ຂ່າວອຸດສາຫະ ກຳ

ປະເພດແລະຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງ evaporator

2024-01-31

evaporator ເປັນອຸປະກອນອອກຄວາມເຢັນໃນຕູ້ເຢັນ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ evaporates ໃນ evaporator ແລະ absorbs ຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາອຸນຫະພູມປານກາງ (ນ້ໍາຫຼືອາກາດ) ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ.


Evaporator ອີງຕາມເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງມັນແບ່ງອອກເປັນ: ເຄື່ອງລະເຫີຍອາກາດເຢັນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ (ນ້ໍາຫຼືເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວອື່ນໆ) evaporator.


Evaporator ສໍາລັບອາກາດເຢັນ:


ໂຄງສ້າງທໍ່ optical disc ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ອາກາດແມ່ນ convection ຕາມທໍາມະຊາດ


ໂຄງສ້າງທໍ່ Finned ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ອາກາດຖືກບັງຄັບໃຫ້ convection


ເຄື່ອງ​ລະ​ເຫີຍ​ສໍາ​ລັບ​ນ​້​ໍ​າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຢັນ (ນ​້​ໍ​າ​ຫຼື​ຄວາມ​ເຢັນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຂອງ​ແຫຼວ​)​:


ປະເພດແກະແລະທໍ່


ປະເພດຈົມນ້ໍາ


ອີງຕາມວິທີການສະຫນອງຂອງແຫຼວເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ:


ເຄື່ອງລະເຫີຍຂອງແຫຼວເຕັມ


ເຄື່ອງລະເຫີຍແຫ້ງ


evaporator ໄຫຼວຽນ

ສີດລະເຫີຍ


ເຄື່ອງລະເຫີຍຂອງແຫຼວເຕັມ


ອີງຕາມໂຄງສ້າງຂອງມັນ, ມັນຖືກແບ່ງອອກເປັນປະເພດຫອຍແລະທໍ່ແນວນອນ, ປະເພດທໍ່ຊື່ຂອງຖັງນ້ໍາ, ປະເພດຖັງນ້ໍາແລະປະເພດໂຄງສ້າງອື່ນໆ.


ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງພວກເຂົາແມ່ນວ່າ evaporator ເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ແລະ vapor refrigerant ທີ່ຜະລິດໂດຍການລະເຫີຍດູດຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານແມ່ນແຍກອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຂອງແຫຼວ. ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຢູ່ໃນການຕິດຕໍ່ຢ່າງເຕັມທີ່ກັບຫນ້າດິນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ, ຄ່າສໍາປະສິດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງຕົ້ມແມ່ນສູງກວ່າ.




ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ເສຍແມ່ນວ່າປະລິມານຂອງຕູ້ເຢັນຄິດຄ່າທໍານຽມມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ຂອງຖັນຂອງແຫຼວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ອຸນຫະພູມ evaporation ໄດ້. ຖ້າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນສາມາດລະລາຍໄດ້ໃນນໍ້າມັນທີ່ຫຼໍ່ລື່ນ, ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນແມ່ນຍາກທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາເຄື່ອງອັດ.


Shell ແລະ tube evaporator ຂອງແຫຼວເຕັມ


ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໂຄງສ້າງແນວນອນ, ເບິ່ງຮູບ. ຕູ້ເຢັນ evaporates ຢູ່ນອກທໍ່ແກະ; ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະໄຫຼຢູ່ໃນທໍ່ ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນມີຫຼາຍໂຄງການ. ຂາເຂົ້າ ແລະ ຊ່ອງອອກຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຖືກຈັດລຽງຢູ່ເທິງຝາປິດທ້າຍ, ແລະທິດທາງຂາເຂົ້າ ແລະ ຮູສຽບອອກ.


ທາດແຫຼວທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນເຂົ້າໄປໃນເປືອກຈາກດ້ານລຸ່ມຫຼືດ້ານຂ້າງຂອງແກະ, ແລະໄອນ້ໍາໄດ້ຖືກດຶງອອກຈາກສ່ວນເທິງແລະກັບຄືນໄປຫາເຄື່ອງອັດ. ຕູ້ເຢັນໃນແກະສະເຫມີຮັກສາຄວາມສູງຂອງຫນ້າດິນ hydrostatic ປະມານ 70% ຫາ 80% ຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຫອຍ.


Shell ແລະ tube evaporator ຂອງແຫຼວຢ່າງເຕັມທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບບັນຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:


① ດ້ວຍນ້ໍາເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ເມື່ອອຸນຫະພູມການລະເຫີຍຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 0 ° C, ທໍ່ອາດຈະ freeze, ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍທໍ່ສົ່ງຄວາມຮ້ອນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງນ້ໍາ evaporator ມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນແມ່ນບໍ່ດີໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.


ເມື່ອຄວາມກົດດັນຂອງການລະເຫີຍຕ່ໍາ, ຖັນ hydrostatic ຂອງແຫຼວໃນແກະຈະເພີ່ມອຸນຫະພູມລຸ່ມແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມການໂອນຄວາມຮ້ອນ;


(3) ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນ miscible ກັບນ້ໍາມັນຫລໍ່ລື່ນ, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະກັບຄືນນ້ໍາມັນໂດຍໃຊ້ evaporator ຂອງແຫຼວຢ່າງເຕັມທີ່;


④ ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນຄິດຄ່າທໍານຽມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເຄື່ອງທີ່ຈະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາບການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການສັ່ນສະເທືອນໃນລະດັບຂອງແຫຼວຈະນໍາໄປສູ່ອຸປະຕິເຫດກະບອກສູບ compressor;


ໃນ evaporator ຂອງແຫຼວຢ່າງເຕັມທີ່, ເນື່ອງຈາກອາຍແກັສຂອງ refrigerant, ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຟອງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ, ດັ່ງນັ້ນລະດັບຂອງແຫຼວໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ, ສະນັ້ນຈໍານວນຂອງການເກັບຄ່າ refrigerant ບໍ່ຄວນ immersed ໃນທຸກດ້ານຂອງການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ.


ຖັງລະເຫີຍ


ການລະເຫີຍຂອງຖັງສາມາດປະກອບດ້ວຍທໍ່ຊື່ຂະຫນານຫຼືທໍ່ກ້ຽວວຽນ (ຍັງເອີ້ນວ່າ evaporator ຕັ້ງ).

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກ immersed ໃນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ເນື່ອງຈາກບົດບາດຂອງເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໃນການໄຫຼວຽນຂອງຖັງ, ບໍ່ແມ່ນການລະເຫີຍຂອງແຫຼວຢ່າງເຕັມທີ່.


ເຄື່ອງລະເຫີຍຂອງແຫຼວທີ່ບໍ່ເຕັມ


evaporator ແຫ້ງແມ່ນປະເພດຂອງ evaporator ທີ່ຂອງແຫຼວ refrigerant ສາມາດ vaporized ຫມົດໃນທໍ່ສົ່ງຄວາມຮ້ອນ.


ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຢູ່ດ້ານນອກຂອງທໍ່ສົ່ງຄວາມຮ້ອນແມ່ນ refrigerant (ນ້ໍາ) ຫຼືອາກາດ, ແລະ refrigerant evaporates ໃນທໍ່, ແລະອັດຕາການໄຫຼຊົ່ວໂມງຂອງມັນແມ່ນປະມານ 20% -30% ຂອງປະລິມານຂອງທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.


ການເພີ່ມອັດຕາການໄຫຼຂອງມະຫາຊົນຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນສາມາດເພີ່ມພື້ນທີ່ປຽກຂອງແຫຼວ refrigerant ໃນທໍ່. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນຢູ່ທາງເຂົ້າແລະຂາອອກເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼ, ດັ່ງນັ້ນຄ່າສໍາປະສິດເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຫຼຸດລົງ.


ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຜົນກະທົບຂອງການໂອນຄວາມຮ້ອນ. ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍຄວາມເຢັນຈະລະເຫີຍແລະດູດຄວາມຮ້ອນໃນທໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຢູ່ນອກທໍ່.


ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ condenser


ອາຍແກັສຈະຜ່ານທໍ່ຍາວ (ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມ້ວນເປັນ solenoid), ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສູນເສຍໄປກັບອາກາດອ້ອມຂ້າງ. ໂລຫະເຊັ່ນທອງແດງ, ເຊິ່ງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຂົນສົ່ງອາຍ. ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງ condenser, ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດມັກຈະຕິດກັບທໍ່ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນເພື່ອເລັ່ງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະການລະບາຍອາກາດແມ່ນເລັ່ງຜ່ານພັດລົມເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນອອກໄປ.


ຫຼັກການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງຕູ້ເຢັນທົ່ວໄປແມ່ນວ່າ compressor compresses ຂະຫນາດກາງເຮັດວຽກຈາກອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະອາຍແກັສຄວາມກົດດັນຕ່ໍາເຂົ້າໄປໃນອຸນຫະພູມສູງແລະອາຍແກັສຄວາມກົດດັນສູງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ condensates ເຂົ້າໄປໃນອຸນຫະພູມປານກາງແລະຄວາມກົດດັນສູງຂອງແຫຼວໂດຍຜ່ານ condenser, ແລະກາຍເປັນອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະ. ແຫຼວຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຫຼັງຈາກປ່ຽງ throttle ຖືກ throttled. ຕົວກາງເຮັດວຽກຂອງແຫຼວທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນ evaporator, ເຊິ່ງດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນແລະ evaporates ເຂົ້າໄປໃນອາຍແກັສທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ເຊິ່ງຖືກຂົນສົ່ງເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງບີບອັດອີກເທື່ອຫນຶ່ງເພື່ອເຮັດຮອບວຽນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ.


ລະບົບຕູ້ເຢັນການບີບອັດໄອນ້ໍາຂັ້ນຕອນດຽວແມ່ນປະກອບດ້ວຍສີ່ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ compressor, condenser, throttle valve ແລະ evaporator, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍທໍ່ເພື່ອສ້າງເປັນລະບົບປິດ, ແລະ refrigerant ສະເຫມີ circulates ໃນລະບົບ, ສະພາບການປ່ຽນແປງ, ແລະການແລກປ່ຽນ. ຮ້ອນກັບໂລກພາຍນອກ.


ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ evaporator


ຫ້ອງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແມ່ນປະກອບດ້ວຍມັດທໍ່ຕັ້ງ, ມີທໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງສູນກາງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ກາງ, ແລະທໍ່ຄວາມຮ້ອນອື່ນໆທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແມ່ນເອີ້ນວ່າທໍ່ຕົ້ມ. ເນື່ອງຈາກວ່າທໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງສູນກາງມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ, ພື້ນຜິວການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ຄອບຄອງໂດຍການແກ້ໄຂປະລິມານຫນ່ວຍມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ຄອບຄອງໂດຍການແກ້ໄຂຫນ່ວຍໃນທໍ່ຕົ້ມ, ນັ້ນແມ່ນ, ທໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງສູນກາງແລະທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນອື່ນໆແມ່ນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງປະສົມ vapor-liquid ໃນທໍ່ຕົ້ມມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການແກ້ໄຂໃນທໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງສູນກາງ.


ຄຽງຄູ່ກັບການດູດຂຶ້ນຂອງໄອນ້ໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການແກ້ໄຂໃນ evaporator ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼວຽນຂອງທໍ່ໄຫຼວຽນຂອງສູນກາງລົງແລະຈາກທໍ່ຕົ້ມຂຶ້ນ. ວົງຈອນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການແກ້ໄຂ, ດັ່ງນັ້ນມັນຖືກເອີ້ນວ່າວົງຈອນທໍາມະຊາດ. ຜົນກະທົບນີ້ແມ່ນເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງຜົນກະທົບຂອງການໂອນຄວາມຮ້ອນໃນ evaporator ໄດ້.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept