Фреоновые испарители
Фреоновые испарители и конденсаторы являются обязательными элементами, входящими в состав холодильных установок с воздушным охлаждением конденсатора, предназначенных для охлаждения воздуха в системах кондиционирования. Воздушный конденсатор служит для отвода теплоты в окружающую среду, определяя при этом режим работы холодильной установки в целом, так как все ее элементы тесно взаимосвязаны.
Подача воздуха в конденсатор производится специальным вентилятором, как правило, осевым. При работе холодильной установки в конденсатор непосредственно после компрессора поступают горячие пары фреона, которые, конденсируясь в нем, отдают теплоту проходящему через конденсатор наружному воздуху.
термодинамический цикл, реализуемый при работе парокомпрессионной холодильной машины. Характерной особенностью этого цикла в режимах конденсации является наличие трех состояний фреона на линии сброса тепла в окружающую среду. На участке 2-2' перегретые пары фреона после компрессора должны охладиться до температуры конденсации, которая соответствует точке 2, находящейся на кривой насыщения.
На участке 2* - J* происходит конденсация паров фреона при постоянной температуре, равной температуре конденсации, а на участке 3-3 осуществляется переохлаждение жидкого фреона до температуры, соответствующей температуре в точке 3. Все три этапа охлаждения и конденсации рабочего тела имеют место в одном теплообменном аппарате - конденсаторе. Далее жидкий фреон поступает в терморегулирующий вентиль
Фреоновые конденсаторы по своим конструктивным характеристикам наиболее близки к жидкостновоздушным теплообменникам, поэтому многие рекомендации по конструированию этих теплообменников применимы и при разработке фреоновых конденсаторов. Имеется лишь несколько характерных отличий, на которые следует обратить внимание. Во-первых, с учетом условий эксплуатации фреоновые конденсаторы не должны иметь шаг установки пластин менее 2,5 мм, чтобы уменьшить вероятность загрязнения теплопередающей поверхности и увеличить срок межрегламентного обслуживания.
Значительно чаще, чем жидкостно-воздушные теплообменники, фреоновые конденсаторы могут работать не только при горизонтальных потоках воздуха, но и тогда, когда через фронтальное сечение теплообменника проходит вертикальный воздушный поток. При этом медные трубки расположены в горизонтальной плоскости. Как правило, в конденсаторах применяется верхняя подача хладагента.
При величинах переохлаждения жидкого фреона порядка 2 - 3°С в основном целесообразно применять прямоточную схему движения взаимодействующих сред, так как в этом случае, как показывают расчеты, более эффективным оказывается иметь большие температурные напоры на участках охлаждения перегретого пара, чем на участках переохлаждения жидкой фазы. Однако это утверждение не является абсолютным, так как в отдельных случаях при больших величинах переохлаждения жидкого фреона целесообразнее применять традиционно более эффективную противоточную схему движения взаимодействующих сред.
Подача воздуха в конденсатор производится специальным вентилятором, как правило, осевым. При работе холодильной установки в конденсатор непосредственно после компрессора поступают горячие пары фреона, которые, конденсируясь в нем, отдают теплоту проходящему через конденсатор наружному воздуху.
термодинамический цикл, реализуемый при работе парокомпрессионной холодильной машины. Характерной особенностью этого цикла в режимах конденсации является наличие трех состояний фреона на линии сброса тепла в окружающую среду. На участке 2-2' перегретые пары фреона после компрессора должны охладиться до температуры конденсации, которая соответствует точке 2, находящейся на кривой насыщения.
На участке 2* - J* происходит конденсация паров фреона при постоянной температуре, равной температуре конденсации, а на участке 3-3 осуществляется переохлаждение жидкого фреона до температуры, соответствующей температуре в точке 3. Все три этапа охлаждения и конденсации рабочего тела имеют место в одном теплообменном аппарате - конденсаторе. Далее жидкий фреон поступает в терморегулирующий вентиль
Фреоновые конденсаторы по своим конструктивным характеристикам наиболее близки к жидкостновоздушным теплообменникам, поэтому многие рекомендации по конструированию этих теплообменников применимы и при разработке фреоновых конденсаторов. Имеется лишь несколько характерных отличий, на которые следует обратить внимание. Во-первых, с учетом условий эксплуатации фреоновые конденсаторы не должны иметь шаг установки пластин менее 2,5 мм, чтобы уменьшить вероятность загрязнения теплопередающей поверхности и увеличить срок межрегламентного обслуживания.
Значительно чаще, чем жидкостно-воздушные теплообменники, фреоновые конденсаторы могут работать не только при горизонтальных потоках воздуха, но и тогда, когда через фронтальное сечение теплообменника проходит вертикальный воздушный поток. При этом медные трубки расположены в горизонтальной плоскости. Как правило, в конденсаторах применяется верхняя подача хладагента.
При величинах переохлаждения жидкого фреона порядка 2 - 3°С в основном целесообразно применять прямоточную схему движения взаимодействующих сред, так как в этом случае, как показывают расчеты, более эффективным оказывается иметь большие температурные напоры на участках охлаждения перегретого пара, чем на участках переохлаждения жидкой фазы. Однако это утверждение не является абсолютным, так как в отдельных случаях при больших величинах переохлаждения жидкого фреона целесообразнее применять традиционно более эффективную противоточную схему движения взаимодействующих сред.

Реклама

Математическое моделирование