中文名稱 | 機(jī)房氨液分離器 | 管????徑 | 大于D108mm |
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用????途 | 節(jié)省貯存低壓液體的貯液器 | 形????式 | 機(jī)房氨液分離器管道連接 |
機(jī)房氨液分離器管道簡(jiǎn)易型是一種用于小系統(tǒng)的簡(jiǎn)易方案,這里省去了貯存低壓液體的貯液器,庫房氨液分離器未能分出的液體被臨時(shí)貯存于其中,待液位達(dá)到上限時(shí)暫時(shí)停止壓縮機(jī)運(yùn)行,對(duì)其加壓將液體排入排液桶。
機(jī)房氨液分離器的形式有兩種。機(jī)房氨液分離器管道連接是比較完善的一種形式,氣液混合物進(jìn)入氨液分離器,氨液再由重力作用流入低壓貯液器,并被貯存于其中,氣體被制冷壓縮機(jī)吸去,當(dāng)?shù)蛪嘿A液器達(dá)到上限時(shí),應(yīng)關(guān)閉低壓貯液器上的進(jìn)液管和均壓管,并開啟出液管和加壓管,利用高壓氣體的壓力輸送低壓液體進(jìn)入排液桶。設(shè)計(jì)這種系統(tǒng)應(yīng)注意的是,液管應(yīng)該用最短和最少的彎頭、并使閥門與氨液分離器相連。
另外,它的管徑應(yīng)大于D108mm以確保氨液下流暢通。氨液分離器與低壓貯液器間的均壓管不可省去,用于低壓貯液器的加壓熱氨引自油分離器出氣口,以避免將潤滑油帶入其中。排液應(yīng)排入排液桶,如果直接排入供液管則會(huì)延長(zhǎng)排液時(shí)間,使氨液分離器內(nèi)積存過多的液體。
旋風(fēng)分離器原理就是使含有粉塵的氣體沿切線方向進(jìn)入分離器,在特殊的流道設(shè)計(jì)下,氣流由上至下做回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),在回轉(zhuǎn)過程中,粉塵因密度大于氣體,所受離心力較大而被“甩”到外圍,沿器壁在向下的氣流和重力的共同作用...
液體分離器價(jià)格是421元。液體分離器有兩種。一種立式液體分離器,蒸發(fā)器排出的氣體進(jìn)入立式圓筒后,流速迅速降低(一般在1m/s以下),依靠重力實(shí)現(xiàn)氣液分離。分離后的液體貯存于容器的底部。一種臥式液體分離...
各廠家生產(chǎn)的不同品牌的分水器價(jià)格有很大差異。有黃銅材質(zhì)的,高檔一點(diǎn)的有鍍鈦金的等等。 各品牌一般都是以路為單位計(jì)算價(jià)格的,一般材質(zhì)的從55元/路---125元/路;高檔的從150元/----225元...
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N2 H3= 300 mm N1 H2= 150 mm W V= kg/h W L= kg/h H1= 1182 mm QV= m 3/h QL= m 3/h HL= 18 mm 1 1 D= 450 mm 51% N3 立式氣-液分離器工藝計(jì)算 氣相 混合進(jìn)料 1500.0 150.0 322.6 0.2 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 操作分析: ◆約為 允許氣速 操作量適中 , 分離良好 液相 已經(jīng)破解了vba密碼 已經(jīng)破解了其中的表格鎖定 1、 KS 0.0072 KV 0.2643 KVDsn 0.2643 UVmax 1.113 m/s UVDsn 0.946 m/s 2、 Avmin 0.095 m2 Dmin 348 mm D 450 mm AV 0.159 m2 UV 0.563 m/s 3、 tB 1 min QLB 0.00
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用于 1、 2、 3、 4、 5、 手動(dòng) 1、 2、 3、校核輸入 自動(dòng) 1、 2、 3、結(jié)果分析 按鈕 1、 2、 3、 4、 5、 6、 注意 參考 1、 估算進(jìn)出管口尺寸。 操作分析:改變進(jìn)料量、密度、停留時(shí)間 HG/T 20570.8-95 氣-液分離器設(shè)計(jì) 功能2、4為不可逆操作,不能通過撤消返回上一 立式氣-液分離器工藝計(jì)算 查表或取值輸入 修改設(shè)定值 已知進(jìn)料氣液相流量及密度,求算分離器 估算正常操作最高液位,供液位控制參考 設(shè)計(jì)分析:改變進(jìn)料量、密度、停留時(shí)間 隨意插入和刪除行、列、單元格或修改 [調(diào)試 ][ 隱藏 ]:展開或隱藏計(jì)算及設(shè)定細(xì) [重新計(jì)算 ]:清空設(shè)計(jì)計(jì)算輸入的全部工 [結(jié)束 ]:清空上一步輸入的操作校核數(shù)據(jù) [恢復(fù)默認(rèn) ]:將框內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)恢復(fù)為默認(rèn) 在開始設(shè)計(jì)計(jì)算后可以隨時(shí) (部分手動(dòng)框選定后有提示 (部分自動(dòng)框選定后有提示 必須
機(jī)房氨液分離器管道連接是比較完善的一種形式,氣液混合物進(jìn)入氨液分離器,氨液再由重力作用流入低壓貯液器,并被貯存于其中,氣體被制冷壓縮機(jī)吸去,當(dāng)?shù)蛪嘿A液器達(dá)到上限時(shí),應(yīng)關(guān)閉低壓貯液器上的進(jìn)液管和均壓管,并開啟出液管和加壓管,利用高壓氣體的壓力輸送低壓液體進(jìn)入排液桶。設(shè)計(jì)這種系統(tǒng)應(yīng)注意的是,液管應(yīng)該用最短和最少的彎頭、并使閥門與氨液分離器相連,另外,它的管徑應(yīng)大于D108mm以確保氨液下流暢通。氨液分離器與低壓貯液器間的均壓管不可省去,用于低壓貯液器的加壓熱氨引自油分離器出氣口,以避免將潤滑油帶入其中。排液應(yīng)排入排液桶,如果直接排入供液管則會(huì)延長(zhǎng)排液時(shí)間,使氨液分離器內(nèi)積存過多的液體。
①機(jī)房氨液分離器管道簡(jiǎn)易型是一種用于小系統(tǒng)的簡(jiǎn)易方案,這里省去了貯存低壓液體的貯液器,庫房氨液分離器未能分出的液體被臨時(shí)貯存于其中,待液位達(dá)到上限時(shí)暫時(shí)停止壓縮機(jī)運(yùn)行,對(duì)其加壓將液體排入排液桶。
用于回氣二次分離的氨液分離器,不需要向其內(nèi)部供液,這是與一次分離氨液器所不同的。
② 氨液分離器與蒸發(fā)器間高度差的確定。在工程設(shè)計(jì)中氨液分離器與蒸發(fā)器之間的高度差需根據(jù)蒸發(fā)器和進(jìn)液管對(duì)制冷劑的阻力狀況來確定。過小的高度差會(huì)使供液不足;過高的壓力差又會(huì)影響蒸發(fā)器內(nèi)制冷劑的蒸發(fā)溫度。因此,為了保證既能向蒸發(fā)器正常供液,又不至于嚴(yán)重影響蒸發(fā)溫度,原則上講,該高差形成的靜壓在克服了總阻力之后,剩余壓差對(duì)蒸發(fā)溫度的影響不超多1℃.表1-2是液柱高度對(duì)蒸發(fā)溫度的影響,由表可見,在低溫系統(tǒng)中液柱對(duì)蒸發(fā)溫度的影響更大,因此是極不經(jīng)濟(jì)的。為了減少液柱對(duì)蒸發(fā)溫度的影響,高度相差較大的蒸發(fā)器分別設(shè)置氨液分離器,一般情況下氨液分離器的液面高于蒸發(fā)器最上層管子1~2m為好,常取1.5M.氨液分離器出液管的橫截面積為進(jìn)液管的兩倍左右。當(dāng)采用D38mm管組成冷卻排管時(shí),每一供液路地長(zhǎng)度不得超過120mm。
2.重力供液的優(yōu)缺點(diǎn)
①由于采用氨液分離器,在蒸發(fā)器負(fù)荷比較穩(wěn)定的情況下避免了壓縮機(jī)發(fā)生濕行程;但是當(dāng)負(fù)荷劇烈變化或制冷壓縮機(jī)工作點(diǎn)選擇不當(dāng)時(shí),由于二次液體的增多,氨液分離器的正常液位難于穩(wěn)定,制冷壓縮機(jī)還是有發(fā)生濕壓縮的可能。
②高壓氨液節(jié)流后產(chǎn)生的閃發(fā)氣體被徹底分離,進(jìn)圖蒸發(fā)器的是完全的液體,避免了閃發(fā)氣體對(duì)傳熱的影響,蒸發(fā)器能夠發(fā)揮比較大的效能。
③在蒸發(fā)器組數(shù)不多的小型制冷裝置中,一方面采用均勻配管達(dá)到阻力均衡,實(shí)現(xiàn)供液均勻;另一方面可通過設(shè)置的氣液分調(diào)節(jié)站上的截止閥調(diào)節(jié)個(gè)通路的供液量,達(dá)到均勻供液,但是在蒸發(fā)器高差大、組數(shù)多、配管復(fù)雜的大型制冷裝置中,要做到均勻供液是十分困難的,而且在過長(zhǎng)的蒸發(fā)器供液管道上氨液會(huì)重新氣化。
④ 液柱高度影響蒸發(fā)溫度,特別是當(dāng)蒸發(fā)溫度很低的時(shí)候,影響尤為突出,因此低溫系統(tǒng)不宜采用這種供液方式。對(duì)于高差較大的多組蒸發(fā)器共用一臺(tái)氨液分離器的情況,下層蒸發(fā)器的蒸發(fā)溫度會(huì)受到很大影響。
⑤低壓制冷劑液體在蒸發(fā)器及有關(guān)管道內(nèi)循環(huán),依靠其相對(duì)于
蒸發(fā)器的液位差所具有的位能作為動(dòng)力,其流速一般都較緩慢,而且制冷劑與管壁內(nèi)表面之間的放熱系數(shù)小,蒸發(fā)管道內(nèi)表面的潤濕面積占總蒸發(fā)面積的比例也小,因此,蒸發(fā)器的總換熱強(qiáng)度較低。