
- •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
§ 2. Конденсаторы и переохладители холодильных машин
Требования к конденсаторам как теплопередающим аппаратам.
Высокая интенсивность процесса теплопередачи от конденсирующе-гося холодильного агента к охлаждающей среде — основной показа-тель хорошей работы конденсатора.
Большое значение при оценке конденсатора имеют также простота изготовления, удобство и безопасность эксплуатации, легкость, габаритные размеры, стоимость.
150 Теплообменные аппараты холодильных машин
Интенсивность процесса теплопередачи в конденсаторах зависит от интенсивности теплоотдачи от конденсирующегося пара к охлаждае-мой поверхности (стенке трубы), теплопроводимости стенки с учетом возможных загрязнений с обеих сторон трубы и интенсивности тепло-отдачи от стенки к охлаждающей среде.
Большое значение имеет толщина пленки конденсата. При любой конструкции аппарата очень важно, чтобы конденсат быстро отводился с теплопередающей поверхности. Только при этом условии возможны высокие значения коэффициента теплоотдачи со стороны холодильного агента.
Конденсатор должен быть свободен от воздуха и других неконденси-рующихся газов; накапливаясь у теплопередающей поверхности, эти газы создают большое тепловое сопротивление, понижают коэффи-циент теплоотдачи и увеличивают температуру и давление конденса-ции.
Очень большое сопротивление теплопередаче оказывают загрязнения, которые бывают на стенках труб. Так, например, масло, проникающее с парами из компрессора в конденсатор, загрязняет теплопередающую поверхность и снижает интенсивность теплопередачи аппарата. Водя-ной камень и другие отложения оказывают такое же отрицательное влияние. При воздушном охлаждении вредное влияние оказывает пыль, копоть, ржавчина и другие загрязнения на поверхности конденсатора. Конструкция конденсатора должна быть удобной для удаления загряз-нений с теплопередающей поверхности аппарата.
При охлаждении водой интенсивность теплоотдачи значительно вы-ше, чем при охлаждении воздухом. С увеличением скорости коэффи-циент теплоотдачи значительно возрастает. Желательно, чтобы ско-рость воды в конденсаторах была 1,0—1,5 м/сек, а скорость воздуха в конденсаторах с воздушным охлаждением — не ниже 2—3 м/сек.
Конденсаторы аммиачных холодильных машин. По конструктив-ным признакам конденсаторы аммиачных машин подразделяют на кожухотрубные (вертикальные и горизонтальные), элементные, оро-сительные с промежуточным отводом жидкого аммиака и испарительные.
Кожухотрубный вертикальный конденсатор (рис. 83) состоит из ци-линдрического кожуха с приваренными по торцам трубными решетка-ми, в которых развальцованы бесшовные стальные трубы диаметром 57 X 3,5 мм. В межтрубное пространство через штуцер, расположенный в верхней части кожуха, поступают горячие пары аммиака, а внутри труб протекает охлаждающая вода. На наружной поверхности труб конден-сируется аммиак. Жидкий аммиак стекает вниз и отводится в ресивер.
Конденсаторы и переохладители холодильных машин 151
На конденсаторе установлен водораспределительный бак. Прохо-дящие через кожух внутренние трубы снабжены насадками- колпач-ками, благодаря которым вода равномерно распределяется
воды. Имеются патрубки для присоединения предохранительных клапанов, указателя уровня, манометра и запорной арматуры.
Вертикальные кожухотрубные конденсаторы (табл. 11) применяют-ся для машин большой производительности. Их устанав-