ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ condensers evaporative
Jun 27, 2026
ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້
-
Condenser evaporative
condensers evaporative ແມ່ນອຸປະກອນແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຫຼັກໃນລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ປະສົມປະສານນ້ໍາທໍາມະດາ{0}}ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແລະ towers ຄວາມເຢັນເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍດຽວ.
-

ພວກມັນອາໄສຄວາມຮ້ອນທີ່ລັບໆຂອງການລະເຫີຍຂອງຟິມນ້ຳ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ອາກາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ເຢັນ, ມີຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ລະບາຍຄວາມເຢັນໄດ້ສູງ-ອາຍນ້ຳເຢັນໃນອຸນຫະພູມ.
-
Condenser evaporative
ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານຄວາມຮ້ອນພ້ອມໆກັນແລະການຖ່າຍທອດມະຫາຊົນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເກັບຮັກສາເຢັນ, ອຸດສາຫະກໍາເຄມີ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຄວາມເຢັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານແລະຂົງເຂດອື່ນໆ.
ລະບົບປະຕິບັດການທັງຫມົດປະກອບດ້ວຍສາມວົງຈອນເອກະລາດແຕ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້: ວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ວົງຈອນການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາແລະວົງຈອນ convection ອາກາດ, ເຊິ່ງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຍືນຍົງການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ໃນດ້ານໂຄງສ້າງ, ອຸປະກອນຖືກຈັດລຽງຈາກລຸ່ມຂຶ້ນເທິງດັ່ງນີ້: ອ່າງເກັບນ້ຳລຸ່ມ, ປ້ຳນ້ຳໝູນວຽນ, ປະຕູລະບາຍອາກາດ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ທໍ່ສີດພົ່ນ, ທໍ່ລະບາຍນ້ຳທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ- ແລະພັດລົມໄຫຼຕາມແກນທາງເທິງ.
ທໍ່ຫົວຫນ່ວຍແມ່ນປະທັບຕາດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກສັງກະສີອາລູມີນຽມຕ້ານ-ການກັດກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ປ່ຽງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ-ທໍ່ຮູບສ້ວຍທີ່ຈຸ່ມ Galvanized ຫຼືທໍ່ສະແຕນເລດເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ຂອງຟິມນ້ໍາແລະຫຼຸດຜ່ອນການຕໍ່ຕ້ານການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ.
ຫນ່ວຍບໍລິການປະສົມປະສານນີ້ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ towers ຄວາມເຢັນພາຍນອກ, ທໍ່ນ້ໍາເຢັນແລະຖັງນ້ໍາລະດັບປານກາງ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ simplifying ທໍ່ຕູ້ເຢັນແລະຕັດການສູນເສຍການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ.

ວົງຈອນທໍາອິດແມ່ນຂະບວນການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງຕູ້ເຢັນ. ອາຍນ້ຳເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຮ້ອນສຸດໃນອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຄວາມດັນທີ່ລະບາຍອອກໂດຍເຄື່ອງອັດປ່ຽງເຂົ້າໄປໃນມັດມ້ວນຜ່ານທາງເຂົ້າຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດຊັ້ນເທິງຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດ ແລະ ໄຫຼລົງມາຢ່າງຊ້າໆຕາມເສັ້ນລວດ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ-ອຸນຫະພູມສູງຈະປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຂອງ condensation ອອກມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານຝາທໍ່ໂລຫະ, ໂດຍອຸນຫະພູມຂອງມັນຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ.

ມັນປ່ຽນຈາກອາຍຄວາມຮ້ອນສູງໄປເປັນອາຍອາຍທີ່ອີ່ມຕົວ ແລະ ກາຍເປັນຂອງແຫຼວຕື່ມອີກໄປສູ່{{0}ອຸນຫະພູມສູງ-ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມກົດດັນໂດຍການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສຸດທ້າຍ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໄຫຼອອກຈາກຮູສຽບຂອງແຫຼວຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງທໍ່ແລະຖືກສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງຮັບຂອງແຫຼວເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການປ່ຽນແປງໄລຍະທີ່ສໍາຄັນໃນວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ.
ການອອກແບບ inclined ຂອງ coils ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວຈາກການ stagnation ພາຍໃນທໍ່,ຮັບປະກັນການໄຫຼຂອງນ້ໍາກ້ຽງແລະປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ.
ວົງຈອນທີສອງແມ່ນລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາສີດ, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກາງການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຫຼັກ. ອ່າງເກັບນ້ໍາລຸ່ມເກັບຮັກສານ້ໍາເຢັນໄຫຼວຽນ.
ປັ໊ມການໄຫຼວຽນທີ່ກົງກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສົ່ງນ້ໍາໄປຫາທໍ່ສີດຕົ້ນຕໍຢູ່ເທິງສຸດຂອງຫນ່ວຍງານ. ຫົວສີດລະອຽດສີດນ້ຳລົງລຸ່ມ ເພື່ອສ້າງເປັນຟິມນ້ຳບາງໆແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະປົກຄຸມດ້ານນອກຂອງທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນແຕ່ລະອັນ.
ຫຼັງຈາກການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນທີ່ດໍາເນີນຈາກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຜ່ານຝາທໍ່, ຮູບເງົານ້ໍາໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບສອງຢ່າງ: ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນ້ໍາຈະດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນທີ່ແຝງໃຫຍ່ແລະກາຍເປັນໄອນ້ໍາ, ເອົາຄວາມຮ້ອນສ່ວນໃຫຍ່ອອກໄປ. ອຸ່ນທີ່ບໍ່ເປັນອາຍນ້ໍາ drips ລົງຕາມທໍ່, ຜ່ານເຂດຮັບອາກາດທາງລຸ່ມ ແລະ ຜ່ານການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຂັ້ນສອງດ້ວຍອາກາດບໍລິສຸດ-ອຸນຫະພູມຕໍ່າ.
ຫຼັງຈາກການຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມ, ນ້ໍາໄດ້ໄຫຼກັບຄືນໄປບ່ອນເກັບກໍາສໍາລັບການ -ການໄຫຼວຽນແລະ re-ການສີດໂດຍປັມ. ປ່ຽງລອຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນ-ພາຍໃນອ່າງຈະຕື່ມນ້ຳໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຊົດເຊີຍການສູນເສຍການລະເຫີຍ;ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ໍາຄົງທີ່, ແລະປ່ຽງລະບາຍນ້ໍາທາງລຸ່ມຈະເອົາປູນຂາວແລະສິ່ງສົກກະປົກເປັນປົກກະຕິເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບນ້ໍາແລະການສີດພົ່ນທີ່ບໍ່ມີອຸປະສັກ.

ວົງຈອນທີສາມແມ່ນລະບົບການລະບາຍອາກາດທີ່ຖືກບັງຄັບ, ມອບຫນ້າທີ່ໃຫ້ກັບອາຍອາຍຮ້ອນທີ່ຫມົດໄປ. ພັດລົມໄຫຼຕາມແກນເທິງຮັກສາການສະກັດເອົາອາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອາກາດລ້ອມຮອບທີ່ແຫ້ງ ແລະເຢັນຈະໄຫຼຂຶ້ນເທິງໃນ counterflow ຜ່ານທໍ່ condensing ຈາກຊ່ອງລະບາຍອາກາດທີ່ມີ louvered ຕ່ໍາ, ປະກອບເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ countercurrent ກັບ downward -ຮູບເງົານ້ໍາ flowing ເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ.
ອາກາດທີ່ໄຫຼລົງໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ນ້ໍາອຸ່ນເຢັນຢູ່ດ້ານຂອງມ້ວນໃນຂະນະທີ່ນໍາໄອນ້ໍາທີ່ຜະລິດໂດຍການລະເຫີຍຂອງຮູບເງົານ້ໍາຂຶ້ນ. ໄດ້ອາກາດຮ້ອນປະສົມພ້ອມດ້ວຍໝອກນ້ຳອັນລະອຽດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຄື່ອງກຳຈັດນ້ຳທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍແຜ່ນພັບຫຼາຍ-ຊັ້ນທີ່ສະກັດເອົາຢອດນ້ຳນ້ອຍໆທີ່ຕິດຢູ່ໃນອາກາດ.
ນ້ຳທີ່ຕິດຢູ່ນັ້ນໄຫຼກັບຄືນສູ່ອ່າງເກັບນ້ຳ, ຕັດການສູນເສຍນ້ຳຢ່າງແຮງ, ແລະ ມີແຕ່ລົມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ອີ່ມຕົວເທົ່ານັ້ນທີ່ພັດລົມອອກນອກເຮືອນ. ຄວາມໄວລົມທີ່ໃຊ້ໄດ້ມາດຕະຖານແມ່ນຄວບຄຸມຢູ່ທີ່ 3-5 m/s ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບຂອງການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງພັດລົມ, ຫຼີກເວັ້ນການສະສົມຂອງອາຍພິດແລະອຸນຫະພູມ condensing ສູງທີ່ເກີດຈາກຄວາມໄວລົມຕ່ໍາເກີນໄປ.
ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງຫນ່ວຍງານແມ່ນຢູ່ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະ latent ປະສົມປະສານ, ເຊິ່ງຈໍາແນກມັນອອກຈາກອາກາດ-ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນພຽງແຕ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງອາກາດເທົ່ານັ້ນ.
ນ້ຳມີຄວາມຮ້ອນທີ່ເສື່ອມຂອງອາຍທີ່ສູງຫຼາຍ: ການລະເຫີຍຂອງນ້ຳ 1 ກິໂລກຣາມເອົາຄວາມຮ້ອນອອກປະມານ 676 ກິໂລແຄລໍຣີ, ເກີນກວ່າຄວາມຮ້ອນທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍການດູດນ້ຳອຸ່ນປົກກະຕິ-ນ້ຳອຸນຫະພູມ.
ດັ່ງນັ້ນ, ອຸນຫະພູມ condensing ຂອງ condensers evaporative ສາມາດເຂົ້າຫາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະພາບແວດລ້ອມ-bulb temperature, ຕ່ໍາກວ່າ 5-10 ອົງສາອາກາດ-ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຍົກສູງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງອັດລົມ. ທຸກໆການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມ condensing 1 ອົງສາຈະຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງຫນ່ວຍຄວາມເຢັນປະມານ 3%.

ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບ, ວົງຈອນສາມອັນເຮັດວຽກບໍ່-ຢຸດ synchronously: ນ້ໍາສີດພົ່ນດູດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເປັນໄອ, ອາກາດສົດຈະເອົາໄອນ້ໍາອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະທາດແຫຼວໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍຄວາມຮ້ອນ, ປະກອບເປັນວົງຈອນປິດ-ວົງຈອນແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງນ້ໍາທີ່ແບ່ງປັນແບບດັ້ງເດີມ, condensers evaporative ບໍລິໂພກພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະລິມານນ້ໍາ, ລົບລ້າງການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຂອງທໍ່ລະດັບປານກາງແລະຄອບຄອງຮອຍຕີນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ຕໍ່ກັບອາກາດ-ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນ, ປະສິດທິພາບການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງພວກມັນແມ່ນສູງກວ່າສາມເທົ່າທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເຮັດວຽກທີ່ເໜືອກວ່າພາຍໃຕ້ສະພາບອຸນຫະພູມ-ສູງ.
ລະບຽບການທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມກົດດັນນ້ໍາສີດພົ່ນ, ຄວາມໄວການຫມຸນຂອງພັດລົມແລະຄຸນນະພາບນ້ໍາເຮັດໃຫ້ສາມາດໃນໄລຍະຍາວ-ຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ-ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນປະສິດທິພາບແລະຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ ແລະບໍາລຸງຮັກສາລະບົບໂດຍລວມ.
ສົ່ງສອບຖາມ





