Испарительный конденсатор-это тип теплообменника, используемый для передачи тепла от технологических жидкостей в атмосферу. В отличие от конденсатора с прямым воздушным охлаждением, испарительный конденсатор использует воду в качестве охлаждающей среды. Процесс жидкости проходит через пучок трубки в то время как вода распыляется по трубам. Когда вода испаряется, она удаляет тепло из технологической жидкости. Затем холодная вода собирается в отстойник и перекачивается обратно в верхнюю часть испарительного конденсатора, завершая цикл охлаждения.
Longhua специализируется на конденсаторах с испарительным охлаждением и предлагает индивидуальные решения для наших клиентов. Наши испарительные конденсаторы используют передовую технологию конденсатора с испарительным охлаждением, известную своими высокими характеристиками теплопередачи, эффективностью использования воды и экономией энергии.
Заменить разумный теплообмен на скрытый теплообмен (усовершенствованный механизм теплообмена, энергосбережение и экономия воды)
Нагревание 1 кг воды на 1 ℃ удаляет 1 ккал тепла, а испарение 1 кг воды удаляет 580 ккал тепла. При повышении температуры на 8 ℃ соотношение остается 70 раз. Он требует небольшого количества циркулирующей воды, экономя энергию и потребляет небольшое количество воды, экономя воду.
Сильное тепловыделение сочетания из во время конденсации и абсорбция жары во время испарения (самая высокая эффективность)
Тепловыделение происходит внутри трубки во время конденсации, в то время как поглощение тепла происходит вне трубки во время испарения, оба подвергаются фазовым изменениям, что приводит к максимальной эффективности.
Нижним пределом температуры для охлаждения является температура влажного термометра (сильная движущая сила теплообмена или низкая температура охлаждения).
Температура влажного шарика вообще 8-14 ℃ более низко чем температура сухого шарика, даже более низко чем конденсируя температура сравненная к водяному охлаждению.
Система проста и весь теплообмен происходит в один этап (прямой теплообмен)
Оба относятся к прямой конденсации с прямым воздушным охлаждением, либо параллельно, либо последовательно, сохраняя систему простой и последовательной.
Основные компоненты 1. Катушка: Катушка является основной поверхностью теплообмена испарительного конденсатора. Он состоит из серии горизонтальных трубок с ребрами, которые увеличивают площадь поверхности, подверженную воздействию воздуха, и улучшают теплопередачу. 2. Вентиляторная система: Вентиляторная система создает сквозной поток воздуха через змеевик и обеспечивает необходимую поверхность теплопередачи для испарения, что делает ее важным компонентом испарительного конденсатора. 3. Система распределения воды: Система распределения воды распыляет воду над катушкой и равномерно распределяет воду над своей поверхностью. Системы распределения воды могут варьироваться от простой системы с гравитационной подачей до насосной системы высокого давления, которая подает воду к распылительным форсункам. 4. Отстойник: отстойник-это резервуар для сбора, который удерживает охлажденную воду и принимает рециркуляционную воду, которая используется для распыления на змеевик. 5. Насос: Насос отвечает за перекачку воды из отстойника в распылительные форсунки, поддерживая необходимый расход воды. 6. Система управления: система управления регулирует скорость вентилятора испарительного конденсатора, расход потока воды и температуру, обеспечивая эффективную работу системы. | ![]() |
![]() | 1. Высокая теплопередача с более низким обратным давлением.
2. Сохранение водных ресурсов.
3. Энергосбережение.
4. Низкие цены доставки, небольшой след ноги, короткое время установки, и простая и надежная эксплуатация и обслуживание.
5. Настраиваемый и разработанный в соответствии с потребностями клиента 6. Низкий коэффициент обрастания, небольшая разница температур на конце, легкий вес. 7. Множественные материалы трубки доступны для выбора, включая латунные трубки, трубки нержавеющей стали, и трубки стали углерода. |
Испарительные конденсаторы работают по принципу испарительного охлаждения, где вода используется в качестве охлаждающей среды для удаления тепла из технологических жидкостей. Охлажденная вода затем перерабатывается и повторно используется, что делает ее энергоэффективным решением для охлаждения.
Принципы работы конденсаторов с испарительным охлаждением являются следующими:
1. Выхлопной пар цилиндра низкого давления паровой турбины входит в трубку модуля теплообмена путем конденсировать и выпускать жару;
2. Вода брызг вне трубы поглощает конденсацию и экзотермическое испарение пара в трубе, которая дишаргед в атмосферу под действием вентилятора, и вода потерянная испарением дополнена трубопроводом водоснабжения; Неиспаренная вода рециркулируется в резервуар для воды под действием водосборника.
3. Конденсатная вода собирается в выхлопной паровой агрегат горячей скважины через трубопровод.
4. Не-конденсабле газ дишаргед прибором вакуума.
Испарительный конденсатор обычно состоит из трубчатого пучка, который расположен в горизонтальных катушках, через которые циркулирует теплая жидкость. Вода распыляется по трубам и испаряется, отводя тепло от технологической жидкости. Скрытая теплота, необходимая для испарения воды, происходит от тепла, отброшенного конденсируемой технологической жидкостью. По мере того, как вода испаряется, она насыщается теплом и собирается на дне конденсатора. Затем он перекачивается в верхнюю часть конденсатора, где снова распыляется, чтобы продолжить процесс теплопередачи.
Конденсаторы испарительного типа могут использоваться как в замкнутых, так и в открытых системах, в зависимости от области применения. Они используются в различных отраслях промышленности для охлаждения технологических жидкостей в холодильном оборудовании, кондиционировании воздуха и производстве электроэнергии. Они предлагают ряд преимуществ, включая высокую эффективность и экономию энергии, и подходят для использования в районах с ограниченным пространством.
Конденсаторы испарительного типа требуют антикоррозийных мер из-за присутствия воды в системе. Вода может привести к коррозии металлических компонентов с течением времени, особенно в средах с высокой влажностью или когда вода, используемая в системе, содержит примеси или химические вещества. Антикоррозийные меры реализуются для защиты структурной целостности конденсатора Evap, обеспечивая его долговечность и оптимальную производительность.
Longhua, специализированный производитель конденсаторов испарительного охлаждения, отдает приоритет антикоррозийным мерам для конденсаторов испарительного типа. Во время производственного процесса, мы проводим общую обработку анти -- корозии горяч-погружения гальванизируя на модуле теплообмена. Наши процедуры по обработки анти -- корозии очерчены ниже:
Обезжиривание кислотным обезжиривающим средством (удаление масла)→Удаление ржавчины композитным средством для удаления ржавчины→Ополаскивание теплой водой →Полоскать чистой водой →Покрытие Assist (вспомогательный агент для покрытия удаляет железо) →Сушка →Гальванизировать Горяч-погружения (толщина 80-120μм, слой 5μм выпуска облигаций металла) →Водяное охлаждение →Пассивация →Инспекция →Формирование
Теплопередача: испарительные конденсаторы используют принцип теплопередачи для удаления тепла из процесса или системы.
Система распределения воды: для испарительного конденсатора крайне важно иметь эффективную систему распределения воды, чтобы гарантировать, что все поверхности теплопередачи надлежащим образом покрыты водой.
Вентилятор: испарительные конденсаторы имеют вентилятор, который циркулирует воздух по системе распределения воды и поверхностям теплопередачи.
Система впуска воздуха: Система впуска воздуха спроектирована таким образом, что она обеспечивает максимальный воздушный поток и низкое сопротивление воздушному потоку.
Водный бассейн: испарительный конденсатор имеет водяной бассейн, который собирает горячую воду из процесса или системы и позволяет ей рассеивать тепло путем испарения.
Коррозионная стойкость: материалы, используемые для создания испарительного конденсатора, часто выбираются из-за их способности противостоять коррозии.
Система очистки воды: для поддержания эффективности испарительного конденсатора часто используется система очистки воды для предотвращения накопления минералов и поддержания качества воды.
Автоматическое управление: Многие современные испарительные конденсаторы оснащены автоматическим управлением, которое контролирует и регулирует поток воды и воздуха для обеспечения оптимальной производительности.
Как один изПромышленные системы испарительного охлаждения, Испарительные конденсаторы имеют широкий спектр применения в таких отраслях, как охлаждение, кондиционирование воздуха и производство электроэнергии.
Охлаждение: испарительные конденсаторы обычно используются в коммерческих и промышленных холодильных системах, включая предприятия пищевой промышленности, супермаркеты и холодильные склады. Они используются для конденсации хладагентов, таких как аммиак или фреон, и удаления тепла из процесса.
Кондиционирование воздуха: Испарительные конденсаторы также используются в системах кондиционирования воздуха для отвода тепла от процесса кондиционирования воздуха и повышения эффективности системы. Они часто используются для больших центральных систем кондиционирования воздуха в коммерческих зданиях.
Выработка электроэнергии: испарительные конденсаторы используются на электростанциях для охлаждения конденсаторной воды в цикле паровой энергии. Они используются для отвода тепла от паровой турбины и конденсации пара обратно в воду для повторного использования в цикле.
Промышленные процессы: Испарительные конденсаторы нашли применение в промышленных процессах, таких как химическая и нефтехимическая обработка, переработка нефти и производство бумаги. Они используются для охлаждения технологических жидкостей и повышения эффективности процесса.
Таким образом, испарительные конденсаторы широко используются в холодильном оборудовании, кондиционировании воздуха, производстве электроэнергии и промышленных процессах, где важное значение имеет эффективное охлаждение и отторжение тепла.
Энергоэффективность: испарительные конденсаторы очень энергоэффективны, поскольку они используют скрытую теплоту испарения для удаления тепла из системы, а не полагаются исключительно на механическое охлаждение.
Сокращение потребления воды: поскольку испарительные конденсаторы непрерывно перерабатывают воду через систему, им требуется значительно меньше воды, чем традиционным градирням.
Более низкие эксплуатационные расходы: из-за их энергоэффективности и снижения потребления воды испарительные конденсаторы могут привести к снижению общих эксплуатационных расходов по сравнению с другими методами охлаждения.
Сокращение технического обслуживания: поскольку они полагаются на естественные процессы для отвода тепла из системы, испарительные конденсаторы требуют меньшего обслуживания и имеют более длительный срок службы, чем другие системы охлаждения.
Увеличенная емкость: Испарительные конденсаторы имеют возможность обрабатывать большие охлаждающие нагрузки и могут быть увеличены или уменьшены для удовлетворения меняющегося спроса.
Экологичность: при более низком потреблении энергии и уменьшенном потреблении воды испарительные конденсаторы считаются экологически чистыми и устойчивыми вариантами охлаждения.
Улучшение качества воздуха: испарительные конденсаторы могут помочь улучшить качество воздуха за счет сокращения использования хладагентов и других химических веществ, которые могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека.