хладагента в терморегулирующий вентиль
без паровой фазы
y HE 0.5-1.5: Возможно использование в
следующих взрывоопасных зонах: категория
3 (зона 2)
Теплообменники типа HE
обеспечения теплообмена
линией и линией всасывания холодильной
установки.
Целью теплообмена является использование
охлаждающей способности пара в линии
всасывания, которая при отсутствии
теплообменника теряется за счет поглощения
теплоты из окружающего воздуха через
поверхность неизолированных
трубопроводов линии всасывания.
В теплообменнике вышеупомянутая
охлаждающая способность пара используетс
для переохлаждения жидкого хладагента.
y Способствуют максимальному использованию
производительности испарителя при
настройке терморегулируемого
расширительного
перегрев хладагента на выходе из испарителя
Диапазон рабочих температур-60 – 120 °C
Максимальное рабочее давлениеPS / MWP = 28 бар
Максимальное испытательное давлениеPe = 40 бар
Этот продукт (HE 0.5 - 1.5) Расчетное для
R290, R600, R600a и R1270 по результатам
аттестации в качестве источника
воспламенения в соответствии с
стандартом ENISO80079-36.
Для просмотра полного списка
применяемых хладагентов, посетите
www.products.danfoss.com и осуществите
поиск по индивидуальному коду, где
применяемые хладагенты указаны
в качестве одного из параметров
технических характеристик”.
Присоединение под пайку ODF
Тип
HE 0.5
HE 1. 0
HE 1. 5
HE 4.0
HE 8.0
Жидкостная линияЛиния всасывания
(дюймы)(мм)(дюймы)(мм)
612015D0001
1
/
4
1
/
2
1016015D0003
3
/
8
5
/
8
1218015D0005
1
/
2
3
/
4
1228015D0007
1
/
2
1 1/
8
1642015D0009
5
/
8
1 5/
8
Кодовый
номер
015D0002
015D0004
015D0006
015D0008
015D0010
Как правило, размеры теплообменника
типа HE определяются
присоединительными размерами
трубопроводов холодильной установки.
Конструкция теплообменника
обеспечивает оптимальную
скорость потока пара во
всасывающем трубопроводе и
небольшой перепад давления.
Следовательно, производительность
теплообменника будет соответствовать
производительности холодильной
установки.
Наряду с этим обеспечивается возврат
масла в компрессор.
Если основной целью применения
теплообменника HE является
предотвращение
запотевания
и обмерзания трубопроводов
линии всасывания, можно
использовать
размер больше по сравнению
теплообменник на
с
требуемой производительностью.
Теплообменник, используемый как
конденсатор, всегда следует выбирать
по присоединительным размерам
трубопроводов.
Техническое описание | Теплообменник типа «труба в трубе» типа HE
Выбор производительности
(продолжение)
Для точного подбора размера
теплообменника
можно использовать
номограммы зависимости
производительности холодильной
установки (Qe) от температуры кипения
(te) для хладагентов R22, R134a и R404A .
Пример
Производительность установки Qe
= 4,5 кВт
Хладагент
= R22
Температура кипения te
= -25 °C
Из номограммы для хладагента R22
Тепловой поток Q, проходящий через
теплообменник, рассчитывается по
формуле: Q=k×A×∆t
, где:
m
Q тепловой поток, Вт
k коэффициент теплопередачи, Вт/м2
°C
A площадь поверхности теплообмена,
2
м
∆tm среднелогарифмическая разность
температур, °C, рассчитываемая по
формуле:
∆tm =
ln
-
∆t
t
макс.
мин.
∆t
макс.
∆t
мин.
следует, что оптимальным
теплообменником в нашем случае
является теплообменник HE 4.0. Кривая
для HE 4.0 лежит сразу над точкой
Величина k × A
определена экспериментальным путем
(см. таблицу).
пересечения линий, проходящих
через точку Qe= 4,5 кВт и te= -25 °C.
K × A
Тип
теплообменника
HE 0.52,3
HE 1. 03,1
HE 1. 54,9
HE 4.011, 0
HE 8.023,0
1) Приведенные значения справедливы только для сухого пара. Даже при использовании терморегулируемого
расширительного клапана всасываемый пар будет переносить небольшое количество капель жидкости
в линию всасывания.
Эти капли будут задерживаться на ребрах теплообменника с последующим испарением.
Это может привести к меньшему перегреву пара по сравнению с расчетным значением.
Сухой всасываемый пар / жидкий хладагент 1
(для холодильных установок, работающих на фторсодержащих
Расположенные под углом оребренные
секции встроены во внутреннюю камеру
(3) для обеспечения турбулентного
режима потока с минимальным
сопротивлением.
Поток пара проходит через камеру по
прямой без изменения направления и
образования масляных карманов.
Жидкий хладагент проходит в обратном
пару направлении через внешнюю
камеру (4).
В качестве направляющей потока
используется встроенный проволочный
змеевик,
обеспечивающий максимальную
теплопередачу.
Поток горячего хладагента, проходящий
через внешнюю камеру, в нормальных
условиях эксплуатации предотвращает
запотевание внешней трубы.
HE 0.52017810727,50,38,523,0
HE 1. 02526812930,20,525,045,0
HE 1. 530323141036,21, 040,0100 ,0
HE 4.038373201048,31,580,0260,0
HE 8.048407291060,32,3175,0475,0
H
LL
1
L
1
2
øD
Масса
нетто
Внешняя
камера
см
3
Внутренняя
камера
см
AI124486417614ru-001109(DKRCC.PD.FD0.1A.50) | 5
3
Loading...
+ hidden pages
You need points to download manuals.
1 point = 1 manual.
You can buy points or you can get point for every manual you upload.