Comprender el evaporador seco y el evaporador inundado en un artículo

February 21, 2024

Comprender el evaporador seco y el evaporador inundado en un artículo

 

El evaporador es un componente importante del sistema de aire acondicionado, compuesto principalmente por una cámara de calefacción y una cámara de evaporación.responsable de hervir y vaporizar líquidos para lograr efectos de refrigeraciónSegún el estado del refrigerante en el evaporador, el evaporador se divide principalmente en dos tipos: evaporador seco y evaporador líquido completo.


Evaporador en seco:


El refrigerante fluye dentro del tubo, mientras que el agua o el aire fluye fuera del tubo.


El refrigerante fluye a través de un dispositivo de expansión térmica (como una válvula de expansión térmica), atomizándose en pequeñas gotas y ingresando al tubo del evaporador.La superficie de las pequeñas gotas es grande y absorben el calor del agua congelada o el aire fuera del tuboLos refrigerantes no azeotrópicos con deslizamiento de temperatura se fraccionan dentro del tubo, y los componentes con bajos puntos de ebullición se evaporan primero, seguidos de otros componentes.La alta sobrecalentamiento de un evaporador seco asegura que todos los componentes del refrigerante se evaporen en gas, manteniendo la proporción de componentes refrigerantes constante.

 

El refrigerante en el evaporador seco corre dentro del tubo, mientras que el agua (unidad de refrigeración) o el aire (bobina de expansión directa) corre fuera del tubo.

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Evaporador de líquido completo:


El refrigerante del evaporador de líquido completo pasa por el lado de la cáscara, y el agua pasa por la tubería.


Todos los tubos de intercambio de calor se sumergen en el líquido refrigerante del lado de la cáscara. El calor del agua congelada dentro del tubo hace que el refrigerante se evapore.La superficie del tubo de transferencia de calor de un evaporador de líquido completo tiene muchos agujerosEste tubo de transferencia de calor eficiente mejora tanto la ebullición externa como la transferencia de calor interna.,El resultado es un coeficiente de transferencia de calor aproximadamente 5 veces mayor que el de un tubo desnudo.

La forma del evaporador líquido completo y el evaporador seco son similares, pero el proceso del refrigerante es significativamente diferente.El refrigerante en el evaporador de líquido completo entra desde la parte inferior de la cáscara, fluye y hierve fuera del tubo de intercambio de calor, y el vapor hirviendo se descarga desde la parte superior de la cáscara.

 

Categoría

Evaporador en seco

Evaporador inundado

Disponibilidad de fluidos

Proceso de tubo de refrigerante, proceso de caparazón de agua fría

El refrigerante pasa a través del caparazón y el agua refrigerada pasa por la tubería.

Capacidad de llenado

La cantidad de llenado de refrigerante es pequeña.es sólo acerca de40% del volumen interno del tubo, que es un tercio de la de un evaporador de líquido completo con la misma capacidad de enfriamiento.

 

La cantidad de refrigerante de llenado es grande.55% ~ 65% del diámetro del cilindro, y1 ~ 2se dejan filas de tubos de intercambio de calor en la parte superior para exponer la superficie del líquido.(Si el nivel de llenado del refrigerante es demasiado alto, las gotas de líquido se incorporan fácilmente al vapor.si el nivel de líquido es demasiado bajo, el área de transferencia de calor no puede ser plenamente utilizada.)

Volumen de agua refrigerada

La demanda de agua refrigerada es relativamente grande

Bajo la premisa de mantener la misma eficiencia, la diferencia de temperatura de la transferencia de calor por inundación es menor que la de la transferencia de calor en seco, y la demanda de agua se reduce en gran medida.

Supercalentamiento/temperatura de evaporación

Hay un cierto grado de sobrecalentamiento y la temperatura de evaporación es relativamente baja.

No hay necesidad de sobrecalentamiento, la temperatura de evaporación se puede aumentar en gran medida

Rendimiento de retorno de aceite

Dado que el caudal del refrigerante en la tubería de refrigerante es relativamente grande, el aceite lubricante puede ser devuelto al compresor sin un dispositivo de retorno de aceite.

El retorno del petróleo es difícil e inestable, por lo que deben adoptarse medidas fiables de retorno del petróleo.(Las medidas especiales de separación del aceite y las tuberías de retorno del aceite son tecnologías clave para las unidades inundadas)

Separador de gas-líquido

Debido a un cierto grado de sobrecalentamiento, generalmente no se necesita un separador gas-líquido

La mayoría de ellas están equipadas con separadores gas-líquido para separar refrigerantes gaseosos y líquidos para evitar la compresión de líquidos.

Fenómeno de separación

Es fácil causar un flujo de distribución desigual del refrigerante en cada tubo, especialmente en múltiples procesos.

No hay separación desigual de las fases gas-líquido.

Riesgo de congelación

El líquido a enfriar está fuera del tubo, por lo que hay menos pérdida de enfriamiento, lo que puede aliviar el riesgo de congelación.

Cuando la temperatura de evaporación es demasiado baja o el caudal del refrigerante es demasiado lento, el refrigerante puede congelar y congelar las tuberías.

Rendimiento del intercambio de calor

Una parte de la superficie del tubo de intercambio de calor está mojada por líquido y el coeficiente de transferencia de calor superficial es ligeramente menor.El deflectory fuga de la cáscara, reduciendo el efecto de intercambio de calor del lado del agua.

La superficie del tubo de intercambio de calor está mojada por líquido y el coeficiente de transferencia de calor superficial es alto.

Cuando el diámetro de la cáscara es mayor, la temperatura de evaporación del líquido de fondo aumenta debido a la influencia de la presión hidrostática,que reduce la diferencia de temperatura de transferencia de calorEspecialmente porque el freón tiene una alta densidad, el impacto es más significativo.

Resistencia lateral del refrigerante

relativamente más grande

Relativamente pequeño

Rendimiento de incrustación

La escama de agua congelada del lado de la cáscara se adhiere fácilmente a la superficie exterior del tubo de intercambio de calor, lo que dificulta su limpieza.

Las escamas de agua enfriada en la superficie interna de los tubos de intercambio de calor, que es relativamente fácil de limpiar.

Válvula de expansión

La mayoría de ellas utilizan válvulas de expansión sensibles a la temperatura (válvulas de expansión electromagnéticas o térmicas).y tiene un buen rendimiento de control.  

Válvula de expansión electrónica, la apertura de la válvula está controlada por el sensor de nivel de líquido y el compresor de escape de sobrecalentamiento(el costo es demasiado alto); o bien la diferencia de temperatura de intercambio de calor del evaporador y el sobrecalentamiento del escape controlan la apertura

El COP

El COPes relativamente bajo y el rendimiento es promedio

COP más alto

 

 

 

 

 


 

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