
- •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
152 Теплообменные аппараты холодильных машин
Таблица 11
Основные размеры аммиачных кожухотрубных вертикальных конденсаторов
ливают обычно вне машинного отделения. Эти конденсаторы обладают высокой интенсивностью. Удельный тепловой поток в конденсаторе составляет около 4700 вт/мг [4000 ккал/(мг • ч) ] при разности температур 5° С. Нагрев воды составлял 5—7° С. С увеличением количества воды интенсивность теплопередачи возрастает.
Данные горизонтальных кожухотрубных конденсаторов приведены в табл. 12. В одной из крышек конденсатора (рис. 84)
Таблица 12
Основные размеры аммиачных горизонтальных кожухотрубных конденсаторов
Конденсаторы и переохладители холодильных машин 153
154 Теплообменные аппараты холодильных машин
имеются отверстия для входа и выхода воды. Охлаждающая вода по-дается во внутренние трубы через нижнее отверстие в крышке. Вода совершает несколько ходов по трубам в разных направлениях, подогре-вается теплом от аммиака и выходит через верхнее отверстие. Парооб-разный аммиак из компрессора поступает в межтрубное пространство через патрубок, расположенный в верхней части кожуха. Соприкасаясь с холодными трубами, аммиак конденсируется и стекает в нижнюю часть межтрубного пространства конденсатора, откуда отводится в ре-сивер или к регулирующей станции. Масло, проникающее в конденса-тор, как более тяжелое и малорастворимое в аммиаке, осаждается в маслоотстойнике и периодически удаляется.
Скорость движения воды в конденсаторе довольно большая (0,7—1,5 м/сек). Это обеспечивает высокое значение коэффициента теплоотдачи а со стороны воды. Отвод жидкого аммиака с теплопередающей повер-хности осуществляется беспрепятственно. Поэтому коэффициент теп-лоотдачи со стороны аммиака также высокий:
.
Однако
обра-зующийся на верхних трубах конденсат
стекает на нижерасположенные трубы,
что в известной мере снижает
интенсивность работы нижней части
конденсатора.
Удельная тепловая нагрузка в горизонтальных кожухотрубных кон-денсаторах составляет4700—5200вт/м2 [4000—4500ккал/(м2 • ч)] при разности температур аммиака и воды около 5° С.
Достоинством горизонтальных кожухотрубных конденсаторов явля-ется удобство агрегатирования их с другими элементами холодильной установки.
Элементный
конденсатор (рис. 85) состоит из нескольких
одинаковых элементов, представляющих
собой кожухотрубные конденсаторы с
не-большим числом труб. Чаще всего
бывают 14-трубные элементы с диа-метром
кожуха 255 X 6,5 мм
и внутренних труб
.
Кроме того, бывают 7-трубные и 3-трубные
элементные конденсаторы, а так-же
близкие к ним по принципу работы
противоточные двухтрубные (труба в
трубе). Элементные конденсаторы
встречаются только на дейс-твующих
холодильных установках. Вследствие
большой затраты метал-ла и трудоемкости
при изготовлении такие конденсаторы
в настоящее время не производят.
Противоточно-оросительный конденсатор с промежуточным отводом жидкого аммиака (рис. 86) состоит из отдельных, параллельно включе-нных секций, с бесшовными горизонтально расположенными трубами диаметром 57 X 3,5 мм. Каждая секция включает 14 труб общей повер-хностью 15 м2.
Конденсаторы и переохладители холодильных машин 155
Парообразный аммиак поступает через распределительный коллектор в нижние трубы секций. По мере образования жидкого аммиака он уда-ляется из конденсатора через промежуточные отводы (из 4, 8, 11 и 12-й труб секций) в общий стояк, а из него сливается в ресивер. Отвод жид-кости в нескольких местах по высоте устраняет затопление конденсато-ра. Масло, проникшее в конденсатор, почти полностью отделяется в нижних трубах и удаляется из конденсатора через первый отвод в реси-вер. Там оно отстаивается и периодически выпускается в маслосбор-ник.
Рис.
85. Аммиачный элементный двухсекционный
конденсатор
Равномерное орошение змеевиков охлаждающей водой достигается при помощи водораспределительного бака и специальных желобов с зубчатыми кромками, расположенных над секциями. Для охлаждения конденсатора используется около 30—40% свежей воды, остальная вода — циркуляционная. Расход орошающей воды на одну секцию составляет 10—12 м3/ч, включая добавочную воду.
Оросительные конденсаторы располагают на открытом месте вблизи машинного отделения. От прямого действия лучей солнца ороситель-ные конденсаторы защищают навесами, а с боков — решетчатыми стенками, через которые свободно во всех направлениях может цирку-лировать наружный воздух.
Оросительные конденсаторы применяют в холодильных установках средней и большой производительности.
Коэффициент
теплопередачи в оросительных конденсаторах
состав-ляет 700—900 вт/(м2-град)
[600—800
ккал/(м2
ч град)} при
удельной тепловой нагрузке до