Теплообменные аппараты с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором ТУ 3612-024-00220302-01

Теплообменные аппараты с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором ТУ 3612-024-00220302-01

Теплообменные аппараты с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором ТУ 3612-024-00220302-01

Испарители с паровым пространством предназначены для испарения газовых фракций из жидких сред, могут быть использованы как выпарные аппараты в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.

Охлаждение теплоносителя в холодильных машинах производится за счет поглощения тепла при кипении хладагента. При этом кипящий в испарителе хладагент активно поглощает тепло, подводимое теплоносителем. В качестве хладагента традиционно используются: фреоны, аммиак. Наше предприяие предлагает пластинчатые теплобменники, которые незаменимы при работе с аммиаком.

Процесс конденсации паров хладагента в испарителях, как и любой другой жидкости, сопровождается выделением большого количества тепла в окружающую среду или, применительно к холодильной машине, передачей этого тепла потоку воздуха или жидкости в теплообменнике, называемом конденсатором.

Широкий класс холодильных машин базируется на компрессионном цикле охлаждения. Холодильный агрегат компрессионного действия состоит из компрессора, испарителя, конденсатора и регулировочного вентиля. Все они соединены между собой трубопроводами и образуют замкнутую герметизированную систему, заполненную хладагентом. Компрессор агрегата приводится в действие электродвигателем и служит для отсасывания паров хладагента из испарителя, благодаря чему в испарителе поддерживается низкое давление. Кроме того, в компрессоре происходит сжатие этих паров до давления, при котором они в конденсаторе превращаются в жидкость после охлаждения. Когда жидкость кипит в испарителе, то она отбирая тепло от охлаждаемого теплоносителя, чтобы затем вновь перейти в парообразное состояние.

Чтобы жидкость полностью испарилась внутри испарителя, нужно правильно подобрать размеры испарителя. Поэтому температура пара на выходе из испарителя оказывается выше температуры кипения, происходит так называемый перегрев хладагента в испарителе. Перегретый пар выходит из испарителя и цикл возобновляется. Испаритель и конденсатор являются теплообменными частями холодильного агрегата. Через их поверхности осуществляется теплообмен между охлажденным объектом и хладагентом, с одной стороны, и между хладагентом и окружающей средой — с другой. Испаритель и конденсатор соединены регулирующим вентилем с малым проходным сечением, благодаря чему при работе компрессора в испарителе всегда создается разрежение, а в конденсаторе — повышенное давление. Электрическая энергия, затрачиваемая на получение холода, расходуется электродвигателем для привода компрессора.