Bagaimana penyejat berfungsi
Tinggalkan pesanan
Terdapat banyak jenis penyejat, yang boleh dibahagikan kepada empat kategori. Mereka bekerja secara berbeza.
Berikut ialah penerangan terperinci:
Pertama, penyejat mendatar
1. Strukturnya pada asasnya serupa dengan pemeluwap shell dan tiub mendatar. Boleh dibahagikan kepada dua kategori: penyejat shell dan tiub dan penyejat kering. Shell mendatar dan penyejat tiub digunakan secara meluas dalam sistem peredaran air garam tertutup. Ciri-ciri utamanya ialah: struktur padat, sentuhan yang baik antara permukaan pemindahan cecair dan haba, pekali pemindahan haba yang tinggi. Walau bagaimanapun, ia memerlukan sejumlah besar penyejuk, dan lajur cecair mempunyai kesan tertentu pada suhu penyejatan. Apabila kepekatan air garam dikurangkan atau pam garam dimatikan, air garam mungkin dibekukan dalam tabung uji. Jika bahan pendingin adalah freon, sukar untuk kembali ke pemampat. Di samping itu, pembersihan harus berhenti berfungsi.
2, perbezaan utama antara penyejat freon kering adalah bahawa penyejuk mengalir di dalam paip, dan penyejuk mengalir di luar paip. Bahagian bawah penutup sisi cecair freon pendikit memasuki penyejat, dan selepas beberapa proses penutup hujung atas, penyejuk dalam tiub mengalir dan menyejat, jadi dinding terdiri daripada sebahagian daripada stim, jadi jenis cecair lengkap adalah lebih baik daripada kesan pemindahan habanya. Walau bagaimanapun, ia tidak mempunyai lajur cecair untuk menjejaskan suhu penyejatan, dan kerana kadar aliran freon yang tinggi (lebih daripada 4m/s), pemulihan minyak adalah lebih baik. Di samping itu, kerana tiub diisi dengan sejumlah besar penyejuk, risiko pembekuan dikurangkan. Jumlah pengisian bahan pendingin penyejat hanya 1/2 ~ l/3 atau kurang, jadi ia dipanggil "penyejat kering".
Dua, penyejat tiub menegak.
Ciri umum penyejat tiub menegak dan tiub lingkaran ialah tiub penyejatan bahan pendingin, selongsong yang direndam dalam tiub penyejat diisi dengan penyejuk (atau tangki), untuk memastikan penyejukan beban beredar di dalam kotak pada kelajuan tertentu, partition longitudinal dikimpal dalam kabinet dan dilengkapi dengan pengadun lingkaran. Kelajuan penyejuk biasanya {{0}}.3 ~ 0.7m/s untuk meningkatkan pemindahan haba.
Kedua-dua penyejat ini hanya boleh digunakan dalam sistem peredaran terbuka, jadi penyejuk mestilah bahan tidak meruap, biasanya digunakan untuk air masin dan air. Sebagai contoh, dalam air masin, tiub penyejat mudah teroksida, dan air masin mudah menyerap air dan mengurangkan kepekatan. Kedua-dua penyejat ini secara langsung boleh memerhatikan aliran bahan pendingin dan digunakan secara meluas dalam sistem penyejukan air garam, dengan ammonia sebagai penyejuk.
Tiga, paip pelepasan penyejukan.
Longkang penyejuk ialah penyejat yang digunakan untuk menyejukkan udara. Ia digunakan secara meluas dalam penyejukan kriogenik, paip penyejuk dan penyejat penyejat, dan sebagai medium pemindahan haba untuk menyejukkan udara sebagai perolakan semula jadi.
Kelebihan utama tiub saliran penyejukan ialah struktur ringkas, kemudahan pembuatan, dan kurang penggunaan makanan yang tidak berbeg. Walau bagaimanapun, pekali pemindahan haba rendah tiub saliran dan kesukaran operasi semasa penyahbekuan tidak kondusif untuk automasi. Untuk sistem penyejukan langsung ammonia, kimpalan paip keluli lancar digunakan. Untuk sistem freon, ia digunakan terutamanya untuk kumpulan tiub tembaga bersirip gegelung atau cakera.
1. Gegelung.
Boleh digunakan untuk membekalkan pam cecair atau ammonia. Tiub dinding baris tunggal dan dua boleh digunakan untuk mengurangkan jenis sistem pam ammonia cecair masuk cecair suapan dan sistem graviti, paip ekzos dan tiub ular tunggal juga boleh digunakan untuk sistem hidraulik atas-bawah pam ammonia dan sistem hidraulik injap pengembangan haba.
Kelebihan tiub gegelung adalah struktur mudah, pengeluaran mudah, penyimpanan cecair kecil dan kebolehgunaan yang kuat. Kelemahan utama ialah wap yang dihasilkan di bahagian bawah tiub saliran tidak dapat diekstrak dalam masa. Ia mesti dilepaskan selepas keseluruhan panjang paip longkang, jadi pekali pemindahan haba adalah kecil, dan rintangan aliran cecair stim adalah besar.
Tiub saliran berbentuk U yang biasa digunakan dalam tiub saliran berbentuk U terdiri daripada dua atau empat tiub keluli lancar licin.
Kelebihan bahagian atas paip berbentuk U ialah darjah fros seragam, pengeluaran dan pemasangan yang mudah, jumlah cecair yang kecil, menyumbang kira-kira 50% daripada isipadunya, sesuai untuk sistem bekalan cecair graviti dan sistem penyejukan ammonia mengepam ammonia, dan lebih banyak digunakan dalam sejuk. penyimpanan. Walau bagaimanapun, ia mempunyai ruang penyimpanan yang lebih cekap, dan lapisan atas tidak mudah cair.
4. Kipas sejuk (penyejuk udara)
Penyejuk kebanyakannya adalah set lengkap peralatan yang terdiri daripada kipas paksi dan paip penyejuk. Ia bergantung pada kipas untuk memaksa udara di dalam gudang mengalir melalui tiub penyejuk di dalam kotak untuk pertukaran haba, supaya udara disejukkan, untuk mencapai tujuan mengurangkan suhu gudang.
Mengikut kaedah yang digunakan untuk menyejukkan udara, penyejuk boleh dibahagikan kepada jenis kering, jenis basah dan jenis campuran kering dan basah. Antaranya, bahan pendingin atau pembawa bahan pendingin mengalir dalam paip ekzos dan menyejukkan udara di luar paip melalui dinding paip. Cecair penyejuk semburan digunakan untuk pertukaran haba langsung dengan udara, yang dipanggil penyejuk basah; Selain paip penyejuk, penyejuk campuran juga mempunyai alat semburan untuk membawa bahan pendingin. Berikut menerangkan penyejuk udara kering yang digunakan secara meluas dalam simpanan sejuk pada masa ini.
Penyimpanan sejuk yang biasa digunakan penyejuk kering mengikut lokasi pemasangannya boleh dibahagikan kepada dua jenis jenis siling dan jenis lantai. Ia terdiri daripada tiub penyejuk udara, kipas pengudaraan dan peranti penyahbeku, dan tiub penyejuk dalam penyejuk adalah jenis lengan. Penyejuk kering yang besar selalunya jenis lantai.







