https://www.jonyautoparts.com/ac-condensor/
Horizontalni kondenzator i vertikalni kondenzator imaju sličnu strukturu školjke, ali općenito postoje mnoge razlike. Glavna razlika je horizontalno postavljanje školjke i višekanalni protok vode. Vanjske površine cijevnih listova na oba kraja horizontalnog kondenzatora su zatvorene završnom kapom, a krajnje kapice su izlivene rebrima za razdvajanje vode dizajniranim da međusobno sarađuju, dijeleći cijeli snop cijevi u nekoliko grupa cijevi. Dakle, rashladna voda ulazi iz donjeg dijela jednog krajnjeg poklopca, teče kroz svaku grupu cijevi u nizu i na kraju istječe iz gornjeg dijela istog krajnjeg poklopca, što zahtijeva 4 do 10 kružnih putovanja. Ovo ne samo da može povećati brzinu protoka rashladne vode u cijevi, čime se poboljšava koeficijent prijenosa topline, već također može dovesti do toga da para rashladnog sredstva visoke temperature uđe u snop cijevi iz ulazne cijevi za zrak na gornjem dijelu školjke kako bi provodila dovoljna izmjena toplote sa rashladnom vodom u cijevi.
Kondenzovana tečnost teče u rezervoar za tečnost iz donje izlazne cevi za tečnost. Tu je i ventil za odzračivanje i slavina za odvod vode na drugom kraju poklopca kondenzatora. Ispušni ventil se nalazi na gornjem dijelu i otvara se kada se kondenzator pusti u rad kako bi se zrak ispustio u cijev rashladne vode i omogućio nesmetan protok rashladne vode. Ne zaboravite da ga ne miješate sa ventilom za ispuštanje zraka kako biste izbjegli nesreće. Odvodna slavina služi za ispuštanje vode koja se nalazi u cijevi za rashladnu vodu kada je kondenzator van upotrebe kako bi se izbjeglo smrzavanje i pucanje kondenzatora zbog smrzavanja vode zimi. Na omotaču horizontalnog kondenzatora nalazi se i nekoliko spojeva cijevi kao što su ulaz zraka, izlaz tekućine, cijev za izjednačavanje tlaka, cijev za ispuštanje zraka, sigurnosni ventil, spoj manometra i cijev za ispuštanje ulja koji su povezani sa ostalom opremom u sistemu.
Horizontalni kondenzator ne samo da se široko koristi u rashladnom sistemu amonijaka, već se može koristiti i u freonskom rashladnom sistemu, ali je njegova struktura malo drugačija. Rashladna cijev amonijačnog horizontalnog kondenzatora usvaja glatku bešavnu čeličnu cijev, dok rashladna cijev freonskog horizontalnog kondenzatora općenito usvaja niskorebrastu bakrenu cijev. To je zbog niskog egzotermnog koeficijenta freona. Vrijedi napomenuti da neke freonske rashladne jedinice općenito nemaju spremnik za tekućinu i koriste samo nekoliko redova cijevi na dnu kondenzatora da se udvostruče kao spremnik za tečnost.
Za horizontalne i vertikalne kondenzatore, pored različitih pozicija postavljanja i raspodjele vode, porast temperature vode i potrošnja vode su također različiti. Rashladna voda vertikalnog kondenzatora gravitacijom teče niz unutrašnji zid cijevi i to može biti samo jednim udarcem. Stoga, da bi se dobio dovoljno veliki koeficijent prijenosa topline K, mora se koristiti velika količina vode. Horizontalni kondenzator koristi pumpu za slanje rashladne vode u rashladnu cijev, tako da se može pretvoriti u višetaktni kondenzator, a rashladna voda može postići dovoljno veliki protok i porast temperature (Δt=4-6 stepena ). Dakle, horizontalni kondenzator može dobiti dovoljno veliku K vrijednost sa malom količinom rashladne vode.
Međutim, ako je brzina protoka pretjerano povećana, vrijednost koeficijenta prijenosa topline K se ne povećava mnogo, ali se potrošnja energije pumpe rashladne vode značajno povećava, tako da je brzina protoka rashladne vode u horizontalnom kondenzatoru amonijaka općenito oko 1 m/s. . Brzina protoka rashladne vode uređaja je uglavnom 1,5 ~ 2 m/s. Horizontalni kondenzator ima visok koeficijent prijenosa topline, malu potrošnju rashladne vode, kompaktnu strukturu i praktičan rad i upravljanje. Međutim, potrebno je da kvalitet rashladne vode bude dobar, te je nezgodno čistiti kamenac, a nije lako pronaći curenje.
Para rashladnog sredstva ulazi u šupljinu između unutrašnje i vanjske cijevi odozgo, kondenzira se na vanjskoj površini unutrašnje cijevi, a tekućina teče u nizu na dnu vanjske cijevi i teče u prijemnik tekućine iz donji kraj. Voda za hlađenje ulazi iz donjeg dijela kondenzatora i izlazi iz gornjeg dijela kroz svaki red unutrašnjih cijevi naizmjenično, u suprotnom smjeru s rashladnim sredstvom.
Prednosti ovog tipa kondenzatora su jednostavna konstrukcija, laka za izradu, a kako se radi o jednocevnoj kondenzaciji, medij teče u suprotnom smeru, pa je efekat prenosa toplote dobar. Kada je protok vode 1 ~ 2 m/s, koeficijent prijenosa topline može doseći 800 kcal/(m2h stepen). Nedostatak je velika potrošnja metala, a kada je veliki broj uzdužnih cijevi, donje cijevi se pune više tekućine, tako da se područje prijenosa topline ne može u potpunosti iskoristiti. Osim toga, kompaktnost je slaba, čišćenje je otežano, a potreban je i veliki broj spojnih kolena. Stoga se takvi kondenzatori rijetko koriste u amonijačnim rashladnim postrojenjima.
https://www.jonyautoparts.com/ac-condensor/

