Shell toru soojusvaheti kasutamine vaakumkondensaatorina
Korpuse ja toru soojusvaheti kasutamine avaakum kondensaatoron väga tõhus standardne tööstuspraktika. See töötab protsessiaurude juhtimisega kesta poolel ja jahutusvee toru poolel. Sellest tulenev faasimuutus põhjustab tohutu mahu languse, luues süsteemi vaakumi.
Nõuetekohane töö ja disain nõuavad mitmeid konkreetseid muudatusi ja kaalutlusi:
Peamised disaini- ja tööpõhimõtted
Kest-Kondensatsioon küljel: protsessiaurud peaksid sisenema kesta poole. Vaakumrakendused loovad tohutuid aurumahtusid ja kesta pool pakub suurt ristlõike vooluala, mis on vajalik aurukiiruste hoidmiseks ohutul ja juhitaval tasemel.
Toru{0}}Külgjahutus: jahutusvesi peaks voolama läbi torude. See sisaldab ohutult kõrgsurve{2}}jahutuskeskkonda ja vähendab protsessi kondensaadi saastumise ohtu.
Mitte{0}}kondenseeruvate ainete käsitlemine: aurud kannavad sageli mitte-kondenseeruvaid gaase (nt õhku), mida ei saa kondenseeruda. Kui need kogunevad, blokeerivad need soojusülekande ja rikuvad vaakumi. Nende gaaside ohutuks eemaldamiseks peate ümbrise ülaosas olema õhutusava, mis on tavaliselt ühendatud sekundaarse vaakumpumba või aurujuga-ejektori külge.
Kondensaadi eemaldamine: kuna seade on vaakumi all, ei saa kondensaat lihtsalt välja tilkuda. Vedelike ohutuks eemaldamiseks ilma vaakumit purustamata peate paigaldama baromeetrilise jala (tilkjalg) või kondensaadi kogumispaagi koos taseme-juhitava väljatõmbepumbaga.
Kui otsite soojusvaheti suurust või konfigureerimist konkreetse protsessi jaoks, andke mulle teada:
Mis on auru koostis (nt aur, süsivesinikud)?
Mis on sisselaskeava auru temperatuur ja rõhk?
Milline on saadaoleva jahutusvee temperatuur?







