172 Теплообменные аппараты холодильных машин
2000—2200 ккал/(м'2-ч) при перепаде температур между рассолом и холодильным агентом около 5°С. Загрязнение теплопередающей повер-хности испарителя маслом, ржавчиной снижает интенсивность его ра-боты.
Кожухотрубный многопроходной испаритель полностью закрыт. Рассол поступает в этот испаритель и выходит из него в охлаждающие батареи под напором насоса. Отсутствие прямого доступа кислорода воздуха в рассол уменьшает коррозию аппаратов и трубопроводов рассольной системы.
Во фреоновых холодильных машинах для охлаждения рассола и воды широко применяют кожухотрубные и кожухозмеевиковые испарители (рис. 99 и 100).
В целях улучшения теплообмена со стороны фреона и уменьшения термических сопротивлений применяют медные трубы с накатными ребрами (как в конденсаторах). Интенсивность теплообмена может быть повышена, кроме того, при повышении скорости внутренней цир-куляции фреона в испарителе. Для этого применяют циркуляционные насосы и разбрызгивающие устройства с форсунками для орошения поверхности труб.
Во фреоновых испарителях с оребренными медными трубами теплосъем с 1 м2 внутренней поверхности испарителя составляет 5800—7000 вт/м2 или 5000—6000 ккал/(м2-ч) при темпера-турном напоре около 5—6° С и скорости теплоносителя 1,5 м/сек.
Типоразмеры фреоновых кожухотрубных испарителей указаны в справочной литературе.
Уровень заполнения межтрубного пространства жидкостью во фрео-новых испарителях ниже, чем в аммиачных, так как при кипении фрео-на происходит вспенивание жидкости из-за наличия в ней растворенно-го масла. Желательно поддерживать уровень (в зависимости от тепло-
Испарители и охлаждающие батареи 173
вой нагрузки аппарата) на высоте от 0,5(при ) до 0,7 (при ) диаметра кожуха.
Из фреоновых испарителей пар отсасывается во влажном состоя-нии, чтобы можно было с частичками жидкости удалять из аппара-та растворенное масло. Пар отводится через сухопарник, в кото-ром иногда располагают змеевик — теплообменник, предназначен-ный для осушки пара и переохлаждения жидкости, направляемой из конденсатора к регулирующей станции.
В кожухозмеевиковых испарителях теплообменные трубы закре-плены в одной решетке в виде змеевиков. Холодильный агент ки-пит в трубах, а охлаждаемый тепло-носитель протекает в межтрубном пространстве. Такие испарители часто применяют для охлаждения воды до температуры 2—3°С. В случае замерзания охлаждаемой жидкости они менее опасны.
В качестве рассолов применяют растворы солей №С1 и СаС12. На рис. 101 даны кривые,характери-зующие свойства этих растворов. Левые ветви кривых показывают, что с увеличением концентрации соли температура затвердевания раствора понижается. Такое пони-жение происходит до некоторой точки, называемой криогидрат-ной. После этого увеличение концентрации приводит к повыше-нию температуры затвердевания.
Левые ветви кривых называют кривыми выделения льда, а пра-вые — кривыми выделения соли. Если, например, 10%-ный раст-вор поваренной соли охлаждать до —7° С, то содержание соли в растворе будет оставаться постоянным, при дальнейшем охлажде-нии начнется выделение кристаллов водного льда. Концентрация остального раствора может увеличиваться до тех пор, пока темпе-ратура его достигнет температуры криогидратной точки. В этой точке при постоянной температуре и концентрации произойдет затвердевание раствора в однородную массу — эвтектический лед.
При охлаждении рассола более высокой концентрации, чем в криогидратной точке, в определенный момент с понижением тем-пературы начнется выделение соли. Концентрация раствора будет снижаться до концентрации криогидратной точки, в которой прои-зойдет 100%-ное затвердевание раствора.
- 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