Принцип рада и перформансе евапоративног кондензатора
Остави поруку
Евапоративни кондензатор је кондензатор са воденим хлађењем и интегрисана структура опреме за расхладни торањ, његова главна улога је да кондензује врући расхладни гас који компресор испушта у засићену течност. Расхладно средство тече у цеви кондензатора за испаравање, површина цеви је прекривена танким слојем воденог филма, а расхладни ваздух струји у спољашњем слоју цеви, који укључује два дела: пренос топлоте масе и конвективни пренос топлоте, што је сложен процес са разменом топлоте и масе. Вода за хлађење се шаље у горњи део кондензационог намотаја помоћу циркулационе пумпе и распршује се на спољну површину групе кондензационих цеви кроз млазницу да формира водени филм и отиче наниже. Када вода у средини воденог филма испари, топлота се апсорбује и пара расхладног средства високе температуре и високог притиска у цеви се кондензује у течност. Ваздух улази испод кутије, струји нагоре дуж доњег дела групе кондензационих цеви и одводи водену пару ван цеви кондензатора. Када је температура ваздуха нижа од температуре воде, она такође може играти одређену улогу хлађења. Неиспарена вода се и даље враћа у базен на дну резервоара, а куглични вентил са пловком се користи за одржавање одређеног нивоа воде, и циклус ради у складу са тим.
Види се да се у евапоративном кондензатору топлота паре расхладног средства преноси на ваздух кроз водени филм кроз зид намотаја за размену топлоте. Процес преноса топлоте и масе евапоративног кондензатора састоји се од два дела, односно температурне разлике између расхладног средства и воденог филма, и температурне разлике и разлике у концентрацији масе између воденог филма и ваздуха. Овде је водени филм (формирање, рибање, дебљина и дистрибуција) кључ за перформансе евапоративног кондензатора.
Ефекат преноса топлоте евапоративног кондензатора упоређује се са оним код кондензатора са ваздушним хлађењем, а температура кондензације је релативно ниска, јер је кондензациони капацитет ваздушно хлађеног кондензатора ограничен температуром суве термометра у околини и температуром кондензације евапоративни кондензатор може бити близак температури влажног термометра у околини, а температура влажног термометра је обично 8 степени нижа од температуре суве сијалице, тако да температура кондензације је нижа, а ефекат преноса топлоте је знатно бољи од кондензатора са ваздушним хлађењем. У поређењу са кондензатором хлађеним водом са расхладним торњем, евапоративни кондензатор се углавном ослања на латентну топлоту испаравања воде да би однео топлотно оптерећење кондензације услед завршетка преноса топлоте и размене преноса масе између расхладног средства и расхладне воде , посебно је температура кондензације лети ниска, а потрошња воде је знатно смањена. У теорији, потрошња воде је само 5-10% у односу на тип који се хлади водом, ау ствари је само око 15%. Због тога цео уређај има компактну структуру, малу запремину и мали отисак.
Употреба евапоративног кондензатора смањује температуру кондензације расхладног система, па је тако смањена улазна снага компресора, а значајно је смањена и укупна потрошња енергије кондензатора, па се може постићи очигледна уштеда енергије. Пошто се температура кондензације повећава за 1 степен, потрошња енергије по јединици капацитета хлађења ће се повећати за 3-3.5%. Многи извештаји о испитивању показују да се под истим условима, ако се користи евапоративни кондензатор, потрошња енергије расхладне јединице може смањити за око 10%.







