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热力膨胀阀毛细管
热力膨胀阀毛细管是制冷系统的节流机构。在冷干机中,蒸发器制冷剂的供给及其调节者是通过节流机构来实现的。节流机构使制冷从高温高压液体进入蒸发器。
换热器
绝大多数冷干机有换热器,换热器是一种空气与空气进行热交换的换热器,一般为列管式换热器也称管壳式换热器。换热器在冷干机里的主要作用是“回收”被蒸发器冷却后压缩空气所携带的冷量,并用这部分冷量来冷却携带大量水蒸气的较高温度的压缩空气即从空压机排出,经过空压机自带的后部冷却器冷却、再经过气水分离的温度一般在40℃以上的饱和压缩空气,从而减轻了冷干机制冷系统的热负荷,达到节约能源的目的。
确定水系统冷却、冷冻运行正常,模拟运行正常后,机组预热至少8 小时以上。正式启动主机。压机启动时必须注意高低压表的指针,启动瞬间高压表指针顺时针方向转动升高,低压表指针逆时针方向转动降低。反之,紧急停机,检查相序和压机接线。如相序正确,用钳电流表测量运行电流,正常情况下逐步升高,电流值不会大于压缩机标注值,反之,停机查明原因。
主机启动后高低压表指示正确,首听听压机声音,是否有异常声,如有异常,紧急停机,查明原因。启动正常后,100%负载5分钟之内排气温度要升高到50℃以上。如果排气温度不能及时升高,会产生湿压缩,必须采取相应措施调节冷却水水温,-运行工况等措施,-主机正常运行。
冷干机标2—10℃的“压力”范围是不是大了一点?
有人认为冷干机标注2—10℃的“压力”范围,温度相差“5倍”是不是大了一些?这种认识是不正确的:
· 首摄氏温度℃之间是没有“倍”的概念的。温度作为物体内部大量分子移动动能平均值的标志,其真正起点值应从分子运动完全停止即“零度”ok算起;摄氏温标把冰的融点作为温度的起点,它要比“零度”高出273.16℃。在热力学中,除了在与温度变化概念有关的计算时可用摄氏温标℃外,在作为状态参数时,应以热力学温标又称温标,起点是零度为基础进行计算。2℃=275.16k,10℃=283.16k,这才是两者之间的真正差值。
· 从饱和气体的含水量来看,0.7mpa
的压缩空气在2℃时含湿量是0.82g/m3,在10℃时的含湿量是1.48g/m3,两者之间不存在“5”倍的差值;
· 从“压力”与常压的关系来看,压缩空气在0.7mpa 时2℃相当于-压-23℃,在10℃相当于-压-16℃,两者之间同样不存在“5 倍”的差值,据上所述,2—10℃的“压力”范围,并不象-中那么大。
压缩空气在蒸发器里的终冷却温度比冷媒蒸发温度高3—5℃是正常的;过分降低蒸发温度又于事无补;由于气水分离器效率的-,少量凝结水在预冷器的热交换中还原成水蒸气也会使压缩空气含水量有所提高。
所有这些因素加在一起,要将冷干机的“压力”控制在2℃以下是非常困难的。至于0℃、1℃、1.6℃、1.7℃等标注,往往是商业宣传成份多于了实际效果,人们不必过分当真。
实际上,冷干机的“压力”定在10℃以下对生产厂家讲来已经不是一个低标准要求。机械部标准jb/jq209010-88《压缩空气冷冻式干燥机技术条件》就规定,冷干机的“压力”是10℃同时给出了相应的条件;而标准gb/t12919-91《船用控制气源净化装置》对冷干机的-压要求为-17~-25℃,相当于0.7mpa下的2~10℃。
国内多数厂家给冷干机“压力”给出了一个范围-例如2—10℃,按其下限,即使在较低负荷工况下冷干机内部也不会出现结冰现象;而上限即规定了在额定工况下冷干机应达到的含水量指标。在良的工作条件下,通过冷干机获得5℃左右的“压力”的压缩空气应是可以做到的。所以这不失为是一种严谨的标注方法。
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