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空调系统中冷凝器的设计

冷凝器形式 冷却介质温升/ 冷却介质温升/oC 对数平均温差/ 对数平均温差/oC 氟利昂壳管冷凝器 3-5 6-7 氟利昂套管冷凝器 5-8 6-8
污垢的影响
污垢的影响
污垢的抑止
套管冷凝器
套管冷凝器
套管冷凝器
传热效果好,结构紧凑。 α≤1100w/m2 换热能力≤180kw 换热能力≤
壳管式冷凝器壳管式冷凝器-立式
占地面积小,无冻结危险。不易结垢,对水质要求低。冷 水用量大。
壳管式冷凝器壳管式冷凝器-卧式
水用量相对立式小,水质要求高。
壳管式冷凝器壳管式冷凝器-卧式
卧式壳管式中的传热管
低翅 片管 锯齿 管
翅片管的结构参数
翅片管
冷却水设计流速
冷却介质温升及对数平均温差范围
Ri ) + (
Aof Am

1 δ ) +( ) λf αko
= q / θm
K —基于外表面面积Aof 的总传热系数 Aof Ai − 外表面积与内表面积之比
Ri − 水侧污垢热阻
δ −管壁厚度 λf − 管材导热系数
Am − 金属管壁平均传热系数
αko − 肋管表面的总换热系数
传热方程
形式变换为
空调系统中冷凝器和蒸发 器的设计、应用
过热蒸汽在冷凝器的放热过程
过热蒸汽冷却为干蒸汽 干蒸汽冷凝为饱和液体 饱和液体进一步冷却为过冷蒸汽
冷凝器的类型
空冷式 用于缺水或无法供水的场合 自然对流空冷冷凝器 强迫对流空冷冷凝器
冷凝器的类型
水冷式冷凝器 结构简单,占用空间小。清洗不便。 壳管冷凝器、壳壳管冷凝器、壳-盘管冷凝器、套管冷凝器、 板式冷凝器
冷凝器的热工计算
冷凝器的热工计算
冷凝器的热工计算
管排修正系数计算
管排修正系数计算
冷凝器的热工计算计算
冷凝器的热工计算
冷凝器的热工计算
冷凝器的热工计算
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冷凝器的热工计算
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冷凝器的热工计算
冷凝器的热工计算
冷凝器的热工计算
冷凝器的热工计算
冷凝器的热工计算
冷凝器的热工计算
冷凝器的热工计算
卧壳式冷凝器软件计算流程
冷凝器的热负荷
小型全封闭压缩机 Qo=Qi+Qw-Ql Qw-电动机功耗,Ql-传到周围介质热量 电动机功耗,Q Qo=Qi(A+Btc) 28℃≤t 54℃ 28℃≤tc≤54℃, R12,A=0.9,B=0.0052 R22,A=0.86,B=0.0042 A=0.86,
冷却剂质量流量
Q L= Cp (tw2 − tw1) tw1、tw2 —冷凝器进出口温度(oC) Cp —冷凝剂比热(J / kg.K)
壳-盘管式
管内水,管外制冷剂。 换热能力≤ 换热能力≤50kw
空冷式冷凝器
强迫对流 自然对流
空冷式冷凝器
空冷式冷凝器
蒸发式冷凝器
蒸发式冷凝器
冷凝器的并联
冷凝器的热负荷
热负荷 Qo=Qi+Qw=φQi Qi-蒸发器负荷 Qw-压缩机功耗 φ-系数 适合于开启式和制 冷量大于1.28kw 冷量大于1.28kw 的全封闭压缩机。
制冷剂和冷却剂间的对数平均温差
θo = tk − two
tw2 − tw1 θm = tk − tw1 ln tk − tw2 qo = K0θm = αkoθo
θo − 冷凝温度与管外壁面温度之差 θm −管内外介质的对数平均温差
传热系数
Ko = ( 1 Aof Ai )⋅ 1
αwi
+(
Aof Ai
q=
θm −θ0
1 aof δ aof α + ri a + λ a m wi i
q = αkoθo am − 低翅片管每米长翅根管面平均面积 am =
π (di + db )
2
冷凝器的设计计算
冷凝器的热工计算
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冷凝器的设计计算
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