
- •Глава VIII
- •132 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •134 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •136 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •138 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •140 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •142 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •144 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •146 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •148 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •§ 2. Конденсаторы и переохладители холодильных машин
- •150 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •152 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •Основные размеры аммиачных кожухотрубных вертикальных конденсаторов
- •Основные размеры аммиачных горизонтальных кожухотрубных конденсаторов
- •154 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •156 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •158 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •Аммиачные противоточные переохладители
- •160 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •162 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •164 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •Коэффициенты теплопередачи и удельные тепловые нагрузки конденсаторов *
- •166 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •§ 3. Испарители и охлаждающие батареи
- •168 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •170 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •Аммиачные кожухотрубные испарители завода «Компрессор-
- •172 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •174 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •176 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •178 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •180 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •182 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •184 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •§ 4. Воздухоохладители
- •186 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •188 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •190 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •192 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •Коэффициенты теплопередачи сухих воздухоохладителей непосредственного охлаждения
- •194 Теплообменные аппараты холодильных машин
- •Глава IX вспомогательные аппараты, механизмы, арматура и трубопроводы
- •§ 1. Вспомогательные аппараты
- •§ 2. Вспомогательные механизмы
- •§ 3. Трубопроводы и арматура
- •Глава X холодильные агрегаты
- •§ 1. Основные типы холодильных агрегатов
- •§ 2. Аммиачные холодильные агрегаты
- •§ 3. Фреоновые холодильные агрегаты
- •Глава XI абсорбционные и пароэжекторные холодильные машины
- •§ 1. Абсорбционные холодильные машины
- •§ 2. Пароэжекторная холодильная машина
Аммиачные кожухотрубные испарители завода «Компрессор-
(трубы диаметром 25 X 3 мм)
Кожухотрубные испарители по сравнению с вертикальнотрубными более компактны и проще в изготовлении. При одинаковой поверхнос-ти стоимость их ниже.
Коэффициент
теплоотдачи со стороны рассола достаточно
высокий вследствие большой скорости
рассола
.Интенсивность
теплоотдачи со стороны холодильного
агента несколько снижается из-за
отсутствия внутренней циркуляции
холодильного агента. Удельный тепловой
поток в условиях эксплуатации составляет
или
172 Теплообменные аппараты холодильных машин
2000—2200 ккал/(м'2-ч) при перепаде температур между рассолом и холодильным агентом около 5°С. Загрязнение теплопередающей повер-хности испарителя маслом, ржавчиной снижает интенсивность его ра-боты.
Кожухотрубный многопроходной испаритель полностью закрыт. Рассол поступает в этот испаритель и выходит из него в охлаждающие батареи под напором насоса. Отсутствие прямого доступа кислорода воздуха в рассол уменьшает коррозию аппаратов и трубопроводов рассольной системы.
Во фреоновых холодильных машинах для охлаждения рассола и воды широко применяют кожухотрубные и кожухозмеевиковые испарители (рис. 99 и 100).
В целях улучшения теплообмена со стороны фреона и уменьшения термических сопротивлений применяют медные трубы с накатными ребрами (как в конденсаторах). Интенсивность теплообмена может быть повышена, кроме того, при повышении скорости внутренней цир-куляции фреона в испарителе. Для этого применяют циркуляционные насосы и разбрызгивающие устройства с форсунками для орошения поверхности труб.
Во
фреоновых испарителях с оребренными
медными трубами
теплосъем с 1 м2
внутренней поверхности испарителя
составляет 5800—7000 вт/м2
или 5000—6000 ккал/(м2-ч)
при
темпера-турном напоре около 5—6° С и
скорости теплоносителя 1,5 м/сек.
Типоразмеры фреоновых кожухотрубных испарителей указаны в справочной литературе.
Уровень заполнения межтрубного пространства жидкостью во фрео-новых испарителях ниже, чем в аммиачных, так как при кипении фрео-на происходит вспенивание жидкости из-за наличия в ней растворенно-го масла. Желательно поддерживать уровень (в зависимости от тепло-
Испарители и охлаждающие батареи 173
вой
нагрузки аппарата) на высоте от 0,5(при
)
до 0,7 (при
)
диаметра кожуха.
Из фреоновых испарителей пар отсасывается во влажном состоя-нии, чтобы можно было с частичками жидкости удалять из аппара-та растворенное масло. Пар отводится через сухопарник, в кото-ром иногда располагают змеевик — теплообменник, предназначен-ный для осушки пара и переохлаждения жидкости, направляемой из конденсатора к регулирующей станции.
В
кожухозмеевиковых испарителях
теплообменные трубы закре-плены в одной
решетке в виде змеевиков. Холодильный
агент ки-пит в трубах, а охлаждаемый
тепло-носитель протекает в межтрубном
пространстве. Такие испарители часто
применяют для охлаждения воды до
температуры 2—3°С. В случае замерзания
охлаждаемой жидкости они менее опасны.
В качестве рассолов применяют растворы солей №С1 и СаС12. На рис. 101 даны кривые,характери-зующие свойства этих растворов. Левые ветви кривых показывают, что с увеличением концентрации соли температура затвердевания раствора понижается. Такое пони-жение происходит до некоторой точки, называемой криогидрат-ной. После этого увеличение концентрации приводит к повыше-нию температуры затвердевания.
Левые ветви кривых называют кривыми выделения льда, а пра-вые — кривыми выделения соли. Если, например, 10%-ный раст-вор поваренной соли охлаждать до —7° С, то содержание соли в растворе будет оставаться постоянным, при дальнейшем охлажде-нии начнется выделение кристаллов водного льда. Концентрация остального раствора может увеличиваться до тех пор, пока темпе-ратура его достигнет температуры криогидратной точки. В этой точке при постоянной температуре и концентрации произойдет затвердевание раствора в однородную массу — эвтектический лед.
При охлаждении рассола более высокой концентрации, чем в криогидратной точке, в определенный момент с понижением тем-пературы начнется выделение соли. Концентрация раствора будет снижаться до концентрации криогидратной точки, в которой прои-зойдет 100%-ное затвердевание раствора.