Niektoré problémy existovali pri aplikácii doskového výmenníka tepla v chladiacich zariadeniach
V súčasnosti sa doskový výmenník používa v malých chladiacich (chladiacich vodách) zariadeniach a jeho uplatnenie sa bude ďalej rozširovať. Je to hlavne vďaka vynikajúcemu výkonu výmenníka tepla doskového výmenníka tepla, malému objemu, nízkej hmotnosti a neustálemu zlepšovaniu bezpečnosti a spoľahlivosti doskového výmenníka tepla. Celkovo je praktický aplikačný efekt dobrý. Existujú však určité problémy.
Pretože doskový výmenník tepla má silnú kapacitu výmeny tepla (jeho koeficient prestupu tepla je niekoľkonásobok bežného výmenníka tepla, plocha výmeny tepla na jednotku objemu je veľká) a malý objem, nízka hmotnosť. Preto bol uprednostňovaný výskumníkmi a používateľmi. Odolnosť voči tlaku a tesniaci výkon doskového výmenníka tepla však nie sú dobré, čo obmedzuje použitie doskového výmenníka tepla v strojárstve.
Predtým sa doskový výmenník tepla používa hlavne v čistejšom pracovnom médiu, pracovný tlak nie je príliš vysoký, požiadavky na únik nie sú príliš tvrdé, únik nebude mať veľký vplyv na životné prostredie a pracovné médium medzi zariadením, aplikované v civilnom systéme výmeny horúcej vody a systéme výmeny horúcej vody pary.
V súčasnosti chladiace zariadenia využívajúce doskový výmenník tepla, hlavne niektoré malé zariadenia, hlavne dovážané spájkované doskové výmenníky tepla. Čo sa týka použitia samostatného doskového výmenníka tepla na kondenzátore a výparníku veľkého chladiča, je to teoreticky realizovateľné, ale nevideli sme relevantné správy. To znamená, že ľudia majú určité obavy z ďalšej popularizácie a aplikácie doskového výmenníka tepla v chladiarenskom priemysle a je potrebné ďalej riešiť jeho bezpečnosť a spoľahlivosť a súvisiace problémy.
Teraz si vezmite ako príklad na analýzu sadu používaných chladiacich zariadení
Zariadenie používa dve 7.{1}}palcové vzduchové chladiace jednotky Meyule pracujúce paralelne na produkcii studenej vody na výrobu izolácie nádrže na čerstvé pivo, chladenie izolačnej nádrže a pridávanie nemrznúcej zmesi do studenej vody na reguláciu bodu tuhnutia na približne {{2 }} stupeň, kontrolný bod teploty studenej vody je nastavený na vstupe doskového výparníka, kontrolná teplota 2~4 stupne.
Hlavným problémom tejto sady zariadení je mraziaci blok doskového výparníka. Systém beží normálne v podmienkach vysokej teploty, ale je ľahké zmraziť blok v podmienkach nízkej teploty (keď je vstupná teplota asi 2 stupne a jednotka sa chystá vypnúť). Keď doskový výparník zamrzne, pracovný stav sa prudko zhorší a celé vnútro doskového výparníka môže zamrznúť vo veľmi krátkom čase.
Doskový výmenník tepla je pre doskový výmenník tepla smrteľný, pretože doskový výmenník tepla je pomerne chúlostivé zariadenie, hrúbka teplovýmennej dosky je veľmi malá, nemôže odolať vplyvu vonkajšej sily, keď dôjde k zablokovaniu mrazom, ľadu expanzia kryštálov priamo spôsobí vnútornú deformáciu alebo netesnosť výmenníka tepla. Má veľký vplyv na prevádzku a výrobu chladiacich zariadení
Analýza problémov
Po prvé, chladiaci systém nie je prispôsobený, výparník je malý; Alebo z dôvodu dlhodobej prevádzky jednotky sa kapacita výmeny tepla doskového výparníka znižuje v dôsledku tvorby vodného kameňa a zanášania vo výparníku. Výsledkom je nízka teplota vyparovania (-10 stupňov) v skutočnom prevádzkovom procese.
1. Teplota vyparovania je nižšia ako bod tuhnutia studenej vody, čo zvyšuje možnosť zamrznutia zablokovania doskového výparníka.
2, rozdiel teplôt prenosu tepla výparníka je veľký, nedáva plnú hru výhodám samotného doskového výparníka, neprispieva k zlepšeniu účinnosti chladenia. Keď je vstupná teplota studenej vody 2 stupne (teplotný rozdiel medzi vodou vo výparníku a von z výparníka je 5 stupňov), výstupná teplota z výparníka je -3 stupňov a rozdiel teplôt prenosu tepla je 9,3 stupňa. Pretože doskový výparník má vysoký súčiniteľ prestupu tepla, jeho teplotný rozdiel by mal byť aspoň menší ako pri klasickom výmenníku, voľte napríklad asi 2 stupne.
Po druhé, bod mrazu studenej vody je vysoký. Keď výparník beží na bode nízkej teploty (vstupná teplota 2 stupne), výstupná teplota je len o 3 stupne vyššia ako bod mrazu. To neznamená, že to nebude v praxi povolené, ale zvyšuje to možnosť zaseknutia ľadu, čo si vyžaduje presnejšiu kontrolu teploty. Okrem toho studená voda v blízkosti bodu mrazu má veľkú viskozitu a zlú tekutosť a prietoková časť jednotky doskového výparníka je malá, takže je vhodnejšie použiť pracovné médium s dobrou tekutosťou. Preto, ak je to možné, mali by sa prijať opatrenia na zníženie bodu mrazu, zvýšenie výstupnej teploty studenej vody a zvýšenie prietoku studenej vody.
Po tretie, ovládacie zariadenie nie je dokonalé. Spustenie a zastavenie čerpadla studenej vody nie je prepojené s prevádzkou chladiaceho systému a prietok studenej vody a pokles tlaku vo výparníku nie sú testované a kontrolované. Aj keď má chladiaci systém nízkotlakový regulátor, používa sa iba na riadenie odstavenia kompresora pri nulovom tlaku (aby sa zabránilo tomu, že doskový výparník znáša vysoký tlak, keď je zariadenie dlhší čas mimo prevádzky) a nedochádza k žiadnemu nízkemu tlaku. ochrana proti tlakovej prevádzke. Po zastavení čerpadla alebo znížení prietoku vody vo výparníku v dôsledku špinavého upchávania sa objaví ľad.
Po štvrté, nesprávna údržba.
1. Regulácia vstupnej teploty je už dlhší čas v havarijnom stave, zobrazená hodnota je asi o 1,5 stupňa nižšia ako skutočná hodnota a prístroj je príliš inertný na to, aby včas odrážal skutočnú teplotu na vstupe studenej vody. V skutočnom prevádzkovom procese spôsobí teplota deliča studenej vody blízko bodu mrazu a jednotka sa stále nevypne.
2. Hoci je doskový výparník vybavený zariadením na reguláciu teploty proti zamrznutiu a blokovaniu, zariadenie proti zamrznutiu a blokovaniu často nemá žiadnu činnosť, pretože došlo k zablokovaniu ľadu. Pretože výstupná teplota studenej vody je veľmi blízko bodu mrazu, nie je jednoduché nastaviť ju na najlepší kontrolný bod.
Po piate, nedostatok chladiva v systéme spôsobí aj zablokovanie mrazom. Tým sa líši od bežného výparníka. Dôvod súvisí s konštrukciou doskového výparníka. Doskový výmenník tepla sa skladá z mnohých veľmi úzkych kanálov nad sebou, každá jednotka v prúde studenej vody alebo chladiva je veľmi malá, teplovýmenná doska je veľmi tenká, schopnosť výmeny tepla je veľmi silná. Keď je v systéme nedostatok chladiva, spôsobí to nerovnomernú distribúciu chladiva v každom kanáli jednotky, v tomto čase je tlak vyparovania veľmi nízky a obmedzený počet jednotiek v dôsledku intenzívnej výmeny tepla a blokovania ľadom, čo potom spôsobí zablokovanie susedného kanála jednotky, čo spôsobí reťazovú reakciu, blokovanie ľadu sa zintenzívni, až kým nie je celý výparník úplne zamrznutý.






