
Описание продукции: В современных промышленных и холодильных секторах, где эффективность, энергосбережение и защита окружающей среды имеют первостепенное значение, испарительный охладитель с поперечным потоком типа T зарекомендовал себя как предпочтительный выбор для многих предприятий. Это те...
В современных промышленных и холодильных секторах, где эффективность, энергосбережение и защита окружающей среды имеют первостепенное значение, испарительный охладитель с поперечным потоком типа T зарекомендовал себя как предпочтительный выбор для многих предприятий. Это теплообменное оборудование, сочетающее в себе передовые технологии и изысканное мастерство, предназначено для решения проблем конденсации в различных сложных условиях эксплуатации. Перекрестный испарительный охладитель T-типа объединяет в себе передовые принципы теплообмена, гениально сочетая такие технологии, как использование скрытой теплоты испарения воды и принудительная конвективная передача тепла воздухом. Это создает высокоэффективный конденсационный агрегат. Независимо от того, используется ли он в крупных промышленных холодильных системах или в коммерческих проектах центрального кондиционирования воздуха, он точно адаптируется, работает надежно и стабильно, обеспечивая устойчивую и эффективную конденсацию для системы.
Перекрестный испарительный охладитель T-типа представляет собой высокоэффективное теплообменное устройство, разработанное на основе интеграции и усовершенствования передовых технологий теплообмена как отечественного, так и зарубежного производства. Используя воду и воздух в качестве охлаждающих сред, он облегчает теплообмен с высокотемпературным газообразным хладагентом внутри змеевика, в результате чего хладагент конденсируется из газообразного состояния в жидкое. Внутри устройства имеется система распределения воды, конденсационный змеевик, слой наполнителя для теплообмена и водоотделитель. Внешне он включает в себя циркуляционный водяной насос и электронный водоотделитель, а осевые вентиляторы расположены в верхней части боковых сторон змеевиков. Эти вентиляторы создают в устройстве среду с отрицательным давлением. Во время работы охлаждающая вода равномерно распределяется по поверхности змеевиков через систему распределения воды под действием мощного воздушного потока. Газообразный хладагент высокой температуры поступает в верхнюю часть змеевиков, а конденсированный жидкий хладагент выходит из нижней части. В ходе этого процесса хладагент высокой температуры обменивается теплом с водой и воздухом, окружающими змеевики. Воздушный поток значительно повышает эффективность этого теплообмена. Охлаждающая вода и воздух поглощают тепло, в результате чего их температура резко повышается. Часть охлаждающей воды испаряется, образуя водяной пар, который отводит значительное количество тепла посредством испарения. Затем это тепло отводится вентилятором и выбрасывается в атмосферу. Одновременно влага в нагретом воздухе улавливается демистером и направляется в отстойник. Неиспарившаяся высокотемпературная охлаждающая вода поступает в слой теплообменника, где охлаждается проходящим воздухом. Полностью охлажденная вода возвращается в отстойник, откуда насос повторно подает ее в систему распределения воды для продолжения работы. Потеря влаги в атмосферу компенсируется поплавковым клапаном в отстойнике, который поддерживает уровень воды.
Газообразный хладагент и распыленная вода движутся в одном направлении внутри теплообменного трубного пучка, как правило, сверху вниз. Охлаждающая вода равномерно распределяется по поверхности наполнителя с помощью системы распределения воды или форсунок, образуя тонкую водную пленку. Одновременно с этим отрицательное давление, создаваемое вентиляторами, втягивает наружный воздух в башню через наполнитель с обеих сторон конденсатора. Этот воздух горизонтально проходит через слой наполнителя, обеспечивая полный контакт с водной пленкой. Такая схема поперечного потока воздуха в поперечно-поточной испарительной охлаждении позволяет горячей жидкости сразу же после попадания в трубный пучок контактировать с относительно более прохладной водой и воздухом. Такая конфигурация обеспечивает высокую эффективность теплообмена, позволяя охлаждать горячую воду до требуемой температуры за более короткий промежуток времени.