Принципът на работа и работата на изпарителния кондензатор
Остави съобщение
Изпарителният кондензатор е интегрирана структура на оборудване с водно охлаждане на кондензатор и охладителна кула, основната му роля е да кондензира горещия хладилен газ, изпускан от компресора, в наситена течност. Хладилният агент протича в тръбата на изпарителния кондензатор, повърхността на тръбата е покрита с тънък слой воден филм, а охлаждащият въздух протича във външния слой на тръбата, който включва две части: пренос на маса и топлина и конвективен пренос на топлина, което е сложен процес с обмен на топлина и маса. Охлаждащата вода се изпраща към горната част на кондензационната серпентина от циркулационната помпа и се напръсква към външната повърхност на кондензационната тръбна група през дюзата, за да образува воден филм и да тече надолу. Когато водата в средата на водния филм се изпари, топлината се абсорбира и парата на хладилния агент с висока температура и високо налягане в тръбата се кондензира в течност. Въздухът влиза отдолу на кутията, тече нагоре по долната част на групата на кондензационната тръба и отвежда водната пара извън тръбата на кондензатора. Когато температурата на въздуха е по-ниска от температурата на водата, той също може да играе известна охлаждаща роля. Неизпарената вода все още се връща в басейна на дъното на резервоара и поплавъчният сферичен кран се използва за поддържане на определено ниво на водата и цикълът работи съответно.
Може да се види, че в изпарителния кондензатор топлината на парата на хладилния агент се предава на въздуха през водния филм през стената на топлообменната намотка. Процесът на пренос на топлина и маса на изпарителния кондензатор се състои от две части, а именно температурната разлика между хладилния агент и водния филм и температурната разлика и разликата в масовата концентрация между водния филм и въздуха. Тук водният филм (образуване, измиване, дебелина и разпределение) е ключът към работата на изпарителния кондензатор.
Ефектът на пренос на топлина на изпарителния кондензатор се сравнява с този на кондензатора с въздушно охлаждане и температурата на кондензация е сравнително ниска, тъй като капацитетът на кондензация на кондензатора с въздушно охлаждане е ограничен от температурата на сухия термометър на околната среда и температурата на кондензация на изпарителният кондензатор може да бъде близо до температурата на мокрия термометър на околната среда, а температурата на мокрия термометър обикновено е с 8 градуса по-ниска от температурата на сухия термометър, така че температурата на кондензация е по-ниска и ефектът на пренос на топлина е значително по-добър от този на кондензатора с въздушно охлаждане. В сравнение с кондензатора с водно охлаждане с охладителна кула, изпарителният кондензатор разчита главно на латентната топлина от изпарението на водата, за да отнесе кондензационния топлинен товар поради завършването на обмена на топлина и масов трансфер между хладилния агент и охлаждащата вода , особено температурата на кондензация през лятото е ниска и консумацията на вода е значително намалена. На теория консумацията на вода е само 5-10% от типа с водно охлаждане, а всъщност е само около 15%. Следователно цялото устройство има компактна структура, малък обем и малък отпечатък.
Използването на изпарителен кондензатор намалява температурата на кондензация на хладилната система, така че входната мощност на компресора е намалена, а общата консумация на енергия на кондензатора също е значително намалена, така че може да се постигне очевидно спестяване на енергия. Тъй като температурата на кондензация се повишава с 1 градус, консумацията на енергия за единица охладителен капацитет ще се увеличи с 3-3,5%. Много доклади от тестове показват, че при същите условия, ако се използва изпарителен кондензатор, консумацията на енергия на хладилния модул може да бъде намалена с около 10%.







