(495) 984-74-92
(495) 226-51-87
info@xiron.ru
Telegram - Wa
Главная

Оборудование отделителей жидкости

Оборудование отделителей жидкости

Оборудование отделителя жидкости включает следующие компоненты:
  • Каплеуловитель (для спиральных и поршневых компрессоров).
  • Смотровые стекла (одно для освещения, другое для визуального контроля) на входе и выходе отделителя жидкости (из испарителя/ в испаритель). Это особенно важно для контроля работы инжекторного рециркуляционного испарителя.
  • Патрубки для установки термометра и манометра.
 

Принцип действия отделителя жидкости

Принцип действия отделителя жидкости

Разделение пара и жидкости осуществляется за счет гравитационных сил, иногда с помощью центробежных сил, которые позволяют осаждать относительно тяжелые капли жидкости. Капли, достаточно мелкие, чтобы удерживаться во взвешенном состоянии в результате движения молекул (броуновское движение), в таком сепараторе не отделяются. На практике не отделяются даже капли крупнее броуновских, для их отделения применяются дополнительные методы.
 

Функции отделителя жидкости

Функции отделителя жидкости

Отделитель жидкости (или ресивер низкого давления) в системе с затопленным испарителем выполняет следующие функции:
  • отделение пара от жидкости;
  • аккумуляция хладагента на периоды останова системы;
  • выравнивание изменений объема хладагента в системе при изменениях нагрузки;
  • при определенных условиях хладагент может вспениваться, и сепаратор предоставляет пространство для этой пены;
  • поддержание постоянного уровня жидкости, необходимого для обеспечения движущей силы циркуляции или высоты всасывания циркуляционного насоса;
  • этот же уровень жидкости используется для управления регулирующим вентилем: иногда это уровень в ресивере высокого давления, иногда — в ресивере низкого давления;
  • выполнение функций маслоотделителя.
 

Отделение масла

Отделение масла

Растворимое масло, поступающее в контур испаритель-сепаратор, постепенно концентрируется в хладагенте по мере возвращения чистого пара хладагента из испарителя в компрессор. Необходимо отвести из этого контура небольшую часть хладагента, испарить хладагент и вернуть масло в линию всасывания (т.е. аммиачные системы). Более или менее чистое масло собирается в нижней части контура и может быть отведено оттуда.

Нерастворимое масло, более плотное чем хладагент — такие системы встречаются редко и их следует избегать. Изменение уровня жидкости в месте сбора масла сильно затрудняет его отвод. Заметьте, что масло нужно отводить из контура испаритель-сепаратор. Если отводить его контуром, масло, неизбежно остающееся в хладагенте, в итоге сконцентрируется в контуре испаритель-сепаратор.

 

Эффективность теплопереноса

Эффективность теплопереноса

a) Проверьте все значения расходов, температур, перепадов давлений и т.д. Не указывают ли перепады давлений на нарушения в работе? На стеснение потока воды, избыток масла?

b) Переставьте термометры местами. Неточные термометры могут не зафиксировать незначительную разность температур.

Пример. Измеренная разность температур (в схеме с прямотоком) равна 4 К. Термометр на выходе охлаждаемой среды имеет погрешность +0,5 К, а термометр на выходе хладагента −0,5 К. При перестановке термометров местами получается разность температур в 2 К. Средняя от этих двух измерений, 3 К, ближе к истинному значению.

c) Произведите повторную проверку коэффициента теплопередачи, используя различные комбинации температур и расходов.

d) Проверьте, нет ли различий в температуре на наружной поверхности испарителя. Большие различия могут свидетельствовать о неправильном распределении на одной или на другой стороне.

e) Проверьте охлаждаемую среду. Если это гликоль или аналогичная жидкость, проверьте ее концентрацию и (или) вязкость. Слишком высокая концентрация ухудшает теплопередачу, а слишком низкая может привести к образованию льда.

f) Проверьте, не образуется ли лед в испарителе. Лед ухудшает теплопередачу, и выходная температура при этом может вырасти.

g) Проверьте испаритель: нет ли загрязнения на стороне воды и избытка масла со стороны хладагента.

h) Соответствует ли производительность конденсатора и компрессора их техническим характеристикам? Если да, то и производительность испарителя тоже должна им соответствовать. Если это не так, где-то есть неисправность.

i) Если в хладагентах (это касается только фреонов) содержится вода, в регулирующем вентиле возможно образование льда, который будет стеснять поток.

j) Проверьте подачу хладагента в отделитель жидкости. В нем не может испаряться больше хладагента, чем подается, поэтому, если подача мала, производительность уменьшается. Смотрите замечания ниже.

k) Является ли система устойчивой? Неустойчивость приводит к снижению производительности.

l) Проверьте контур охлаждения. Слишком большой перепад высот между уровнем жидкости и входом испарителя может привести к смыканию температурных кривых (рис. 04 А.2). Если перепад высот слишком мал, в верхней части испарителя не будет жидкого хладагента.

m) Проверьте температуру хладагента на выходе. Соответствует ли она давлению? Если пар перегревается, коэффициент теплопередачи резко падает.

n) Эффективна ли регенерация масла в аммиачной машине? В противном случае, масло может покрыть поверхность нагрева и уменьшить теплопередачу.

о) Имеется ли испаритель возврата масла в системе с растворимым маслом? Если нет, масло не покроет поверхность нагрева, как в предыдущем случае, но физические свойства хладагента будут ухудшены (повышенная вязкость) и теплопередача уменьшится.

p) Измерьте температуру (по возможности, истинную температуру и соответствующее давление) на выходе испарителя и выходе отделителя жидкости, а также давление всасывания. Слишком большая разница указывает на стеснение потока.

q) Обратите особое внимание на возможность захвата хладагента в петле, направленной вниз.

r) Имеется ли вода в аммиачной системе? Чем больше содержание воды в аммиаке, тем выше температура испарения при данном давлении. Поскольку работа системы управления основана главным образом на давлении, это может маскировать уменьшение разности температур.

s) Проверьте, нет ли стеснения потока в контуре хладагента? Не слишком ли много в нем клапанов? Нет ли клапанов со слишком большим DR многочисленных изгибов и т.п.? Особенно опасны стеснения потока на выходе пара. Как выглядит вход пара в отделитель жидкости? Нет ли здесь стеснения?

t) Перегрев пара может означать следующее:

  • Вода в аммиаке (см. пункт [r] выше).
  • Стеснение потока хладагента к испарителю (см. пункт [s] выше) означает, что производительность испарителя используется не полностью и пар перегревается.
Заметьте, что перегрев пара означает неполное использование возможностей испарителя, т.е. если увеличить подачу хладагента, то увеличится испарение. Это аналогично слишком холодному конденсату на выходе из конденсатора. В обоих случаях эта проблема лежит вне пластинчатого теплообменника.
 
<< В начало < Предыдущая 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Следующая > В конец >>

Всего 1117 - 1125 из 2437

 

Menu