층계형 냉동 원리

March 14, 2022
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층계형 냉동은 2로 구성된 냉각 장치 또는 2 또는 더 많은 냉매를 사용하는 많은 싱글-스테이지 (또는 이중 스테이지) 압축 냉동 사이클계를 언급합니다. 그것은 극히 낮은 기온 냉장고, 급속 동결법 공정 시설, 생물학적이고 극히 낮은 기온 기술과 저온통을 요구하는 케미칼 인더스트리즈와 같은 -120' C∽-60' C의 저온 시설에서 일반적으로 사용됩니다.

 

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더 커먼 층계형 냉각 장치는 시스템 구조에 고온 스테이지부와 저온 스테이지부로 분할됩니다. 높은 온도부는 매체 온도 냉각제를 사용하고 저온 부분이 저온 냉각제를 사용합니다. 높은 온도부에서 냉각제의 증발은 저온 부분에서 냉각제를 압축하고 두 파트가 전체를 형성하기 위해 콘덴싱 증발기로 연결됩니다. 콘덴싱 증발기는 둘다 높은 온도부의 증발기와 저온 부분의 콘덴서입니다. 예제 다이어그램은 다음과 같습니다 :

 

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1. 저온 스테이지부 : 저온 스테이지 열교환기를 통과한 후의, 증발기로부터의 저온 냉각한 가스는 저온 단계 압축기에 의해 압축되고, 그리고 나서 오일 분획에 들어갑니다. 저온 냉매에서 대부분의 윤활유는 오일 분획에서 분리됩니다. 윤활유는 압축기로 돌아가고 작은 오일 함유와 냉각한 가스가 예냉 처리될 예냉기에 들어가고, 그리고 나서 콘덴싱 증발기에 들어갑니다. 콘덴싱 증발기에서, 저온 냉매에 의해 공개된 열전달은 고온 냉각제에 흡수됩니다. 고온 냉각제가 증발할 때, 저온 냉매는 압축됩니다. 압축된 저온 냉매는 드라이링 필터, 저온 재생기를 통과하고 그리고 나서 그 유량 밸브를 통한 통과가 냉각 주기를 완료하기 위해 증발기에 들어갑니다.

2. 고온 스테이지부 : 고온 냉각한 가스는 콘덴싱 증발기에서 열을 흡수한 후 증발했고 고온 단계 압축기에 의해 빨려 들어가고 압축되고, 그리고 나서 냉각 매체에 열을 방출한 응축과 압축된 고온 냉각 액체 엔터를 위해 공기 냉각식 응축기에 들어가고 축적자,와 냉각 주기를 완료하기 위해 그리고 나서 드라이링 필터와 스로틀 밸브를 통하여 콘덴서 증발기에 들어갑니다.

보통 1 단 압축 냉각 장치와는 달리, 층계형 냉각 장치는 2가지 특별 성분, 콘덴서 증발기와 팽창 용기를 가지고 있습니다. 다음에서

1. 콘덴싱 증발기 : 일반적으로, 튜브 형식 열교환기 또는 플레이트-형 판 열교환 장치는 사용됩니다. 관식 열 교환기를 콘덴싱 증발기로 이용할 때, 그것은 보통 관에서 증발과 관 사이의 응축입니다. 말하자면, 높은 온도부에서 냉매는 관내에는 증발하고 저온 부분에서 냉매가 관내 사이에 압축됩니다. 판 열교환 장치가 콘덴싱 증발기로 이용할 때, 차게하는 액체 분배기는 일반적으로 높은 온도 단계의 냉매 유입구에 설치되어서, 액체 냉매제가 각각 채널로 고르게 흘러듭니다.

2. 팽창 용기 : 층계형 냉각 장치가 운행을 중단할 때, 각각 시스템의 일부의 온도는 점진적으로 상승할 것이고, 저온 냉매가 스팀 안으로 기화시키고, 압력은 계속해서 상승할 것입니다. 다른 부품과 냉각 장치에서 파이프라인이 압력이 한계 값을 넘어서 상승하는 것을 예방하기 위해, 어떤 한계 압력 베어링 캐패시티를 가지기 때문에, 팽창 용기는 저온 부분에 설치됩니다. 압력이 특정 가치에 도달할 때, 압력 제어 밸브는 요원들이 들어가는 냉동의 일부를 팽창 용기, 너무 높은 것에서의 시스템에서 압력을 제한하는 것 만들기 위해 자동적으로 열립니다.

층계형 냉각 장치를 시작할 때, 일반적으로 높은 온도부는 먼저 시작되고 그리고 나서 저온 부분이 시작됩니다. 작동은 제조사의 요구와 정밀한 일치에서 실행되어야 합니다.

 

프로젝트 층계형 냉동 두 단계 압축 냉동
시스템 특성 서브시스템과 2개 냉각제의 복잡한, 요구 두 세트 ;
저온 냉각제는 매체 온도 냉각제 보다 훨씬 더 비쌉니다
단순한, 오직 하나 매체 온도 냉각제. 단지 한 단일 기계장치 2단 압축기는 요구됩니다 ; 두 단계 2단 압축기의 경우에, 2개 압축기에서 윤활유의 배포는 잘 취급될 필요가 있습니다
작동 특성 1. 층계형 온도차가 있다고 불가역성 손실량을 일으킵니다.
2. 극저온 냉각제의 대 용적 냉각 용량 때문에, 극저온 압축기의 크기는 작고 기계 효율이 높습니다.
3. 각각 압축기에서의 압력은 적당하고 압축 과정의 용적 효율과 지시 효율이 향상될 수 있습니다.
4. 시스템은 양의 압력 또는 온화한 음압을 가지고 있습니다, 시스템으로의 외부 공기 돌파의 위험이 작고 작동 안정성이 좋습니다.
5. 온도 조절 범위는 작습니다.
1. 어떤 불가역성 손실량이 없습니다.
2. 저압 단계 압축기는 큰 크기와 낮은 기계 효율을 가지고 있습니다.
3. 저압 단계 압축기의 용적 효율과 지시 효율은 낮습니다.
4. 저압 기계에서의 음압의 도는 높고 시스템으로의 외부 공기 돌파의 위험이 높습니다.
5. 광범위한 온도 조절 범위.
메인 애플리케이션 공업 생산, 대규모 테스트 기기를 위한 저온 기기. 특히 광범위의 온도 규정을 요구하는 적용을 위한, 작은 시험 설치.