
- •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
186 Теплообменные аппараты холодильных машин
Сухие воздухоохладители ранее выполняли в виде пучка гладких гори-зонтально расположенных труб с продольным движением воздуха.
Рис.
110. Сухой аммиачный воздухоохладитель
из гладких труб с продольным движением
воздуха:
1 — аммиачные батареи; 2 — вентилятор; 3 — электродвигатель;
4 — направляющие щиты; 5 и 6 — всасывающий и нагнетательный каналы
Такие воздухоохладители располагали рядом с холодильной камерой в отдельном небольшом помещении (рис. 110). Воздухоохладитель сое-диняли с камерой всасывающими и нагнетательными каналами для циркуляции воздуха. Теперь такие воздухоохладители не делают вслед-ствие их неэкономичности и неудобства обслуживания.
В настоящее время сухие воздухоохладители, как правило, изготов-ляют из оребренных труб (коэффициент оребрения 10—12) и лишь в отдельных случаях (для помещений с очень высокой влажностью воз-духа) из гладких труб. Оребрение труб обеспечивает высокий удельный теплосъем на единицу длины трубы, уменьшение веса и стоимости аппарата, его компактность.
Воздухоохладители проектируют с поперечным движением воздуха, так как коэффициент теплопередачи в этом случае выше, чем при дви-жении воздуха вдоль труб.
Воздухоохладители 187
Вертикальные
с поперечным током воздухоохладители
(рис. 111) наиболее просты и удобны; они
занимают небольшую площадь, и поэтому
их широко применяют в холодильных
установках. Такие воздухоохладители
обычно устанавливают непосредст-венно
в самой холодильной камере или в
коридорах пе-ред охлаждаемой камерой.
Нижняя часть кожуха воз-духоохладителя
открыта, так как здесь поступает воз-дух
из холодильной каме-ры. Охлажденный
воздух выходит через раструбы под
потолком со скоростью до 20 м/сек.В
камере дости-гается равномерное
распре-деление холодного воздуха
при отсутствии всасываю-щих и
нагнетательных каналов. Эти
воздухоохла-дители называют иногда
бесканальными.
Воздухоохладители на холодильниках устанавли-вают преимущественно в камерах-морозилках, в камерах предварительного охлаждения и хранения охлажденных грузов, а также в камерах с универсальным температурным режимом.
В зимнее время иногда обогревают камеры. Для этого над батареями воздухоохладителя устраивают подогреватели, которые работают с использованием электричества или теплого рассола.
Во время работы на поверхности труб образуется снеговая «шуба», которую в воздухоохладителях непосредственного испарения удаляют периодическим оттаиванием подаваемым в батареи горячим аммиаком или орошением наружной поверхности труб подогретой водой. Для сбора воды с батарей в нижней части воздухоохладителя делают под-дон, из которого воду отводят через изолированную или обогреваемую трубу.
188 Теплообменные аппараты холодильных машин
В рассольных воздухоохладителях снеговую шубу удаляют теплым рассолом, а иногда применяют электрические грелки.
Мокрые воздухоохладители не имеют охлаждающей поверхности в виде труб. Воздух в них охлаждается при непосредственном контакте с холодной водой или рассолом. Наиболее распространены мокрые воз-
Рис.
112. Мокрый форсуночный воздухоохладитель:
1
— всасывающий
короб; 2
—
форсунки; 3
— отделитель капель
жидкости; 4—
нагнетательный короб; 5—вентилятор;
6
— насос; 7
— фильтр;
8
— калорифер
духоохладители форсуночного типа и с насадкой из фарфоровых колец.
Форсуночные
воздухоохладители (рис. 112) применяют
главным образом для кондиционирования
воздуха. Охлаждающей поверхностью
являются воздух
поверхности брызг холодной жидкости,
образуемые форсунками в потоке воздуха.
Скорость воздуха в форсуноч-ной камере
1,5-2,5 м/сек.
Из форсуночной камеры воздух выходит
переохлажденным с высокой влажностью.
Для по-лучения заданной влажности его
подогревают в калорифере.
Широко распространены воздухоохладители с насад-кой из фарфоровых колец (рис. 113 и 114). В этих воздухоох-ладителях холодный рассол (или вода) из испарителя подводится к распределительным желобам и орошает рабочий слой колец. Отепленный на 1—2° С рассол сливается в поддон и возвращается снова в испаритель. Вентилятор всасывает из охлаждаемого помещения воздух и прогоняет его через орошаемый (рабочий) слой колец навстречу холодному холодоносителю.
Воздухоохладители 189
После
отделения брызг в отбойном слое колец
воздух возвращается в охлаждаемое
помещение. Кольца создают большую
смачиваемую пове-рхность. При диаметре
и высоте 25 мм
и толщине стенок 3 мм
поверх-ность
колец составляет 220
.
Высота рабочего слоя колец равна 200—300
мм,
отбойного
слоя — около 100 мм.
Рис.
114. Бесканальный оросительный
воздухоохладитель вертикального типа
с насадкой из фарфоровых колец:
1
— бак; 2
—
решетка; 3
— насадка; 4
—
желоб; 5—нагреватель;
6
—
вентилятор; 7 — раструб
Достоинства мокрых воздухоохладителей: отсутствие труб, простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость; недостатки: открытая система циркуляции рассола и связанная с этим повышенная коррозия рассольных аппаратов и трубопроводов, разжижение рассола влагой из охлаждаемого воздуха, повышенный расход электроэнергии вследствие значительного сопротивления при прохождении воздуха.