Применение эжекторов в системе охлаждения
- Фильтры сжатого воздуха серии LF и их аналоги
- Фильтры с регуляторами давления серии LFR. Сравнение трех производителей.
- Регуляторы давления воздуха серии LR: три аналога от разных производителей
- Цанговые фитинги серии QS: две альтернативы продукции Festo
- Аналог полиамидных трубок Festo серии PAN-V0. Сходства и отличия.
- Чем заменить тефлоновые трубки серии PFAN производства Festo?
- Обзор серии PLN полиэтиленовых пневмотрубок производства Festo и Naval Compressors: общие черты и отличия
- Полиамидные трубки серии PAN-MF: аналог Festo
- Сходства и различия пневмоцилиндров серии AEN разных производителей
- Пневмоцилиндры серии ADVU от разных производителей: сходства и различия
Устройство эжекторных систем охлаждения
Эжекторная система охлаждения функционирует на принципах струйного насоса. От систем сжатия пара данные системы отличаются низким показателем КПД. Также у таких систем простое устройство и нет подвижных элементов.
Использование эжекторов в охладительных системах обусловлено одной важной особенностью. В производства холода они используют отработанный горячий воздух температурой выше 80 градусов Цельсия.
Эжекторная система охлаждения содержит следующие детали (на схеме обозначены буквами):
- Э – Эжектор;
- В – Бойлер (котёл);
- К – Конденсатор;
- И – Испаритель;
- Н – Насос циркуляционный;
- Р – Расширительное устройство.
Вместе они образуют два контура — питания и охлаждения.
В контуре питания низкотемпературное тепло (Qb) в котле или генераторе испаряет жидкий хладагент (процесс 1-2). Из-за кипения жидкого хладагента образуются пары, которые под высоким давлением направляются в эжектор, в котором скорость потока возрастает из-за продвижения через сопло.
Когда поток ускоряется, в первой секции эжектора возникает область с пониженным давлением. Из-за разницы давления туда из испарителя расширяется хладагент в форме газа (линия 3).
В смесительной камере перемешиваются два газа. Образовавшаяся смесь поступает в секцию диффузора. Там поток замедляется, а давление восстанавливается. После этого смешанный газовый хладагент перемещается в конденсатор. Там пары хладагента конденсируются в жидкость. Выделяющееся тепло отводится в окружающую среду (Qc).
Часть жидкости, исходящей из конденсатора (точке 5), возвращается в котёл для окончания цикла питания. Вторая часть жидкости проводится через расширительное устройство и поступает в испаритель холодильного контура (точка 6) в форме парожидкостной смеси.
Эта смесь испаряется в испарителе, образуя дополнительно эффект охлаждения (Qe). Затем полученный парообразный хладагент направляется в эжектор (точка 3).
Хладагент (вторичная газообразная смесь) снова перемешивается с первичной газообразной смесью в эжекторе. Она уплотняется в секции диффузора перед входом в конденсатор (точка 4). Смесь осаждается в конденсаторе, и цикл воспроизводится заново (точка 5).
Применение эжекторных систем охлаждения
Данные системы используются в различных производствах и услугах, в частности:
- в технологических процессах пищевой промышленности имеются участки с избытком отработанной тепловой энергии. На таких участках выгодно применять эжекторные системы охлаждения.
- В плавательных бассейнах.
Купить эжекторы можно в интернет-магазине «Промышленная Автоматизация».
Оставить заявку или получить обратную связь вы можете написав нам на info@industriation.ru или позвонив по бесплатному номеру 8 800 550-72-52. Специалисты отдела продаж подберут оборудование, проконсультируют по возникшим вопросам и проконтролируют поставку.