Atdzesēšanas un gaisa kondicionēšanas nozarē iztvaicētājs ir viens no vissvarīgākajiem komponentiem, kas ir atbildīgs par zema spiediena šķidruma aukstumaģenta pārvēršanu gāzveida stāvoklī, tādējādi absorbējot siltumu un dzesēšanas efekta sasniegšanu. Saskaņā ar relatīvo stāvokli un plūsmas modeli starp aukstumaģentu un siltuma apmaiņas cauruli, iztvaicētājs galvenokārt tiek sadalīts divās kategorijās: sausā iztvaicētāja un applūdušais iztvaicētājs.
1. Sauss iztvaicētājs
Sausais iztvaicētājs sastāv no apvalka ar vairākām siltuma apmaiņas caurulēm, kas izkārtotas paralēli vai virknē. Siltuma apmaiņas caurules ārpusē var nodrošināt deflektorus vai virzošo plāksnes, lai vadītu ūdens plūsmas virzienu, pārliecinieties, ka dzesēšanas ūdens var vienmērīgi aptvert visas siltuma apmaiņas caurules virsmas un uzlabot siltuma pārneses efektivitāti. Augšpusē bieži tiek nodrošināta gāzes atdalīšanas telpa, lai atdalītu gāzveida aukstumnesēju no šķidra aukstumaģenta, lai pārliecinātos, ka uz kompresora tiek nosūtīts tikai gāzveida dzesētājs.
Darba process: aukstumaģenta šķidrums nonāk siltuma apmaiņas caurulē no iztvaicētāja apakšas un sāk absorbēt siltumu no dzesēšanas ūdens ārpus caurules. Tā kā siltums tiek absorbēts, aukstumaģents pakāpeniski iztvaiko gāzveida stāvoklī, un aukstumaģenta spiediens un temperatūra šajā procesā paliek salīdzinoši nemainīga. Iztvaicētā aukstumaģenta gāze paceļas līdz iztvaicētāja augšdaļai, kur to tālāk noņem ar gāzes atdalīšanas ierīci un pēc tam iesūc kompresorā.
Tajā pašā laikā dzesēšanas ūdens ārējā cirkulācijā nepārtraukti atņem siltumu, lai uzturētu temperatūras starpības apstākļus, kas nepieciešami iztvaikošanas procesam. Tā kā sausais iztvaicētājs siltuma pārnešanai izmanto dabisku konvekciju, tā kopējā siltuma apmaiņas efektivitāte ir zemāka nekā applūdušā iztvaicētāja; Bet tas nozīmē arī to, ka, lai izpildītu darba prasības, ir nepieciešama mazāka dzesēšanas šķidruma pildīšana, izmaksu un iespējamo risku samazināšana.
Priekšrocības: Labas eļļas atgriešanas veiktspēja, smēreļļa eļļu var tieši atgriezt kompresorā ar dzesēšanas šķidrumu, un dzesēšanas šķidruma pildījuma daudzums ir mazs, apmēram tikai apmēram viena trešdaļa no applūdušā iztvaicētāja.
Trūkumi: Salīdzinot ar applūdušo iztvaicētāju, siltuma pārneses efektivitāte ir zema, apmēram divreiz lielāka par kailās caurules siltuma pārneses koeficientu.
2. Appludināts iztvaicētājs
Appludinātais iztvaicētājs ir augstas efektivitātes siltuma apmaiņas aprīkojums, ko plaši izmanto saldēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmās. Tās galvenā iezīme ir tā, ka aukstais ūdens plūst siltuma apmaiņas caurulēs, bet dzesēšanas šķidrums pilnībā iegremdē šīs siltuma apmaiņas caurules un vārās un iztvaiko ārpus caurulēm.
Strukturālās pazīmes: applūdušais iztvaicētājs sastāv no slēgta apvalka, kas satur lielu skaitu augstas efektivitātes siltuma apmaiņas caurules, kas izvietotas paralēli. Šīs siltuma apmaiņas caurules var būt gludas vai arī tām ir īpašas virsmas apstrādes vai iekšējās struktūras (piemēram, spirālveida izvirzījumi), lai uzlabotu siltuma pārneses efektivitāti. Dažos dizainos siltuma apmaiņas caurulēs var būt arī pinholes vai citas virsmas pazīmes, lai veicinātu aukstumaģenta vārīšanas procesu.
Apvalka apakšā ir šķidruma padeves ports un augšpusē ir gāzes un šķidruma atdalīšanas ierīce, lai nodrošinātu, ka uz kompresoru tiek nosūtīts tikai gāzveida aukstumnesējs. Lai uzlabotu siltuma apmaiņas efektu dzesēšanas ūdens pusē, starp siltuma apmaiņas caurulēm dažreiz tiek iestatīti deflekcijas, lai ūdens plūsmas ceļš būtu mokošs, tādējādi palielinot kontakta zonu un traucējumus.
Darba process: šķidrs dzesēšanas šķidrums nonāk apvalkā no iztvaicētāja apakšas un pilnībā iegremdē siltuma apmaiņas caurules. Sildīšanas un iztvaikošana: Kad zemas temperatūras un zema spiediena šķidruma aukstumaģents saskaras ar augstākas temperatūras siltuma apmaiņas caurulēm, tas sāk absorbēt siltumu no aukstā ūdens mēģenēs un pakāpeniski iztvaiko gāzveida stāvoklī. Šajā procesā, tā kā dzesēšanas šķidrums ir tiešā saskarē ar siltuma apmaiņas virsmu, var sasniegt ļoti lielu siltuma pārneses efektivitāti.
Tā kā dzesēšanas šķidrums iztvaiko, maisījums paceļas līdz iztvaicētāja augšdaļai. Šeit nešķīstos šķidruma pilienus noņem ar speciāli izstrādātu gāzes šķidruma separatoru, lai nodrošinātu, ka nākamajam ciklam uz kompresoru tiek nosūtīts tikai gāzveida dzesētājs. Tajā pašā laikā aukstais ūdens, kas iet cauri siltuma apmaiņas caurulei, atdziest siltuma izdalīšanās dēļ un pēc tam izplūst no iztvaicētāja, lai turpinātu piedalīties sistēmas dzesēšanas ciklā. Tā kā visā siltuma apmaiņas procesā uzkrājas noteikts daudzums smēreļļas, ir nepieciešami efektīvas eļļas atgriešanās pasākumi, piemēram, izgrūdēja sūkņa vai gravitācijas izmantošana, lai regulāri izlādētu smērplikējošo eļļu, kas uzkrāta apakšā, lai nodrošinātu normālu sistēmas darbību.
Priekšrocības: augstas siltuma pārneses koeficients, vienkārša vadība un ērta darbība un pārvaldība.
Trūkumi: Kad iztvaikošanas temperatūra ir zemāka par 0 pakāpi, caurulē ir ūdens sasalšanas risks. Aukstumaģenta pildījuma tilpums ir liels, apmēram 55% ~ 65% no cilindra faktiskā tilpuma. Ietekmējot aukstumaģenta šķidruma kolonnas augstumam, iztvaikošanas temperatūra cilindra apakšā ir augsta, kas samazina kopējo siltuma pārneses temperatūras starpību. Balona apakšējā daļa ir pakļauta eļļas uzkrāšanai, un, lai nodrošinātu drošu darbību, ir nepieciešami efektīvi eļļas atgriešanās pasākumi.






