Toepassing van lamellenbuis in condensor

Nov 03, 2021 Laat een bericht achter

Finned buis is om de efficiëntie van de warmtewisseling te verbeteren. Gewoonlijk worden vinnen op het oppervlak van de warmtewisselingsbuis toegevoegd om het buitenoppervlak (of binnenoppervlak) van de warmtewisselingsbuis te vergroten, om zo de efficiëntie van de warmtewisseling te verbeteren. De condensor is een mechanisch onderdeel van het airconditioningsysteem, dat de warmte in de leiding op een snelle manier kan overbrengen naar de lucht nabij de leiding. De meeste auto's worden voor de watertank geplaatst.

 

Een apparaat dat een gas of damp omzet in een vloeistof. In energiecentrales worden veel condensors gebruikt om de stoom die uit turbines komt te condenseren; Condensors worden in koelinstallaties gebruikt om koeldampen zoals ammoniak en freon te condenseren. In de petrochemische industrie worden condensors gebruikt om koolwaterstoffen en andere chemische dampen te condenseren. In het destillatieproces wordt het apparaat dat stoom in vloeistof omzet, condensor genoemd. Alle condensors werken door de warmte van gas of stoom weg te nemen.

 

1. Algemene condensortypen en -karakteristieken

Condensor, ook wel "liquefier" genoemd, is een warmtewisselaar waarin stoom warmte vrijgeeft en vloeibaar wordt. Afhankelijk van de verschillende koelmedia en koelmethoden kunnen condensors worden onderverdeeld in drie typen: water-gekoeld, lucht-gekoeld en verdampingsgekoeld.

 

1) Watergekoelde condensor

De water-gekoelde condensor neemt water als koelmedium en neemt de condensatiewarmte weg door de temperatuurstijging van water. Watergekoelde condensor heeft de kenmerken van een hoge warmteoverdrachtsefficiëntie en een compacte structuur. Momenteel wordt het koelwater dat in de water-gekoelde condensor wordt gebruikt, vanwege het tekort aan waterbronnen, over het algemeen gerecycled. Het grootste nadeel is dat er een speciaal koelwatercirculatiesysteem moet worden opgezet, dat hoge initiële investeringen en hoge waterbehandelingskosten met zich meebrengt. De algemeen gebruikte water-gekoelde condensors zijn van het horizontale pijpenbundeltype, het verticale pijpenbundeltype en het behuizingstype.

 

Watergekoelde condensors worden over het algemeen gebruikt in grote en middelgrote -luchtconditioneringskoelapparatuur- en industriële koeling, waarvan shell-and-tube-condensors het meest worden gebruikt. In een shell-and-tube-condensor condenseert het koelmiddel gewoonlijk buiten de buis en stroomt er water in de buis. Momenteel zijn er twee soorten pijpenbundelcondensors: gladde buizenbundel en gerolde buizen met lage ribben (dwz spiraalvormige buizen). Over het algemeen gebruikt de horizontale schaal- en buiscondensor voor ammoniak meestal een gladde buisbundel, en de Freon-condensor meestal een gerolde buis met lage vinnen.

 

2) Luchtgekoelde condensor

De lucht-gekoelde condensor wordt ook wel lucht-gekoelde condensor genoemd. Het koudemiddel condenseert in de leiding en de warmte die vrijkomt door het koudemiddel wordt door de lucht afgevoerd. De condensor omvat een condensor voor luchtkoeling met natuurlijke convectie en een condensor voor luchtkoeling met geforceerde convectie. Vanwege de lage convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt van lucht (25 ~ 35 W / m · 2K), is de warmteoverdrachtsefficiëntie van een lucht-gekoelde condensor lager dan die van een water-gekoelde condensor, en zijn de condensatietemperatuur en -druk hoger.

 

Bovendien is, wanneer de warmte-uitwisselingsbelasting zeker is, het warmteoverdrachtsoppervlak dat nodig is voor de lucht-gekoelde condensor groter dan dat van de water-gekoelde condensor, dus het volume en de kwaliteit van de apparatuur zijn enorm en de landbezetting is groot. Het kan echter zowel voor koud als warm worden gebruikt, met een lage initiële investering en relatief eenvoudig systeemonderhoud en -beheer. Luchtgekoelde condensor wordt veel gebruikt in de technische praktijk, die niet alleen in koelsystemen kan worden gebruikt, maar ook in airconditioningsystemen. Het grootste voordeel is dat er geen koelwater nodig is, waardoor het vooral geschikt is voor gebieden met watertekort of gelegenheden met een moeilijke watervoorziening. Het wordt vooral veel gebruikt op het gebied van kleine koeling en airconditioning.

 

3) Verdampingscondensor

Verdampingscondensor is gebaseerd op verdampingscondensatie en voelbare warmte-uitwisseling. De warmte die vrijkomt door koelmiddel wordt tegelijkertijd door koelwater en lucht afgevoerd. Het koelmiddel stroomt in de leiding en het koelwater wordt buiten de leiding gespoten. Bij het verdampen absorbeert het de latente warmte van de vergassing om het koelmiddel in de leiding af te koelen en te condenseren. In de verdampingscondensor wordt de voelbare warmteoverdrachtsfase van koelwater in de condensor weggelaten, zodat de condensatietemperatuur dichter bij de natteboltemperatuur van lucht ligt, die 3 ~ 5 graden lager kan zijn dan die van het water-gekoelde condensorsysteem, om het energieverbruik van de compressor aanzienlijk te verminderen, en het waterverbruik bedraagt ​​slechts ongeveer 1/3 van dat van het water-gekoelde condensorsysteem.

 

De ontwikkeling en toepassing van een verdampingscondensor in China blijft achter, en deze werd in het verleden vooral gebruikt in grootschalige- ammoniakkoelsystemen. Als gevolg van het tekort aan energiebronnen en waterbronnen heeft het onderzoek en de toepassing van verdampingscondensors als energie{2}}besparende en water-besparende warmtewisselingsapparatuur de afgelopen jaren uitgebreide aandacht gekregen, wat de volwassenheid en verdere toepassing van de producttechnologie voor verdampingscondensors heeft bevorderd. Momenteel hebben sommige fabrikanten de structuur ervan verbeterd en toegepast op centrale airconditioningunits.

 

Voor koel- en airconditioningsystemen die moeten worden gecontroleerd en voor situaties met een slechte werkomgeving, is de verdampingscondensor gemakkelijker om aan de eisen van procescontrole te voldoen. Uit de technische toepassing blijkt dat bij gebruik van dit product ter vervanging van de traditionele 'water-gekoelde condensor + koeltoren'-modus de hogere initiële investering over het algemeen binnen ongeveer een jaar kan worden terugverdiend, en dat het economische voordeel duidelijk is.

 

2. Verbeterde lamellenbuizen voor warmteoverdracht die vaak worden gebruikt in condensors

Warmteoverdrachtsproces is het proces van warmteoverdracht van de ene vloeistof naar de andere via een massieve wand. In de technische praktijk begint het versterken van de warmteoverdrachtsprestaties van de warmtewisselaar voornamelijk met het versterken van het convectieve warmteoverdrachtsproces tussen de media aan beide zijden en de binnen- en buitenwanden van de warmtewisselaarbuis. Veel voorkomende technologieën voor het verbeteren van de warmteoverdracht zijn onder meer:

 

(1) Oppervlaktecoating;

(2) Ruw oppervlak;

(3) Uitgebreid oppervlak;

(4) Diverse buizen met interne en externe schroefdraad;

(5) Spoilerelement;

(6) Additieven;

 

(7) Schokwarmteoverdracht. Van de verschillende technologieën ter verbetering van de warmteoverdracht wordt het toevoegen van vinnen aan de muur, als belangrijkste middel om de warmteoverdracht te verbeteren, op grote schaal gebruikt in de techniek. De lamellenbuiswarmtewisselaar heeft de kenmerken van efficiënte warmteoverdracht en compacte structuur. Het wordt veel gebruikt in koel- en airconditioningapparatuur, ruimtevaartapparatuur, zonnecollectoren en elektronische apparatuur. Het wordt veel gebruikt in condensor.

 

Er zijn veel soorten ribbenbuizen, en er komen nieuwe variëteiten in opkomst, en er zijn veel onderzoeken op dit gebied [4 ~ 6]. Over het algemeen kunnen ribbenbuizen worden geclassificeerd op basis van verwerkingstechnologie, vinvorm, materiaal, toepassing enzovoort. In de condensor heeft de algemeen gebruikte lamellenbuis de volgende vormen.

 

1) Buis met interne schroefdraad

2) Integrale spiraalvormige lamellenbuis

3) Spiraalvormige gegroefde buis

 

Elementen voor warmteoverdracht met een hoog rendement, zoals lamellenbuizen met schroefdraad, lamellenbuizen met mantel, balgen, spiraalvormig gedraaide buizen en spiraalvormig gewikkelde buizen worden op grote schaal gebruikt in condensors en het warmteoverdrachtseffect is aanzienlijk verbeterd. Bovendien zijn er nog steeds nieuwe getande warmteoverdrachtsbuizen in opkomst. Vergeleken met gladde buizen hebben ze de volgende gemeenschappelijke kenmerken:

 

(1) Vinnen met verschillende vormen kunnen de warmteoverdrachtsmuur ruw maken, de statische laminaire grenslaag vernietigen, de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt verbeteren en de warmteoverdracht in verschillende mate verbeteren;

 

(2) Onder een bepaalde belasting kan het vereiste oppervlak van de condensor aanzienlijk worden verminderd;

 

(3) Volgens het gezonde verstand van de meeste mensen veroorzaakt een ruw buisoppervlak met vinnen gemakkelijk schilfering; In feite vernietigt de turbulente stroming veroorzaakt door een ruw oppervlak de statische grenslaag, waardoor het moeilijk wordt voor vuil om zich te hechten; Zelfs als er vuil aan vastzit, vertoont het vuil ook een discrete vlokvorm. De temperatuurverandering tijdens de werking van de apparatuur zorgt ervoor dat de buis uitzet en samentrekt, wat zal leiden tot afbladderen als gevolg van het enorme uitzettingsverschil tussen het vuil en het buiswandmateriaal, en vanzelf zal vallen onder invloed van het medium. De gladde buisschaallaag is een cilinder zonder enige zelfontkoppelingskracht. Daarom is de schaalvergroting bij ribbenbuizen niet veel ernstiger dan bij gladde buizen.

 

Het toepassingsbereik van condensor is zeer breed, vooral in koel- en airconditioningsystemen. Als een van de belangrijkste warmteoverdrachtsapparatuur hebben de prestaties van de condensor rechtstreeks invloed op de algehele werkprestaties van het apparaat. Daarom wordt er steeds meer aandacht besteed aan de verbetering van het warmteoverdrachtsproces in de condensor.

 

Om de algehele prestaties van condensatieapparatuur te verbeteren, is het bij de condensorontwikkeling in binnen- en buitenland een trend geworden om het warmteoverdrachtsproces te versterken door de transformatie van de buisvorm of oppervlakte-eigenschappen om de efficiëntie van de condensor te verbeteren. De Bain-warmtewisselaar met vinnenbuizen is een nieuw type warmteoverdrachtselement met hoog-rendement. De unieke plaatstructuur en verwerkingsprocesstroom zorgen ervoor dat de luchtkoelerproducten compactere afmetingen, een hogere efficiëntie van de warmtewisseling en een lager gewicht hebben.