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化學廢水蒸發器的結構如何影響蒸發器的熱傳遞
化學廢水蒸發器的結構類型很多,但是在任何情況下,多效蒸發器為了充分利用熱傳遞表面,制冷劑應迅速離開熱傳遞表面并保持適當的液位。您需要設計和制造蒸汽。雙效濃縮器,壓縮制冷劑液體時產生的少量氣體通過氣液分離器與液體分離,只有將分離出的氣體輸送到蒸發器后的液體才被輸送到蒸發器以吸收熱量并吸收蒸發器的熱量。提高傳熱效果。
當液體蒸發并在潮濕的加熱表面上沸騰時,氣泡的根部變小,氣泡的形成減少,并且氣泡傾向于從加熱表面上升。雙效濃縮器,如果液體不能在濕的加熱表面上蒸發和沸騰,則形成的氣泡將變大,根部將變大,并且要蒸發的核的數量將減少。多效蒸發器此時產生的氣泡積聚在被加熱面,沿著被加熱面形成水蒸氣膜,因此耐熱性提高,發熱系數降低。一些常用的制冷劑液體具有良好的潤濕性和良好的散熱性。氨具有比氟利昂更好的潤濕性能。
在多效蒸發器中,當制冷劑側的制冷劑液體與潤滑油混合時,油在低溫下非常干,容易附著在傳熱面上并容易形成油膜,并且難以排出,因此傳熱阻力增大。多效蒸發器如果同時形成油膜,制冷劑液體將不會潤濕傳熱表面,并且傳熱效率會降低。在嚴重的情況下,制冷劑不會吸收任何外部熱量,并且會失去冷卻效果。
水,鹽水和空氣是制冷設備的常用冷卻介質,多效蒸發器除了其物理特性之外,它們的放熱強度還與外部因素(例如流速,流速形狀和流路)有關。雙效濃縮器,在高流量下,如果流量形狀和流路合適,則放熱系數會增加,但相應的功耗和基礎設施成本也會增加。最佳流速和流體通道布局應通過技術和經濟分析與比較來確定。
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