Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано компанией YORK Industrial Refrigeration 13.07.2018 в 08:55. В рамках раздела «Вопрос дня» в этом году рассматриваются три направления: спиральные холодильные компрессоры, холодильные системы и системы маслоснабжения. Это поможет всем лучше разобраться в технологиях холодильного оборудования. (Если столкнетесь с вопросом, на который не можете ответить, просим активно искать информацию. В процессе поиска ваши навыки будут совершенствоваться!) ) Всем, кто примет участие в комментариях к этому посту, будет начислено 1–3 единиц богатства; за правильный ответ — 10–15 единиц. Срок действия бонусов — два дня. Система охлаждения — параметры охлаждения (18): небольшая разница температур в конденсаторе = температура конденсации – температура воды, выходящей из охлаждающего устройства. Температура конденсации равна температуре хладагента в корпусе аппарата. Процесс: высокодавленный газ хладагента T1 поступает в компрессор, затем охлаждается водой с температурой L1 и превращается в насыщенную жидкость хладагента T2. При этом температура воды до прохождения через охлаждающее устройство составляет L1, а температура воды после обмена теплом с хладагентом – L2. До теплообмена: происходит теплообмен между T1 и L1. После теплообмена: температура T1 снижается до уровня T2, а температура L1 повышается до уровня L2. Юки Кавагава спросил: может ли температура воды после охлаждения быть выше насыщенной температуры хладагента? Почему? https://attach01.hcbbs.com/forum/201807/07/082315u5683ar8fyb0h2po.jpg ============================== Продвижение качественных продуктов: видео по ремонту и настройке компрессоров марки York https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Процедура технического обслуживания компрессоров марки York https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Обновление контрольных систем компрессоров марки York Quontum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Капитальный ремонт компрессоров марки GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Разборка и техническое обслуживание компрессоров марки HOWDEN из Великобритании https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Разборка и техническое обслуживание компрессоров марки MYCOM производства Японии https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Может ли температура воды, выходящей из системы охлаждения, быть выше насыщенной температуры хладагента? Почему? 1. По определению: температура конденсации — это насыщенная температура, при которой пар хладагента в конденсаторе конденсируется при определенном давлении. Конденсатор — это устройство, предназначенное для превращения хладагента из газообразного состояния в жидкое. Если температура воды, выходящей из системы охлаждения, выше насыщенной температуры хладагента, разве это не приведет к его нагреву? В таких условиях совершенно невозможно достичь цели охлаждения за счёт конденсации хладагента. 2. С точки зрения теплообмена: в конденсаторе холодная вода циркулирует внутри трубок, а хладагент — снаружи. Тепло хладагента постоянно передается холодной воде. Однако, согласно основным принципам теплообмена, в идеальных условиях (только теоретически) температуры обеих сред могут стать одинаковыми. Но температура холодной воды никогда не может быть выше температуры конденсации хладагента; в противном случае холодная вода будет нагревать хладагент. Другими словами, температура конденсации не равна температуре охлаждающей среды; между ними обязательно существует разница в температурах, связанная с процессом передачи тепла. Наоборот, когда температура охлаждающей среды выше температуры конденсации, этого просто не может быть. .
Температура воды, выходящей из системы охлаждения, не должна превышать насыщенную температуру хладагента. Из-за разницы температур при передаче тепла температура охлаждаемого объекта выше, чем температура испарения ; Температура конденсации выше температуры охлаждающей среды в конденсаторе. Температура насыщения хладагента в промежуточном охлаждаче при промежуточном давлении (P2) называется промежуточной температурой. Температура конденсации — это насыщенная температура в конденсаторе, которая обычно на 2–3 градуса выше температуры воды после охлаждения.
Если температура воды, выходящей из системы охлаждения, превышает насыщенную температуру хладагента, в таком случае невозможно добиться конденсации хладагента. Другими словами, температура конденсации не может совпадать с температурой охлаждающей среды; между ними обязательно существует разница температур, связанная с процессом передачи тепла. Если же температура охлаждающей среды выше температуры конденсации, то эффект охлаждения отсутствует.
Температура воды, выходящей из системы охлаждения, не должна превышать насыщенную температуру хладагента. Из-за разницы температур при передаче тепла температура охлаждаемого объекта выше, чем температура испарения ; Температура конденсации выше температуры охлаждающей среды в конденсаторе. Температура насыщения хладагента в промежуточном охлаждаче при промежуточном давлении (P2) называется промежуточной температурой. Температура конденсации — это насыщенная температура в конденсаторе; обычно она на 2–3 градуса выше, чем температура воды после охлаждения
Температура на выходе циркулирующей воды не будет выше насыщенной температуры хладагента. Когда расход циркулирующей воды недостаточен или расход хладагента слишком велик, что приводит к недостаточному теплообмену с хладагентом, температура на выходе циркулирующей воды повышается. Это, в свою очередь, приводит к повышению температуры на выходе насыщенного хладагента и увеличению давления насыщенного пара. В то же время насыщенная температура жидкого хладагента при выходе также повышается, образуя равновесие с температурой воды при выходе из циркуляционной системы. В итоге снижается расход насыщенного хладагента, а температура на выходе становится такой же, как температура воды в цикле, или даже выше.