tipo seco e tipo inundado evaporador Estrutura, princípio, diferença e vantagens e desvantagens 2023-06-12

Como todos sabemos, os quatro principais componentes do sistema de refrigeração são: compressor, evaporador, condensador e aceleração Dispositivo. Entre . eles, o tipo e características do compressor como o coração do sistema de refrigeração são mais conhecidos do que os outros três componentes. Além disso, o evaporador é outra chave componente. Você sabe sobre o tipo e características do evaporador?


Condensador de casca e tubo processo de trabalho :

Dry Type and Flooded Type evaporator


seco evaporador Estrutura e processo de trabalho :

Dry Type and Flooded Type evaporator


O evaporador seco O refrigerante passa pelo tubo de troca de calor, e a água fria é executada fora da troca de calor de alta eficiência Tubo. A eficiência de troca de calor de tal permutador de calor é relativamente baixa, e o coeficiente de transferência de calor é apenas cerca de duas vezes o coeficiente de transferência de calor do tubo de luz, mas a vantagem é que é fácil devolver o óleo, e o controle é relativamente simples, e a quantidade de carregamento do refrigerante é sobre 1 / 2 para 1 / 3 da quantidade de preenchimento do tipo de líquido completo unidade.


Estrutura e processo de trabalho de tipo inundado Evaporador:

Dry Type and Flooded Type evaporator


O modo de operação do tipo inundado evaporador e o evaporador seco é exatamente oposto. A água fria passa pelo tubo de troca de calor, o refrigerante imerge completamente o tubo de troca de calor e absorve o calor e evapora fora da troca de calor Tubo. A superfície do tubo de transferência de calor da inundada evaporador Tem uma pluralidade de buracos em forma de agulha, e uma protrusão espiral na superfície interna do tubo aumenta a troca de calor na água fria lado. A alta eficiência Tubo de transferência de calor que aumenta simultaneamente a fervente fora do tubo e a transferência de calor dentro do tubo, o coeficiente de transferência de calor é aumentado em cerca de 5 vezes em comparação com a luz Tubo.


Comparação da estrutura do tipo inundado e seca evaporador :

Dry Type and Flooded Type evaporator


Vantagens e desvantagens do tipo seco e do tipo inundado evaporadores

O tipo inundado evaporador Desenha a água no tubo e o refrigerante evapora fora do cluster do tubo, para que a superfície de transferência de calor esteja substancialmente em contato com o líquido Refrigerante. Geralmente, a quantidade de refrigerante cobrada no invólucro é sobre 55% para 65% do volume efetivo do cilindro, e o líquido refrigerante é aquecido e vaporizado e depois retornou ao compressor através do separador líquido na parte superior do cilindro. Fácil operação e gestão, alta transferência de calor Coeficiente.


Desvantagens :

1. Quando A temperatura de evaporação do sistema de refrigeração é menor do que 0 ° C, a água no tubo é fácil de congelar e destruir a evaporação tubulação;

2. grande quantidade de refrigerante carga;

3. Influenciado pela altura da coluna líquida refrigerante, a temperatura de evaporação na parte inferior do cilindro é alta, o que reduzirá a temperatura de transferência de calor Diferença;

4. A parte inferior do evaporador O cilindro acumulará óleo, e deve haver medidas confiáveis ​​de retorno de óleo, caso contrário, afetará a operação segura do sistema

O refrigerante do tipo seco evaporador flui dentro do tubo, e a água flui fora do tubo cluster. Geralmente há vários processos para refrigerante Fluxo. Devido à gaseificação gradual do líquido refrigerante, maior a taxa de fluxo, quanto mais o número de tubos de processo. A fim de aumentar a troca de calor do lado da água, uma pluralidade de defletores é organizada no lado externo do tubo de transferência de calor do tubo, de modo que a água flui através do cluster do tubo múltiplo vezes.


vantagem :

1. O óleo lubrificante entra no compressor com o refrigerante, geralmente não há problema de acumulação de óleo

2. Há menos refrigerante no recheio, geralmente apenas sobre 1 / 3 do líquido completo tipo;

3. Quando T0 é em torno de 0 ° C, a água não vai congelar.


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