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공기 냉각기의 환기 방법은 무엇입니까?

Update:22-01-2021
Summary: 에어컨 팬 쿨러의 분류와 특성, 에어 쿨러의 환기 방법은 무엇입니까! 공기 냉각기의 분류 및 특성 1. 습식 공기 냉각기 습식 공기 냉각기는 분사 방식에 따라 표면 증발형, 가습형, 스프레이형 3가지로 구분됩니다. ...

에어컨 팬 쿨러의 분류와 특성, 에어 쿨러의 환기 방법은 무엇입니까!

공기 냉각기의 분류 및 특성

1. 습식 공기 냉각기

습식 공기 냉각기는 분사 방식에 따라 표면 증발형, 가습형, 스프레이형 3가지로 구분됩니다. 후자의 두 가지는 석유화학 산업의 주요 유형이다. 표면 증발식 공기 냉각기는 파이프 외부의 수막 증발을 사용하여 열 전달을 향상시키는 광파이프로 구성된 공기 냉각 장치입니다. 가습 습식 공기 냉각기는 상대 습도가 50% 미만인 건조하고 더운 지역에만 적합합니다. 왜냐하면 건조한 공기의 상대 습도가 낮을수록 가습 후 온도가 더 많이 감소하고 냉각 효과가 더 중요하기 때문입니다. 스프레이형 습식 공기 냉각기는 핀 튜브 묶음에 직접 물을 분사하고, 가습 및 냉각할 공기와 물의 증발 잠열 교환을 이용하여 열 전달을 향상시킵니다. 동시에, 물 미스트의 존재로 인해 공기 냉각기 입구 공기 온도가 환경 습도에 가까워집니다. 전구 온도는 열전달의 평균 온도차를 증가시키며, 분사량 3% 이하의 건식 공기 냉각기에 비해 열전달 계수를 2~4배 증가시킬 수 있습니다.

간단히 말해서, 건식 공랭식 쿨러에 비해 주변 온도가 높은 더운 여름에는 습식 공랭식 쿨러를 사용하는 것이 더 유리합니다. 그러나 튜브 내부의 유체 온도가 70°C를 초과하면 습식 공기 냉각기가 오염되기 쉽고 튜브 외부의 공기 저항 손실이 상대적으로 커서 건식 공기 냉각의 약 1.4배입니다. 튜브 묶음 면적은 너무 클 수 없으므로 단위 장치의 상대적 면적이 작고 가격이 상대적으로 높습니다.

2. 건식 공기 냉각기

건식 공기 냉각기는 공기 온도 상승의 현열에만 의존하여 열을 교환하고 핀 튜브와 팬의 강제 순환에 의존하여 열 전달을 향상시킵니다. 작동은 간단하고 사용하기 쉽지만 냉각 온도는 공기의 건구 온도에 따라 달라지기 때문에 일반적으로 튜브 내의 뜨거운 유체는 주변 온도보다 15-20°C 더 높게만 냉각될 수 있습니다.

따라서 우리나라 남부의 덥고 습한 지역에서는 습식공기냉각기가 증발효과가 좋지 않아 건식공기냉각기를 사용하는 것이 일반적이다. 열 전달의 관점에서 볼 때 공기의 비열은 물의 비열의 1/4에 불과하고 공기의 밀도는 물의 밀도보다 훨씬 작습니다. 따라서 동일한 양의 열이 전달되면 냉각 매체의 온도 상승은 동일하며 필요한 공기량은 물의 4배가 됩니다. 수냉식 냉각기에 비해 건식 공기 냉각기의 용량은 매우 큽니다. 중요한 점은 공기측 열전달 계수가 약 50~60W/(m2·℃)로 매우 낮아 평활관 공기 냉각기의 총 열전달 계수가 약 10~60W/(m2·℃)로 매우 낮다는 것입니다. 수냉식 쿨러보다 30번. 공기 측에서 낮은 열 전달 계수의 영향을 상쇄하기 위해 공기 냉각기는 일반적으로 표면이 확장된 핀 튜브를 사용하며 핀 비율은 대략 10~24배입니다. 판형 열 전달 요소를 사용하는 판형 공기 냉각기도 있습니다. 플레이트에 의해 형성된 유로의 단면 형상이 흐름 방향을 따라 연속적으로 변화하기 때문에 교란이 강화되고, 낮은 레이놀즈 수에서 높은 열 전달 효율과 낮은 압력 강하를 갖습니다. 특히 석유화학 산업의 대규모 장비(예: 대규모 에틸렌 장비 등)용 공기 냉각기에 적합하지만 판형 공기 냉각기의 좁은 흐름 채널로 인해 중국 북부의 추운 겨울에는 유로 내의 냉각 매체가 응축되어 유로를 막게 되기 쉽고 스케일링이 용이하다. 결과적으로 유로가 막히게 되며, 가공 기술은 대부분 완전 용접 구조이기 때문에 일부가 용접되면 손상되거나 막히면 공기 냉각기 전체를 ​​교체해야 하므로 많은 낭비가 발생합니다. 따라서 핀 튜브는 여전히 공기 냉각기의 주류 열 전달 요소입니다. 공기 냉각기의 본질은 공기-열 매체 튜브-핀 열교환기로 간주될 수 있습니다. 공기 냉각기의 열 전달 성능을 향상시키는 핵심은 낮은 접촉 열 저항을 개발하는 것입니다. , 열 전달 효율이 높고 흐름 저항이 낮은 핀 튜브. 열 교환기 내부가 더 높은 압력의 유체인 경우 튜브에 리브를 추가하는 것은 내압 고품질 튜브를 내압이 아닌 값싼 리브로 교체하는 것과 동일하며 경제적 효과가 상당합니다.

3. 건습식 복합 공기 냉각기

건습식 복합 공기 냉각기는 건식 공기 냉각기와 습윤 공기 냉각기를 결합한 것입니다. 조합의 일반적인 원리는 가스를 응축하기 위해 공정 유체의 고온 영역에서 건조 공기 냉각기를 사용하는 것입니다. 응축수를 냉각하려면 저온 구역의 습식 공기 냉각기를 사용하십시오. 간단히 말해서, 선택할 공기 냉각기 유형은 매체의 최종 냉각 온도와 같은 열 교환 공정 요구 사항과 결합된 지역 대기 온도, 풍속, 상대 습도 및 기타 환경 및 기후 조건에 따라 달라지며 이를 고려합니다. 경제성과 종합적인 고려가 결정됩니다.

공기 냉각기 환기 방법

1. 송풍 유형: 공기가 먼저 팬을 통과한 다음 튜브 묶음으로 흐릅니다.

2. 유도 공기 유형: 공기가 먼저 튜브 다발을 통과한 다음 인공호흡기로 흐릅니다. 전자의 운영 비용은 더 경제적이며, 생성된 난류는 열 전달에 유리하며 더 많이 사용됩니다.

후자는 균일한 기류 분포를 갖고 있어 정밀한 온도 제어와 낮은 소음에 도움이 되는 것이 개발 방향이다. 뜨거운 유체 배출구의 온도는 주로 튜브 번들을 통한 공기량을 조정하여 제어됩니다. 즉, 블레이드의 경사각, 팬 속도 및 셔터 개방도를 조정합니다. 겨울에 응축 및 동결되기 쉬운 유체의 경우 열풍 순환 또는 증기 가열을 사용하여 유체 출구 온도를 조정할 수 있습니다.