Verskil tussen vloeiende verdamper en droë-uitbreidingsverdamper
Verdampte verdamper en droë uitbreidingsverdamper is twee verskillende verdamperontwerpmetodes, die belangrikste verskil word weerspieël in die verspreiding van koelmiddel in die verdamper, hitte-oordragdoeltreffendheid, toepassingscenario's ensovoorts. Hier is 'n vergelyking:
1. Toestand van die koelmiddel in die verdamper
• Oorstroomde verdamper
Die verdamperdop is gevul met vloeibare koelmiddel (bedek gewoonlik 70% tot 80% van die hitte-oordragbuisbundel), die koelmiddel kook buite die buis om hitte te absorbeer, en die stoom na vergassing word deur die kompressor weggesuig.
o Kenmerke: Volle kontak tussen koelmiddel en hitte-oordragoppervlak, hoë hitte-oordragdoeltreffendheid.
• Droë Uitsetting Verdamper
o Die koelmiddel kom die verdamper binne in die vorm van 'n mengsel van gas en vloeistof nadat dit deur die ekspansieklep gesmoor is. Wanneer dit in die buis vloei, word die koelmiddel geleidelik heeltemal verdamp, en die uitlaat is oorverhitte stoom.
o Kenmerke: Die koelmiddelvloei word presies deur die uitbreidingsklep beheer, en daar is geen vloeibare koelmiddelophoping in die verdamper nie.
2. Hitte-oordragdoeltreffendheid
• Oorstroomde verdamper
Die hitte-oordragbuis is heeltemal ondergedompel in die vloeibare koelmiddel, die kokende hitte-oordragkoëffisiënt is hoog, en die doeltreffendheid is beter as dié van die droë tipe (veral vir groot koue situasies).
o Dit is egter nodig om aandag te gee aan die probleem van moontlike retensie van smeerolie, en 'n olieskeier word benodig.
• Droë Uitsetting Verdamper
o Die koelmiddel is dalk nie in eenvormige kontak met die buiswand wanneer dit in die buis vloei nie, en die hitte-oordragdoeltreffendheid is laag, maar dit kan verbeter word deur die vloeitempo te verhoog.
o Smeerolie kan met die koelmiddel terug na die kompressor gesirkuleer word sonder bykomende hantering.
3. Stelsel kompleksiteit en koste
• Oorstroomde verdamper
o Vereis groot koelmiddellading (hoë koste), olieskeier, vlakbeheerder, ens., die stelsel is kompleks.
o Geskik vir groot verkoelers (soos sentrifugale, skroefkompressor).
• Droë Uitsetting Verdamper
o Klein hoeveelheid heffing, eenvoudige struktuur, lae koste, maklike instandhouding.
o Algemeen in klein en mediumgrootte stelsels (bv. huishoudelike lugversorgers, hittepompe).
4. Toepassing scenario
• Oorstroomde verdamper
o Groot verkoelingskapasiteit, stabiele vrag geleenthede (soos sentrale lugversorging, industriële verkoeling).
o Scenario's wat hoë energiedoeltreffendheid vereis (soos datasentrumverkoeling).
• Droë Uitsetting Verdamper
o Geleenthede met groot lasfluktuasies (soos huishoudelike wisselfrekwensie lugversorgers).
o Toepassings wat sensitief is vir die hoeveelheid koelmiddel wat gevul word (soos omgewingsvriendelike koelmiddelstelsels).
5. Ander verskille
Kontras item vol vloeistof droog
Olie-terugvoer vereis dat olieskeier-smeerolie natuurlik saam met die koelmiddel terugkeer
Koelmiddeltipe NH₃, R134a Geskik vir 'n verskeidenheid koelmiddels (soos R410A)
Beheer moeilikheid Presiese beheer van die vloeistof vlak hang af van die uitbreiding klep aanpassing
Die verhouding van energiedoeltreffendheid (COP) is relatief hoog en relatief laag
Som op
• Kies 'n volledige verdamper vir hoë energie-doeltreffendheid, groot verkoelingskapasiteit en stabiele werksomstandighede.
• Kies droog: Fokus op koste, buigsaamheid, miniaturisering of veranderlike vrag scenario's.
In praktiese toepassing moet faktore soos verkoelingsvraag, koste en onderhoudskompleksiteit omvattend oorweeg word. Groot kommersiële geboue kan byvoorbeeld Flooded Evaporator-koeleenhede gebruik, terwyl droë verdampers algemeen in huislugversorgers gebruik word.
Postyd: 14-Apr-2025