颗粒污垢
颗粒污垢的产生主要是悬浮在换热器中的固体颗粒相互积聚: 较大固体颗粒主要靠重力在水平换热面上沉淀积聚; 通过其他机制形成的胶体粒子在水平和非水平换热面上的积聚。
化学反应污垢
化学反应污垢是换热器中介质发生化学反应产生的沉积物,换热面材料不会参与该反应。有机物的裂化和聚合反应产生的积聚物就是典型的化学反应污垢,这类污垢的粘度一般比较大,采用化学清洗的方法会取得较好的
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颗粒污垢
颗粒污垢的产生主要是悬浮在换热器中的固体颗粒相互积聚: 较大固体颗粒主要靠重力在水平换热面上沉淀积聚; 通过其他机制形成的胶体粒子在水平和非水平换热面上的积聚。
化学反应污垢
化学反应污垢是换热器中介质发生化学反应产生的沉积物,换热面材料不会参与该反应。有机物的裂化和聚合反应产生的积聚物就是典型的化学反应污垢,这类污垢的粘度一般比较大,采用化学清洗的方法会取得较好的效果。
钎焊换热器结构
主要结构
⒈板式换热器板片和板式换热器密封垫片
⒉固定压紧板
⒊活动压紧板
⒋夹紧螺栓
⒌上导杆
⒍下导杆
⒎后立柱
由一组板片叠放成具有通道型式的板片包。两端分别配置带有接管的端底板。
整机由真空钎焊而成。相邻的通道分别流动两种介质。相邻通道之间的板片压制成波纹。型式,以强化两种介质的热交换。在制冷用钎焊式板式换热器中,水流道总是比制冷剂流道多一个。
冷凝器其他方面
冷凝器的压力降
制冷剂通常在强制压力下运行,该压力使足够的压力降可资利用。
大温差(小流量)下的允许压力降比小温差(大流量)下的允许压力降高,但温差不应小于1~2℃。
管口的压力降应小于20%的总压力降,否则从个到一个通道会发生分配不均。
冷凝器的冷凝压力
应保持尽可能低的设计冷凝压力,降低冷凝压力意味着给定制冷量下,减少压缩机的耗能,或压缩机耗能一定时,增加制冷量。冷凝温度与入口水温之差控制在5~10℃为合适。
压缩机运行过程中,应保持压力不变,当冷却水温降低时,冷凝压力至少不应降低到限定值,如降低过多,热力膨胀阀就不能有足够的压差给出所要求的容量。

沸腾放热系数
对于与油五溶的制冷剂,如R12,油的影响可以提高沸腾放热系数,在R22中油的浓度在3~5%范围内,沸腾放热系数随油浓度的增加而增大,超过5%时,沸腾放热系数又降低。这种影响可用制冷剂-油混合物的表面张力降低,使更多的汽化起作用来加以解释。油浓度高时制冷剂中油的影响可以忽略,此时混合物粘度加大将起主导作用。
遗憾的是:预测沸腾放热系数是很困难的(>9%的误差)。
幸运的是:上述的机理在工业,尤其在制冷蒸发器中起着次要作用。

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