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【毎日一問】12.8 簡易問題 冬場における熱交換器の凍結防止方法は?

2015-12-08View Original

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この投稿は、2015年12月13日20時45分に関工玉によって最終的に編集されました。「冬場の熱交換器の凍結防止方法は? http://bbs.hcbbs.com/static/image/hrline/3.gif 答え:(1)すべての冷却水熱交換器は、使用しているかどうかにかかわらず常に冷却水を流し続けなければならず、途切れてはならない。上下水バイパス弁を少し開ける。(2)未使用の蒸気加熱器には少量の蒸気を供給し、凝縮液は逆流バルブによって連続的に排出される。(3)長期間使用しない熱交換器は、その中の媒体を抜き取るべきである。
Reply #22015-12-08
断熱と蒸気ヒーティングを使用、底部の蒸気排出弁は常時開放
Reply #32015-12-08
1、電気加熱を採用 2、断熱保温を行う 3、冷凍水システムに小型の循環ポンプを並列接続(ファンコイルの凍結防止のため) 4、バイパス誘導方式を採用
Reply #42015-12-08
1、ファン、循環温水ポンプ、電動断熱バルブを用いた連動方式によって実現する。 2、熱源(蒸気など)を利用したコイルの凍結防止; 3、電気ヒーター.......
Reply #52015-12-08
熱交換器は冬にどうやって凍結を防ぐのか? 1、加熱と冷却は同一の表面冷却式熱交換器を共用するが、冷却水の温度差は小さい(通常5℃)のに対し、温水の温度差は大きい(15~30℃)。また変流量制御を採用しているため、温度差が大きい場合には必要な水量が少なくなり、その結果加熱管内の水流速度が低下して層流状態となり、屋外の低温空気に接する側のコイルが凍結する。 2、ヒーターの選定時に設計余裕が大きすぎるため、熱媒体の温度降下が過度になり、戻り水の温度が低くなって、隅部で凍結しやすくなる。 3、2つ以上の熱交換器を並列に接続すると、水路系統に不均衡が生じ、一方の熱交換器の流量が多く、もう一方の流量が少なくなり、流量が少ない方が凍結する可能性があります。
Reply #62015-12-08
1. すべての冷却水熱交換器は、使用中であろうとなかろうと冷却水に接続されており、水の供給を止めてはならない。上下のバイパス弁はわずかに開けておくこと。
2. 使用していない蒸気熱交換器の場合、蒸気弁はわずかに開けて少量の蒸気を供給し、凝縮液弁もわずかに開けておくこと。
Reply #72015-12-08
熱交換器の冬期の凍結防止は、主に停止時に循環を維持したり、凝縮液を排出したり、ヒーティングによる保温を行うことで可能です。
Reply #82015-12-08
1、加熱と冷却は同一の表面冷却式熱交換器を共用するが、冷却水の温度差は小さい(通常5℃)のに対し、温水の温度差は大きい(15~30℃)。また変流量制御を採用しているため、温度差が大きい場合には必要な水量が少なくなり、その結果加熱管内の水流速度が低下して層流状態となり、屋外の低温空気に接する側のコイルが凍結する。 2、ヒーターの選定時に設計余裕が大きすぎるため、熱媒体の温度降下が過度になり、戻り水の温度が低くなって、隅部で凍結しやすくなる。 3、2つ以上の熱交換器を並列に接続すると、水路系統に不均衡が生じ、一方の熱交換器の流量が多く、もう一方の流量が少なくなり、流量が少ない方が凍結する可能性があります。
Reply #92015-12-08
1、熱交換器の熱交換面積の余裕が過大で、お湯の流量と流速が低下する。 熱交換器の配管は水路を並列に接続し、変動する水流量で加熱プロセスを制御しているが、熱交換面積には十分な余裕がある。主に、計算で求められた出口水温ではなく、誤って熱交換器の出口水温を仮定している点に表れている。したがって、熱交換面積の余裕量は、実際の出口水温と仮定された出口水温との差の大きさを反映している。熱交換器の表面積が余裕を持つほど、その出口水温は想定値よりも大幅に低くなり、熱媒体の実際の流量も小さくなる。したがって、熱交換器の表面積を余分に大きくすることは、出口水温や水流量、および管内の流速を低下させることに等しく、これらの要因はすべて結氷の危険を引き起こす可能性がある。 2、自動保護機能を備えた給熱システムにおいては、給熱用水の温度が給熱曲線で定められた値を上回るため、凍結の主な原因の一つとなることが多い。これは、屋外の気温が0℃近くになると、水温が高くなりやすいためです。可変流量の自動制御があり、給水温度が上がると流量を減らし、流速も当然低下するため、結氷が起こる。 3、熱交換コイルの製造上の問題により、コイル内部に空気が滞留し気栓ができて水の正常な循環が妨げられるほか、システムが停止している間に冷風がバルブの隙間から侵入し、水用バルブがすべて閉じているため、こちらでも結氷が起こります。 要するに、熱交換器が凍結する主な原因は、コイル内の水の流速が低すぎることです。
Reply #102015-12-08
1、加熱と冷却は同一の表面冷却式熱交換器を共用するが、冷却水の温度差は小さい(通常5℃)のに対し、温水の温度差は大きい(15~30℃)。また変流量制御を採用しているため、温度差が大きい場合には必要な水量が少なくなり、その結果加熱管内の水流速度が低下して層流状態となり、屋外の低温空気に接する側のコイルが凍結する。 2、ヒーターの選定時に設計余裕が大きすぎるため、熱媒体の温度降下が過度になり、戻り水の温度が低くなって、隅部で凍結しやすくなる。 3、2つ以上の熱交換器を並列に接続すると、水路系統に不均衡が生じ、一方の熱交換器の流量が多く、もう一方の流量が少なくなり、流量が少ない方が凍結する可能性があります。

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