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この投稿は、2018年1月20日09:24にYORK工業冷凍によって最終的に編集されました。今後は、海友間の交流を深めるため、動力機器技術版に「毎日一問」というコーナーを新設します。皆さんの積極的な参加をお待ちしており、共に成長し、レベルアップしましょう!!! 報酬:積極的な参加で3ポイント、正確に回答すれば10~15ポイント。 この問題は2日間有効で、2日を超えると採点は行われません。冷凍システムにおいて、コンデンサーの熱交換効果に影響を与える要因は何ですか? ここでは、最も一般的な水平型凝縮器の原理についてのみ分析します。その原理とは、水が熱交換管を通じて冷媒と熱を交換するというものです。したがって、次に3つの観点から説明します。すなわち、水側、冷媒側、そして熱交換管です。
水側:スケール、流速、入口水温
熱交換管:材質(熱交換係数)および形状(外側のねじ)
冷媒:冷媒の飽和温度、冷媒の液面高さ(銅管との接触面積)、流速
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1、冷媒の凝縮時の表面伝熱係数 2、冷却媒体の表面伝熱係数 3、使用する伝熱器材料の熱伝導率 4、伝熱器具表面の油汚れやスケールの付着度合い
凝縮器の熱交換効果に影響を与える要因には、熱伝達係数K、熱伝達面積S、および平均温度差△tがある。
1、材料の熱伝導率、2、熱交換媒体と熱交換器の接触面積。3、流体の流速
列管の水側では、水質の問題によるスケールや腐食、装置の製造工程上の問題による漏れ、および管壁の厚さが基準を満たしていないことによる使用寿命の短縮が生じます。
既定の凝縮器では、熱交換面積は決まっており、凝縮器の熱交換効果に影響を与える主な要因は以下の通りである:1、凝縮器を流れる冷却媒体の流量、2、凝縮器を流れる冷却媒体の温度、3、凝縮器表面の汚れの状態
冷媒側の熱交換係数、表面の汚れ、冷却媒体の熱交換係数といった要因の影響
コンデンサの伝熱効率に影響を与える要因:1.伝熱面積(リブまたはフィンの有無)、熱交換管の材質 2.冷媒の流速および流れ方 3.非凝縮性ガス 4.油分含有量 5.コンデンサの構造および形式 6.冷却媒体
冷凍システムにおいて、コンデンサの熱交換効果に影響を与える要因は何でしょうか? 答:1、熱交換器の材料の熱伝導率です; 2、熱交換媒体と熱交換器の接触面積; 3、流体の流速;
一つ目は熱交換器の材料の熱伝導率、二つ目は熱交換媒体と熱交換器の接触面積です。三 流体の流速。
一つ目は熱交換器の材料の熱伝導率、二つ目は熱交換媒体と熱交換器の接触面積です。三 流体の流速。
影響の主な要因:1、冷却水の温度;2、コンデンサの熱交換効率。
水温、水量、スケール、水圧、材質、水質。熱交換面積
1. 熱交換器材料の熱伝導率、2. 熱交換媒体と熱交換器の接触面積、3. 流体の流速。
1、冷媒の凝縮時の表面伝熱係数 2、冷却媒体の表面伝熱係数 3、使用する伝熱器材料の熱伝導率 4、伝熱器具表面の油汚れやスケールの付着度合い
不凝気が適時に排出されず、熱交換面積が不足している
熱交換量の計算式Q=KFΔtによると、ここでKは熱交換器の総熱交換係数、Fは熱交換器の総熱交換面積、Δtは計算用の温度差または対数温度差である。 したがって、理論的には熱交換量はこれら3つのパラメータの影響を受ける。具体的には、1、K値は主に熱交換流体の放熱係数に依存する(例えば、水と空気の放熱係数には大きな違いがある);熱交換流体の流動状態(流速、層流か定常流かなど);熱交換器の汚れによる熱抵抗(運転時間やメンテナンス状況に関連する)、熱交換器自体の材料の熱伝導率(銅かアルミニウムか)、などです。 2、F値は主に熱交換器の形状と熱交換を強化する措置に依存し、例えばフィン付きチューブ型熱交換器ではフィンを設けることで総熱交換面積を**増加させる。 3、Δt値は主に2種類の熱交換流体の入口・出口温度に依存し、同時に熱交換器が順流式か逆流式かといった形式にも関係している。 具体的な対策として、熱交換器の熱交換効率を高める方法には、一般的に以下のものがある。一、伝熱面の拡大(前述のフィンの追加など)。二、流れの状態の変更(流速の向上、流路内に物体を挿入して乱流を促進すること、回転式の流動装置の使用、ジェット法による伝熱面への噴射など)。三、流体の物性の変更(気流に少量の固体粒子を混入させること、蒸気やガスに液滴を噴射することなど)。四、表面の状態の変更(粗さの増加、表面構造の変更、表面コーティングなど)。五、伝熱面の形状やサイズの変更(円管の代わりに楕円形の管を使用するなど)。六、エネルギー伝達方法の変更(流路内に対流放射板を設置するなど)。七、外部力によって振動を発生させて熱交換を強化する方法(機械的または電気的な方法、音波や超音波を利用する方法、静電場を利用する方法など)
答:1、材料の熱伝導率、2、熱交換媒体と熱交換器の接触面積。3、流体の流速
凝縮器の熱交換効率に影響を与える要因:1.冷却水の温度が過度に高くなること。適宜に低温の水(水道水または井戸水)を補給する必要がある;除霜水を利用する;凝縮器を損傷させないように、冷却塔の冷却効果を十分に確保する必要があります。冷却塔は屋外に設置されているため、ファンの作用により、時間が経つと大量のほこりや葉っぱ、昆虫などが塔内に入ってくるため、特に注意が必要です。 冷却塔のフィラーや配管などが詰まる原因となります。また、長期間使用すると、散水装置の噴孔も異物やスケールによって詰まり、冷却効果が低下します。そのため、冷却塔は定期的に清掃し、清潔を保つ必要があります。水温が空気の湿球温度に近づいたら、冷却塔のファンを停止して電力消費を削減するべきです。 2. 冷凝器の散水が均一でない。給水が均一でない場合、一部の管内の水の流量は最大となり、他の管内の流量は小さくなるため、熱伝達効率が低下し、凝縮温度が上昇する。良好な水流の分布とは、水流が管壁に沿って回転しながら流れ落ちることであり、もし水流が管の中央から流れ落ちる場合、ほとんどの水流は凝縮効果を発揮しない。したがって、散水装置による散水が均一でない場合は、横型凝縮器の卸売において、散水装置を交換する必要があります。
1. 冷却水の温度が過度に上昇する。適宜に低温の水(水道水または井戸水)を補給する必要がある;除霜水を利用する;凝縮器を損傷させないように、冷却塔の冷却効果を十分に確保する必要があります。冷却塔は屋外に設置されているため、ファンの作用により、時間が経つと大量のほこりや葉っぱ、昆虫などが塔内に入ってくるため、特に注意が必要です。冷却塔のフィラーや配管などが詰まる原因となります。また、長期間使用すると、散水装置の噴孔も異物やスケールによって詰まり、冷却効果が低下します。そのため、冷却塔は定期的に清掃し、清潔を保つ必要があります。水温が空気の湿球温度に近づいたら、冷却塔のファンを停止して電力消費を削減するべきです。 2. 冷凝器の散水が均一でない。給水が均一でない場合、一部の管内の水の流量は最大となり、他の管内の流量は小さくなるため、熱伝達効率が低下し、凝縮温度が上昇する。良好な水流の分布とは、水流が管壁に沿って回転しながら流れ落ちることであり、もし水流が管の中央から流れ落ちる場合、ほとんどの水流は凝縮効果を発揮しない。したがって、散水装置による散水が均一でない場合は、横型凝縮器の卸売において、散水装置を交換する必要があります。