Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник ПТУ.docx
Скачиваний:
36
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
4.37 Mб
Скачать

2.2.3. Вузол конденсатора і лінійного ресивера

Один з варіантів цього вузла приведений на рис.2.3. По нагнітальному трубопроводу а пара надходить в конденсатор 1. Рідина, яка утворилася, по зливному трубопроводу 3 стікає в лінійний ресивер 5. Він призначений для виконання різних функцій. Перш за все лінійний ресивер є збірником конденсату, завдяки чому рідина в конденсаторі не затоплює його теплообмінну поверхню. Для того, щоб забезпечити надійне стікання рідини, на аміачних установках лінійний ресивер встановлюється нижче за конденсатор, а паровий простір конденсатора і ресивера з'єднуються лінією 2, завдяки чому в обох апаратах тиск вирівнюється і рідина під дією сили тяжіння стікає з конденсатора.

Іншою функцією, яка виконується лінійним ресивером, є компенсація нерівномірності подачі холодоагенту в прилади споживачів холоду. Відповідно до коливань теплового навантаження повинна змінюватися кількість холодоагенту, якій подається у випарники в одиницю часу. Тому лінійний ресивер використовується як ємність, в якій накопичується холодоагент при зменшенні кількості рідини, що подається у випарники. Крім того, в лінійному ресивері створюється запас холодоагенту, який повинен компенсувати можливі витоки його з системи. Цей запас регулярно поповнюють при періодичній дозарядці.

Лінійний ресивер використовують також як ємкість для збору холодоагенту з випарників (або охолоджуваних приладів) під час їх ремонту або зупинки на тривалий термін. Також в лінійному ресивері створюється гідравлічний затвор, який перешкоджає перетіканню пари з боку високого тиску у випарну систему, що призвело б до зменшення холодопродуктивності установки. Як видно з рис. 2.3, рідкий холодоагент відводиться з лінійного ресивера по трубі, яка опущена під рівень рідини, що і запобігає прориву пари по цьому трубопроводу у випарну систему.

Контроль за рівнем рідини в ресивері ведуть по покажчику рівня уу. Конденсатор і ресивер забезпечені запобіжними клапанами ЗК з перемикальним вентилем. Від запобіжних клапанів виведені трубопроводи для аварійного скидання холодоагенту в атмосферу. У кожного з цих апаратів на аміачних установках є відстійники 4 для збору масла і забруднень. З відстійників ці домішки можуть відводитися в маслозбірник (див. рис. 2.1).

Рис. 2.3. Вузол конденсатора і лінійного ресивера:

1 – конденсатор; 2 – з’єднувальна лінія; 3 – зливний трубопровід; 4 – відстійник;

5 – лінійний ресивер; 6 – охолодник; 7 – колектор; 1/ - заправний вентиль

З ресивера холодоагент надходить в охолодник рідини (переохолодник) 6, який повинен включатися після ресивера (рис. 2.3). Якщо охолодник рідини не використовується, то рідкий холодоагент може бути направлений по обвідній лінії поза ним.

Від колектора 7 регулювальної станції рідкий холодоагент при ручному регулюванні розподіляється за допомогою регулювальних вентилів РВ по охолоджуваних об'єктах (у загальному випадку – різних температур кипіння). У разі використання автоматичних регуляторів подачі холодоагенту у випарну систему, колектор 7 стає розподільним. За допомогою запірних вентилів на цьому колекторі можна припиняти подачу холодоагенту до всіх об'єктів даної температури кипіння або до групи об'єктів. Регулювальні вентилі колектора можуть використовуватися при виході з ладу автоматичних регуляторів подачі, які розташовані біля об'єктів холодопостачання.

Як ручні, так і автоматичні регулювальні вентилі знаходяться між двома запірними вентилями, що дозволяє при засміченні регулювального вентиля легко від'єднати його від системи для огляду і очищення без порушення режиму роботи інших об'єктів. Іноді обмежуються встановленням одного запірного вентиля перед регулювальним. В цьому випадку перед зняттям несправного регулювального вентиля необхідно закрити запірний вентиль і відсмоктати холодоагент зі всього трубопроводу. На колекторі передбачено встановлення вентиля Г для зарядки і поповнення системи холодоагентом.

У всіх холодильних установках і, як правило, у невеликих аміачних установках лінійні ресивери розташовують на одному рівні з конденсатором. В цьому випадку конденсатор і лінійний ресивер не з'єднуються з’єднувальною лінією, а рідкий холодоагент видаляється з конденсатора в лінійний ресивер через зворотний клапан ЗК (або гідравлічний затвор) тиском конденсації, оскільки в лінійному ресивері тиск нижчий, ніж в конденсаторі, через періодичне відкриття регулювального вентиля і перепускання рідкого холодоагенту в прилади охолодження.

У великих холодильних установках доводиться використовувати декілька конденсаторів, які можуть бути сполучені послідовно або паралельно. Для апаратів одного типу застосовують, як правило, паралельне з'єднання конденсаторів. При такому з'єднанні гідравлічні опори всіх конденсаторів із сполучними трубопроводами повинні бути рівні, інакше підтоплюються конденсатом апарати з меншим гідравлічним опором. Для того, щоб гарантувати рівність гідравлічного опору всіх конденсаторів з трубопроводами, їх опір збільшують, передбачаючи відведення конденсату з колектора по зливній трубі (рис. 2.4) з підйомом h0, що забезпечує додатковий необхідний гідравлічний опір ∆p=ρgh0.

Рис. 2.4. Вузол випарних конденсаторів і лінійного ресивера:

1 – випарний конденсатор; 2 – водяний насос; 3 – лінійний ресивер