plaši izmantots amonjaka saldēšanas sistēmā, bet arī var tikt izmantots freona saldēšanas sistēmā, taču tā struktūra nedaudz atšķiras. Amonjaka horizontālā kondensatora dzesēšanas caurulē tiek izmantota gluda bezšuvju tērauda caurule, savukārt freona horizontālā kondensatora dzesēšanas caurulē parasti tiek izmantota zema rievota vara caurule. Tas ir saistīts ar zemo freona eksotermisko koeficientu. Ir vērts atzīmēt, ka dažām freona saldēšanas iekārtām parasti nav šķidruma uzglabāšanas tvertnes, un tās izmanto tikai dažas cauruļu rindas kondensatora apakšā, lai tās izmantotu kā šķidruma uzglabāšanas tvertni.

 

Horizontālajiem un vertikālajiem kondensatoriem papildus dažādām izvietojuma pozīcijām un ūdens sadalījumam atšķiras arī ūdens temperatūras paaugstināšanās un ūdens patēriņš. Vertikālā kondensatora dzesēšanas ūdens gravitācijas ietekmē plūst lejup pa caurules iekšējo sienu, un tas var būt tikai viens gājiens. Tāpēc, lai iegūtu pietiekami lielu siltuma pārneses koeficientu K, ir jāizmanto liels ūdens daudzums. Horizontālais kondensators izmanto sūkni, lai dzesēšanas ūdeni nosūtītu dzesēšanas caurulē, lai to varētu izgatavot par daudztaktu kondensatoru, un dzesēšanas ūdens var iegūt pietiekami lielu plūsmas ātrumu un temperatūras paaugstināšanos (Δt=4-6 grādu). ). Tāpēc horizontālais kondensators var iegūt pietiekami lielu K vērtību ar nelielu dzesēšanas ūdens daudzumu.

 

Tomēr, ja plūsmas ātrums tiek pārmērīgi palielināts, siltuma pārneses koeficienta K vērtība daudz nepalielinās, bet dzesēšanas ūdens sūkņa enerģijas patēriņš ievērojami palielinās, tāpēc amonjaka horizontālā kondensatora dzesēšanas ūdens plūsmas ātrums parasti ir aptuveni 1 m/s. . Ierīces dzesēšanas ūdens plūsmas ātrums pārsvarā ir 1,5 ~ 2m/s. Horizontālajam kondensatoram ir augsts siltuma pārneses koeficients, neliels dzesēšanas ūdens patēriņš, kompakta struktūra un ērta darbība un vadība. Tomēr dzesēšanas ūdens kvalitātei ir jābūt labai, un ir neērti tīrīt skalas, un nav viegli atrast noplūdi.

 

Aukstumaģenta tvaiki no augšas iekļūst dobumā starp iekšējo un ārējo cauruli, kondensējas uz iekšējās caurules ārējās virsmas, un šķidrums secīgi plūst uz leju ārējās caurules apakšā un ieplūst šķidruma uztvērējā no caurules. apakšējais gals. Dzesēšanas ūdens ieplūst no kondensatora apakšējās daļas un izplūst no augšējās daļas pa katru iekšējo cauruļu rindu pēc kārtas pretstrāvas veidā ar aukstumaģentu.

 

Šāda veida kondensatora priekšrocības ir vienkārša konstrukcija, viegli izgatavojama, un, tā kā tas ir vienas caurules kondensāts, vide plūst pretējā virzienā, tāpēc siltuma pārneses efekts ir labs. Ja ūdens plūsmas ātrums ir 1 ~ 2m/s, siltuma pārneses koeficients var sasniegt 800kcal/(m2h grāds). Trūkums ir tas, ka metāla patēriņš ir liels, un, ja ir liels garenisko cauruļu skaits, apakšējās caurules tiek piepildītas ar vairāk šķidruma, tādējādi nevar pilnībā izmantot siltuma pārneses laukumu. Turklāt kompaktums ir slikts, tīrīšana ir sarežģīta, un ir nepieciešams liels skaits savienojošo elkoņu. Tāpēc šādus kondensatorus amonjaka saldēšanas iekārtās izmantoja reti.

https://www.jonyautoparts.com/ac-condensor/