1. Temeljna svojstva koja utječu na karakteristike protoka
A. Gustina i specifičan volumen
Tečni rashladno sredstvo:
Visoka gustina (obično 800-1300 kg / m³)
Niska specifična volumena
Minimalna promjena s varijacijom tlaka
Značajan utjecaj na potrebe za napajanjem pumpe
Gasoviti rashladno sredstvo:
Niska gustina (obično 20-80 kg / m³)
Visoka specifična volumena
Snažna ovisnost o temperaturi i temperaturi
Glavni faktor u veličini kompresora
B. Viskoznost i otpor protoka
Tečni rashladno sredstvo:
Dinamička viskoznost: 0,1-0,4 MPa · S
Primarno temperatura - zavisi
Niži otpor protoka u odnosu na plin
Laminarni protok uobičajen u malim cijevima
Gasoviti rashladno sredstvo:
Dinamička viskoznost: 0,01-0,02 MPa · S
I temperaturu i ovisan o pritiskom
Veći otpor protoka zbog brzine
Turbulentno protok prevladava u većini aplikacija
2. Ponašanje protoka u različitim komponentama sistema
SVEDOK JOVANOVIĆ - ODGOVOR: Isparivači (dva - fazni protok)
Uzorak protoka:
Stratificirani protok:Tečnost na dnu, parom na vrhu
Ručni protok:Tečni film na zidu, jezgra pare
Protok služe:Naizmjenični tečni i pare puževi
Protok magle:Kapljice tečnosti u toku pare
Implikacije prenosa topline:
Ručni protok pruža najbolji prijenos topline
Stratificirani protok smanjuje efikasnost prijenosa topline
Tranzicije uzorka protoka utiču na stabilnost sistema
B. Kondenzatori (dva - fazni protok)
Mehanizmi kondenzacije:
Kondenzacija filma:Tečni film na površinama
Kapljenje kondenzacije:Veća efikasnost, ali rijetka
Prelazi režima protoka:Dužina kondenzatora
Razmatranja dizajna:
Izvrhnite tok u vertikalnim presjecima
Upravljanje ispuštanjem pritiska
Drenažna i tečnost Distribucija
C. tečne i usisne linije
Tečne linije:
Single - FAZNI TEKUĆI TOKOVI
Minimalni problemi sa pritiskom
Flash plinska prevencija kritična
Održavanje podhlađenja Važno
Usisne linije:
Single - fazni paro protok
Uticaj značajnog pritiska
Povratna pitanja ulja
Superheat održavanje
3. Razmatranja pada pritiska
SVEDOK JOVANOVIĆ - ODGOVOR: Pad pritiska tečnog linije
Primarni faktori:
Prečnik i dužina cijevi
Brzina protoka (obično 1-2 m / s)
Ugradbeni gubici
Promjene visine
Načini izračuna:
Darcy - Weisbach jednadžba
HAZEN - Williams metoda
Podaci proizvođača za komponente
Praktične implikacije:
Utječe na operaciju ekspanzijskog ventila
Uticaj zahtjeva za podhlađenje
Kapacitet sustava utjecaja
B. Pad tlaka
Kritični faktori:
Veći efekti brzine (obično 5-15 m / s)
Varijacije gustina
Efekti stiskanja
Uticaj ulja ulja
IZAZOVI IZLAGANJA:
Varijabilna gustina duž staze
Razmatranja faktora komprimiranja
Dva - fazni protok u nekim slučajevima
Uticaji sistema:
Smanjeni kapacitet kompresora
Povećana potrošnja energije
Potencijalni problemi s povratkom ulja
4. Razmatranja brzine i preporuke brzine
A. Minimalno preporučene brzine
Tečne linije:
Minimalno: 0,5 m / s (ulja ulja)
Maksimalno: 2,5 m / s (pad pritiska)
Optimalno: 1,0-1,5 m / s
Usisne linije:
Minimalno: 3,5 m / s (povrat ulja)
Maksimalno: 15 m / s (buka, erozija)
Optimalno: 6-10 m / s
Linije za pražnjenje:
Minimalno: 7,5 m / s (transport ulja)
Maksimalno: 20 m / s (vibracija)
Optimalno: 10-15 m / s
B. Brzina - Srodna pitanja
Previše mala brzina:
Akumulacija ulja u usisnim linijama
Loš transfer topline u isparivačima
Tečni rizik od droge
Previše velike brzine:
Prekomjerni pad pritiska
Problemi erozije i buke
Pitanja vibracija
5. Dvo - Izazovi i rješenja faznog protoka
A. Problemi sa nestabilnim protokom
Zajednička pitanja:
Protok oscilacija u isparivačima
Fluktuacije pritiska
Temperaturne varijacije
Lov na sistem
Strategije ublažavanja:
Pravilni dizajn kruga
Uređaji za kontrolu protoka
Optimizacija naplate sistema
Ugađanje upravljačkog sistema
B. Upravljanje povratkom ulja
Izazovi:
Odvajanje ulja u dva-- fazni protok
Akumulacija u niskim širinama brzine [{0}}
Smanjena efikasnost prijenosa topline
Rješenja:
Održavanje minimalne brzine
Pravilna veličina cijevi i usmjeravanje
Separatori i zamke ulja
Redovno održavanje sistema
6. Praktične smjernice za dizajn
A. Preporuke veličine cijevi
Tečne linije:
Veličina za 1-2 stepen temperature ekvivalentne kap
Razmotrite buduće zahtjeve za kapacitetom
Račun za promjene nadmorske visine
Usisne linije:
Veličina za pad temperature zasićenja 1-2 stepena
Osigurajte odgovarajuću brzinu povrata ulja
Minimizirajte pad pritiska
Linije za pražnjenje:
Veličina za 1-2 stepen temperature ekvivalentne kap
Razmotrite zahtjeve za transport ulja
Dopustite termičko širenje
B. Razmatranja odabira komponente
Uređaji za proširenje:
Zahtevi za ispuštanje pritiska
Raspon kapaciteta protoka
Razmatranje stabilnosti
Kompresori:
Zahtevi za superhotiranje usisavanja gasa
Maksimalna ograničenja pada tlaka
Povratne potrebe za uljem
Izmjenjivači topline:
Zahtevi za distribuciju protoka
Ograničenja od pada pritiska
Ograničenja brzine
7. Tehnike mjerenja i nadzora
A. Metode mjerenja protoka
Tečni protok:
Merači protoka Coriolis Mass
Ultrazvučni brojila protoka
Pozitivno premještanje brojila
Protok plina:
Orifice ploče
Vortex metri za prosipanje
Mjerači protoka toplotne mase
Dva - FAZNI TOK:
Sustavi separatora
Gamma denzitometrija
Tehnike prepoznavanja uzoraka
B. Nadgledanje performansi
Ključni parametri:
Pad pritiska preko komponenata
Temperaturni profili
Vizualizacija protoka tamo gdje je to moguće
Indikatori performansi sistema
Dijagnostičke tehnike:
Analiza trenda
Uporedne performanse
Prepoznavanje uzoraka
Prediktivno održavanje
8. U nastajanju tehnologija i budući trendovi
A. Napredna kontrola protoka
Pametni ventili:
Elektronski ekspanzijski ventili
Adaptivni upravljački algoritmi
Stvarno - vremenska optimizacija
Mjerenje protoka:
Ne - nametljivi senzori
Digitalna dvokrevetna integracija
Ai - predviđanje protoka na bazi
B. Optimizacija sistema
Microchannel tehnologija:
Poboljšana distribucija protoka
Pojačani prijenos topline
Smanjeno punjenje rashladnog sredstva
Napredna rashladna sredstva:
Nove karakteristike protoka
Različiti profili ispadanja tlaka
Izmijenjeni zahtjevi za dizajn sistema
Zaključak
Razumijevanje i pravilno upravljanje karakteristikama protoka tekućih i gasovitih rashladnih sredstava od suštinskog je značaja za dizajn efikasnih, pouzdanih i troškova- efikasnih rashladnih sistema. Različita ponašanja rashladnih sredstava u različitim fazama značajno utječe na performanse sistema, odabir komponenata i operativne strategije.
S obzirom na jedinstvena svojstva i protok zahtjeva svake faze rashladnog sredstva, dizajneri sustava mogu optimizirati performanse, smanjiti potrošnju energije i minimizirati operativne probleme. Stalno napredovanje u mjernom tehnologiju, upravljanju i dizajnu komponenata i dalje poboljšavaju našu sposobnost upravljanja karakteristikama protoka rashladnog sredstva.




