Виды медно-алюминиевых теплообменников по назначению
  • Водяной нагреватель
  • Водяной охладитель
  • Фреоновый испаритель
  • Фреоновый конденсатор
  • Гликолевый рекуператор
1.1Водяной нагреватель

Медно-алюминиевые теплообменники типа «жидкость-воздух», предназначенные для нагрева воздуха.

2.1Водяной охладитель

Медно-алюминиевые теплообменники типа «жидкость-воздух», предназначенные для охлаждения воздуха. По конструктиву эти теплообменники идентичны с водяными нагревателями.

Особенности


Наличие каплеулавителя и поддона (заказываются отдельно). Они необходимы для сбора конденсата, который выпадает из воздуха при его охлаждении ниже температуры «точки росы» («Точка росы» — температура, при которой вода из воздуха начинает конденсироваться на поверхностях охлажденных ниже это температуры).

Корпус каплеулавливателя изготавливается из оцинкованной стали, а сами ламели изготовлены из пластика.




Конструкция


– Поддон изготавливается из нержавеющей стали.

– Для слива конденсата предусмотрено отверстие в поддоне(дренажный патрубок).

– К отводным патрубкам следует присоединить сифоны, предназначенные для отвода конденсата, образующегося в теплообменниках. Присоединение сифонов к нему должно выполняться через гидрозатвор согласно рисунку ниже.

– Корпус каплеулавливателя изготавливается из оцинкованной стали, а сами ламели изготовлены из пластика.

Сифон устанавливается ближе к поддону и компенсирует различие в уровнях давления на входе и выходе в/из сифона. Геометрические характеристики гидрозатвора подбираются согласно максимальному напору воздуха в ВУ (Па). Т.е. в случае включенного вентилятора и полностью закрытых заслонок.
Расчет гидрозатвора следует производить по формулам:

A ≥ P + 25 (мм)
В ≥ (P+25) /2 + 25 (мм),

где P — максимальный напор (Па).
Соблюдение определенной высоты водяного столба в сифоне позволяет конденсату стекать в дренаж даже при работающей установке несмотря на разряжение внутри установки.
3.1Фреоновый испаритель
Предназначен для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции. Хладагентом является газ — фреон.
Конструкция

Данный теплообменник используется в компрессорно – конденсаторных блоках и конденсационных аппаратах с воздушным охлаждением. Служит для преобразования фреона из газообразного состояния в жидкое (процесс конденсации) путем отвода тепла. Фреон проходя через коллектор равномерно распределяется, и движется по медным трубкам змеевика, передавая тепло алюминиевым пластинам. Воздух проходя через сечение (рабочую поверхность) теплообменника забирает тепло, тем самым охлаждая фреон.


Особенности


Холодильный контур состоит из испарителя, конденсатора, компрессора, соленоидного клапана, и ТРВ (терморегулирующий вентиль).
4.1Фреоновый конденсатор
Это медно- алюминиевый теплообменник, применяющийся в системах промышленного и коммерческого кондиционирования, технологического охлаждения.
Назначение и принцип работы

Данный теплообменник используется в компрессорно – конденсаторных блоках и конденсационных аппаратах с воздушным охлаждением. Служит для преобразования фреона из газообразного состояния в жидкое (процесс конденсации) путем отвода тепла. Фреон проходя через коллектор равномерно распределяется, и движется по медным трубкам змеевика, передавая тепло алюминиевым пластинам. Воздух проходя через сечение (рабочую поверхность) теплообменника забирает тепло, тем самым охлаждая фреон.


Подключение


Конденсатор подключается к медной трассе, идущей к испарителю , по которой перемещается фреон, в отличии от водяного нагревателя подключаемого к центральной теплосети или водяного охладителя подключаемого к чиллеру.


Особенности


Конденсатор в своей конструкции имеет несколько отличительных особенностей от водяных теплообменников:

  1. Применяются медные коллектора во избежание процесса коррозии.
  2. Диаметр подающего коллектора всегда больше обратного. Такое требование связано с тем, что на выходе из конденсатора жидкий фреон (или парожидкостная смесь) получается в меньшем объеме, чем объем газа на входе, соответственно коллектор требуется меньший.
  3. Присоединение коллекторов под пайку, обеспечивающее герметичность конструкции.
5.1Гликолевый рекуператор

Используют в системах, где расстояние между вытяжной и приточной установкой слишком большое. Также загрязнения и запахи из потоков не перемешиваются между собой и не передаются благодаря замкнутому контуру.

Конструкция


Гликолевый рекуператор состоит из двух совместно работающих теплообменников (один из них расположен в проточном канале, а другой — в вытяжном), между которыми циркулирует промежуточный теплоноситель, чью роль чаще всего выполняет незамерзающая жидкость — этиленгликоль/ пропиленгликоль.


Удаляемый воздух нагревает теплоноситель, а он, в свою очередь, передает тепло приточному воздуху. Первый теплообменник забирает тепло из приточного воздуха и посредством гликоля перемещает тепло во второй теплообменник. Здесь гликоль отдает тепло приточному воздуху.




Как можно легко вычислить рекуператор в технике?


Во-первых, по охладителю, установленному на вытяжке. Во-вторых, по температурам теплоносителя. Например, температуры гликоля у нагревателя от 10 до -5, то у охладителя, установленном на вытяжке, будет от -5 до 10.

Вам может быть интересно
Загрузить ещё
Made on
Tilda