Kako deluje uparjalnik
Pustite sporočilo
Obstaja veliko vrst uparjalnikov, ki jih lahko razdelimo v štiri kategorije. Delujejo drugače.
Tukaj je podroben opis:
Prvič, vodoravni uparjalnik
1. Njegova struktura je v bistvu podobna strukturi vodoravnega lupinasto-cevnega kondenzatorja. Razdelimo ga lahko v dve kategoriji: lupinasto-cevni uparjalnik in suhi uparjalnik. Horizontalni lupinasti in cevni uparjalnik se pogosto uporablja v zaprtem sistemu kroženja slanice. Njegove glavne značilnosti so: kompaktna struktura, dober stik med tekočino in površino za prenos toplote, visok koeficient toplotne prehodnosti. Vendar pa zahteva veliko količino hladilnega sredstva in stolpec tekočine ima določen vpliv na temperaturo izhlapevanja. Ko se koncentracija slane vode zmanjša ali se solna črpalka izklopi, je lahko slana voda zamrznjena v epruveti. Če je hladilno sredstvo freon, se težko vrne v kompresor. Poleg tega bi moralo čiščenje prenehati delovati.
2, glavna razlika med suhim freonskim uparjalnikom je, da hladilno sredstvo teče v cevi, hladilno sredstvo pa teče zunaj cevi. Dno dušilnega freonskega tekočega stranskega pokrova vstopi v uparjalnik, po več procesih pa zgornji končni pokrov, hladilno sredstvo v cevi teče in izhlapeva, tako da je stena sestavljena iz dela pare, zato je celotna tekoča vrsta boljša od njen učinek prenosa toplote. Vendar pa nima stolpca tekočine, ki bi vplival na temperaturo izhlapevanja, in zaradi visoke hitrosti pretoka freona (več kot 4 m/s) je pridobivanje olja boljše. Poleg tega je nevarnost zmrzovanja manjša, ker je cev napolnjena z veliko količino hladiva. Količina polnjenja hladilnega sredstva v uparjalniku je samo 1/2 ~ l/3 ali manj, zato se imenuje "suhi uparjalnik".
Dvo, vertikalni cevni uparjalnik.
Skupna značilnost uparjalnikov z navpično cevjo in spiralno cevjo je cev za izhlapevanje hladilnega sredstva, ohišje, potopljeno v cev uparjalnika, je napolnjeno s hladilnim sredstvom (ali rezervoarjem), da se zagotovi, da hladilna obremenitev kroži v škatli z določeno hitrostjo, vzdolžna pregrada je privarjena v omari in opremljena s spiralnim mešalnikom. Hitrost hladilne tekočine je običajno {{0}}.3 ~ 0,7 m/s za izboljšanje prenosa toplote.
Ta dva uparjalnika se lahko uporabljata samo v sistemih z odprtim obtokom, zato mora biti hladilno sredstvo nehlapna snov, ki se običajno uporablja za slano vodo in vodo. Na primer, v slani vodi je cev uparjalnika enostavno oksidirati, slana voda pa zlahka absorbira vodo in zmanjša koncentracijo. Ta dva uparjalnika lahko neposredno opazujeta pretok hladiva in se pogosto uporabljata v hladilnih sistemih s slanico, pri čemer je hladilno sredstvo amoniak.
Tri, hladilna izpustna cev.
Hladilni odtoki so uparjalniki, ki se uporabljajo za hlajenje zraka. Široko se uporablja v kriogenem hlajenju, hladilnih ceveh in izhlapevalnih hladilnih sredstvih ter kot medij za prenos toplote za hlajenje zraka kot naravna konvekcija.
Glavne prednosti hladilnih drenažnih cevi so preprosta struktura, enostavna izdelava in manjša poraba suhe hrane, ki ni v vrečkah. Nizek koeficient toplotnega prehoda drenažne cevi in težave pri delovanju med odmrzovanjem pa ne prispevajo k avtomatizaciji. Za sistem neposrednega hlajenja z amoniakom se uporablja varjenje brezšivnih jeklenih cevi. Za freonske sisteme se v glavnem uporablja za skupine bakrenih cevi s tuljavami ali diski.
1. Tuljava.
Lahko se uporablja za oskrbo s črpalkami za tekočino ali amoniakom. Eno- in dvovrstne stenske cevi se lahko uporabljajo za zmanjšanje vrste sistema črpalke za tekoči amoniak in gravitacijskega sistema dovodne tekočine, izpušne cevi in enojne kačje cevi pa se lahko uporabljajo tudi za hidravlični sistem črpalke za amoniak od zgoraj navzdol in hidravlični sistem toplotnega razteznega ventila.
Prednosti tuljave so preprosta struktura, priročna proizvodnja, majhno shranjevanje tekočine in močna uporabnost. Glavna pomanjkljivost je, da pare, ki nastaja v spodnjem delu drenažne cevi, ni mogoče pravočasno odsesati. Izpustiti ga je treba po celotni dolžini odtočne cevi, zato je koeficient prenosa toplote majhen in upor pretoka tekočine pare velik.
Drenažna cev v obliki črke U, ki se običajno uporablja v drenažni cevi v obliki črke U, je sestavljena iz dveh ali štirih gladkih brezšivnih jeklenih cevi.
Prednosti zgornjega dela cevi v obliki črke U so enakomerna stopnja zmrzovanja, priročna proizvodnja in namestitev, majhna količina tekočine, ki predstavlja približno 50 % njegove prostornine, primerna za gravitacijski sistem za oskrbo s tekočino in hladilni sistem za črpanje amoniaka ter se pogosteje uporablja pri mrazu shranjevanje. Vendar ima bolj učinkovit prostor za shranjevanje, zgornje plasti pa ni enostavno odmrzniti.
4. Hladni ventilator (hladilnik zraka)
Hladilnik je večinoma celoten komplet opreme, sestavljen iz aksialnega ventilatorja in hladilne cevi. Zanaša se na ventilator, ki prisili zrak v skladišču, da teče skozi hladilno cev v škatli za izmenjavo toplote, tako da se zrak ohladi, da se doseže namen zmanjšanja temperature v skladišču.
Glede na metodo, ki se uporablja za hlajenje zraka, lahko hladilnike razdelimo na suhi tip, mokri tip ter suhi in mokri mešani tip. Med njimi hladilno sredstvo ali nosilno hladilno sredstvo teče v izpušni cevi in hladi zrak zunaj cevi skozi steno cevi. Razpršena hladilna tekočina se uporablja za neposredno izmenjavo toplote z zrakom, kar se imenuje mokri hladilnik; Poleg hladilne cevi ima mešani hladilnik tudi razpršilno napravo za prenašanje hladiva. V nadaljevanju je opisan hladilnik suhega zraka, ki se trenutno pogosto uporablja v hladilnici.
Hladilne naprave, ki se običajno uporabljajo za suho hlajenje, glede na lokacijo namestitve lahko razdelimo na dve vrsti: strop in tla. Sestavljeni so iz cevi za hlajenje zraka, prezračevalnih ventilatorjev in naprav za odtaljevanje, hladilne cevi v hladilniku pa so rokavskega tipa. Velike suhe hladilne naprave so pogosto talne.







