Buxarlandırıcı kondensatorlar necə işləyir
Jun 27, 2026
Mesaj buraxın
-
Buxarlandırıcı kondensator
Buxarlandırıcı kondensatorlar adi su{0}}soyudulmuş kondensatorları və soyutma qüllələrini vahid vahidə birləşdirən soyuducu sistemlərdəki əsas istilik mübadilə avadanlığıdır.
-

Onlar su təbəqəsinin buxarlanmasının gizli istiliyinə və yüksək temperaturlu soyuducu buxarını soyutmaq, kondensasiya etmək və alt-soyutmaq üçün məcburi konveksiya havasına əsaslanır.
-
Buxarlandırıcı kondensator
Effektiv istilik yayılması eyni vaxtda istilik və kütlə ötürülməsi yolu ilə əldə edilir ki, bu da onları soyuducu anbarda, kimya sənayesində, qida emalında, enerji saxlama soyutmasında və digər sahələrdə geniş tətbiq edir.
Bütün əməliyyat sistemi üç müstəqil, lakin bir-biri ilə əlaqəli sxemdən ibarətdir: davamlı istilik mübadiləsini təmin etmək üçün tandemdə işləyən soyuducu dövrə, su dövriyyəsi və hava konveksiyası sxemi.
Struktur quruluş baxımından, avadanlıq aşağıdan yuxarıya aşağıdakı kimi yerləşdirilir: aşağı su toplama hövzəsi, sirkulyasiya edən su nasosu, hava qəbulu panjurları, kondensasiya bobinləri, püskürtmə boru kəmərləri, yüksək -səmərəli su təmizləyiciləri və yuxarı eksenel axın fanatları.
Vahidin korpusukorroziyaya qarşı{0}}alüminize sink polad plitələrlə möhürlənmişdir, halbuki rulonlar əsasən su filminin təmas sahəsini genişləndirmək və istilik ötürmə müqavimətini azaltmaq üçün isti-daldırma sinklənmiş elliptik borulardan və ya paslanmayan polad borulardan hazırlanır.
Bu inteqrasiya olunmuş qurğu xarici soyutma qüllələrinə, soyuducu su boru kəmərlərinə və aralıq su çənlərinə ehtiyacı aradan qaldırır, soyuducu boru kəmərlərini xeyli sadələşdirir və istilik ötürülməsi itkilərini azaldır.

Birinci dövrə soyuducu istilik mübadiləsi prosesidir. Kompressor tərəfindən boşaldılan yüksək temperaturda və təzyiqdə həddindən artıq qızdırılan soyuducu buxar kondensasiya bobinlərinin yuxarı hava girişindən bobin dəstəsinə daxil olur və rulonlar boyunca yavaş-yavaş aşağı axır.
Yüksək{0}}temperaturlu soyuducu davamlı olaraq metal boru divarları vasitəsilə xaricə kondensasiya istiliyini buraxır və temperaturu tədricən azalır.

O, həddindən artıq qızdırılmış buxardan doymuş buxara çevrilir və davamlı istilik buraxmaqla aşağı{0}}temperaturlu yüksək-təzyiqli maye soyuducuya daha sonra mayeləşir. Nəhayət, maye soyuducu rulonların altındakı maye çıxışından axır və soyuducu dövrədə kritik faza dəyişikliyini başa çatdırmaq üçün maye qəbuledicisinə çatdırılır.
Bobinlərin meylli dizaynı maye soyuducunun boruların içərisində durğunluğunun qarşısını alır,mayenin hamar axmasını təmin edirvə istilik mübadiləsinin sabitliyini yaxşılaşdırır.
İkinci dövrə əsas istilik udma mühiti kimi çıxış edən sprey suyun dövriyyə sistemidir. Aşağı su toplama hövzəsi dövran edən soyuducu suyu saxlayır.
Uyğun dövriyyə nasosu qurğunun yuxarı hissəsindəki əsas sprey borusuna davamlı olaraq suyu çatdırır. İncə ucluqlar suyu bərabər şəkildə aşağıya doğru sprey edir ki, hər bir kondensasiya bobinin xarici səthini tam əhatə edən davamlı, vahid nazik su filmi əmələ gətirir.
Boru divarları vasitəsilə soyuducudan aparılan istiliyi udduqdan sonra su filmi iki fiziki dəyişikliyə məruz qalır: suyun bir hissəsi kütləvi gizli istiliyi udur və buxara çevrilərək istiliyin çox hissəsini aparır. Buxarlanmamış istibobinlər boyunca su damcılayır, aşağı hava qəbulu zonasından keçir və aşağı temperaturlu təmiz hava ilə ikincil həssas istilik soyutma- keçir.
Temperaturun azaldılmasından sonra su yenidən{0}}sirkulyasiya etmək və nasosla yenidən-çiləmə üçün toplama hövzəsinə geri axır. Hövzənin daxilində quraşdırılmış -float valve buxarlanma itkilərini kompensasiya etmək üçün suyu avtomatik olaraq doldurur;daşqın çıxışı suyun səviyyəsini sabitləşdirir və aşağı üfürmə klapan suyun keyfiyyətinə və maneəsiz çiləmə üsuluna zəmanət vermək üçün müntəzəm olaraq əhəng və çirkləri təmizləyir.

Üçüncü dövrə, isti rütubətli buxarı çıxarmaq vəzifəsi daşıyan məcburi hava konveksiya sistemidir. Üst eksenel axın fanı davamlı hava çıxarılmasını təmin edir. Quru və sərin mühit havası aşağı panjurlu hava girişlərindən kondensasiya bobinləri vasitəsilə əks axınla yuxarıya doğru axır və aşağıya doğru axan su filmi ilə əks cərəyanlı istilik mübadiləsi əmələ gətirir-istilik ötürmə temperatur fərqini xeyli genişləndirir və istilik mübadiləsinin səmərəliliyini artırır.
Axan hava, su filminin buxarlanması nəticəsində yaranan su buxarını yuxarıya doğru daşıyarkən, isti suyu birbaşa rulon səthlərində soyuyur. Theisti rütubətli hava qarışırincə su dumanı ilə havada tutulan kiçik su damcılarını kəsən çox qatlı qatlanmış tıxaclarla təchiz edilmiş su eliminatorlarından keçir.
Tutulan su yenidən toplama hövzəsinə axır, suyun sürüşmə itkisini kəskin şəkildə azaldır və fan tərəfindən yalnız doymuş isti rütubətli hava açıq havaya axıdılır. Həddindən artıq aşağı külək sürətinin səbəb olduğu buxar yığılmasının və yüksək kondensasiya temperaturunun qarşısını almaq üçün istilik mübadiləsinin səmərəliliyini və fan enerji istehlakını tarazlaşdırmaq üçün standart iş küləyin sürəti 3-5 m/s sürətlə idarə olunur.
Bölmənin əsas istilik mübadiləsi prinsipi birləşmiş həssas və gizli istilik ötürülməsindən ibarətdir ki, bu da onu yalnız havada hiss olunan istilik vasitəsilə istiliyi yayan-hava soyudulmuş kondensatorlardan fərqləndirir.
Su son dərəcə yüksək gizli buxarlanma istiliyinə malikdir: 1 kiloqram suyun buxarlanması təxminən 676 kilokalori istilik aradan qaldırır ki, bu da adi temperaturda olan suyun istiləşməsi ilə qəbul edilən həssas istiliyi xeyli üstələyir.
Nəticədə, buxarlandırıcı kondensatorların kondensasiya temperaturu ətraf mühitin yaş lampa temperaturuna- yaxınlaşa bilər.ilə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağıdırkompressorun iş səmərəliliyini nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəldən hava-soyutma sistemləri. Kondensasiya temperaturunun hər 1 dərəcə azalması soyuducu qurğunun enerji istehlakını təxminən 3% azaldır.

Tam işləmə zamanı üç dövrə dayanmadan sinxron işləyir: sprey su davamlı olaraq istiliyi udur və buxarlanır, təmiz hava daim su buxarını aparır və soyuducu mayeləşərək istiliyi buraxaraq qapalı döngə davamlı istilik mübadiləsi dövrü yaradır.
Ənənəvi split su soyutma sistemləri ilə müqayisədə buxarlandırıcı kondensatorlar suyun həcminin yalnız yarısını istehlak edir, aralıq boru kəmərində istilik itkisini aradan qaldırır və daha kiçik yer tutur. Hava ilə soyudulan avadanlıqlara qarşı{1}}istilik mübadiləsinin səmərəliliyi yüksək temperatur şəraitində yüksək-iş sabitliyi ilə üç dəfədən çox yüksəkdir.
Sprey suyunun təzyiqinin, ventilyatorun fırlanma sürətinin və suyun keyfiyyətinin düzgün tənzimlənməsi uzun-müddətlistabil yüksək{0}}effektiv istilik mübadiləsivə ümumi sistemin istismarı və texniki xidmət xərclərini azaldır.
Sorğu göndər





