хттпс://ввв.јониаутопартс.цом/ац-цонденсор/
Хоризонтални кондензатор и вертикални кондензатор имају сличну структуру шкољке, али генерално постоје многе разлике. Главна разлика је хоризонтално постављање шкољке и вишеканални ток воде. Спољне површине цевних листова на оба краја хоризонталног кондензатора су затворене завршним поклопцем, а завршни поклопци су изливени са ребрима за раздвајање воде дизајнираним да међусобно сарађују, деле цео сноп цеви у неколико група цеви. Дакле, расхладна вода улази из доњег дела једног крајњег поклопца, тече кроз сваку групу цеви у низу и на крају излази из горњег дела истог крајњег поклопца, што захтева 4 до 10 кружних путовања. Ово не само да може повећати брзину протока воде за хлађење у цеви, чиме се побољшава коефицијент преноса топлоте, већ такође може довести до тога да пара расхладног средства високе температуре уђе у сноп цеви из цеви за довод ваздуха у горњем делу шкољке да би спровела довољна размена топлоте са расхладном водом у цеви.
Кондензована течност тече у резервоар за складиштење течности из доње излазне цеви за течност. На другом крају поклопца кондензатора налази се и вентил за одзрачивање и славина за испуштање воде. Издувни вентил се налази на горњем делу и отвара се када се кондензатор пусти у рад како би се испустио ваздух у цеви за расхладну воду и омогућио несметан проток расхладне воде. Не заборавите да га не мешате са вентилом за испуштање ваздуха да бисте избегли незгоде. Одводни вентил се користи за испуштање воде која се налази у цеви за расхладну воду када је кондензатор ван употребе како би се избегло смрзавање и пуцање кондензатора услед смрзавања воде зими. На љусци хоризонталног кондензатора налази се и неколико цевних спојева као што су улаз ваздуха, излаз течности, цев за изједначавање притиска, цев за испуштање ваздуха, сигурносни вентил, спој мерача притиска и цев за испуштање уља који су повезани са другом опремом у систему.
Хоризонтални кондензатор се не само широко користи у расхладном систему амонијака, већ се може користити иу фреонском расхладном систему, али је његова структура мало другачија. Цев за хлађење хоризонталног кондензатора амонијака усваја глатку бешавну челичну цев, док расхладна цев хоризонталног кондензатора фреона углавном усваја нискоребрасту бакарну цев. То је због ниског егзотермног коефицијента фреона. Вреди напоменути да неке фреонске расхладне јединице углавном немају резервоар за течност и користе само неколико редова цеви на дну кондензатора да се удвоструче као резервоар за течност.
За хоризонталне и вертикалне кондензаторе, поред различитих позиција постављања и расподеле воде, пораст температуре воде и потрошња воде су такође различити. Вода за хлађење вертикалног кондензатора тече низ унутрашњи зид цеви гравитацијом, и то може бити само једним ударом. Због тога, да би се добио довољно велики коефицијент преноса топлоте К, мора се користити велика количина воде. Хоризонтални кондензатор користи пумпу за слање расхладне воде у расхладну цев, тако да се може претворити у вишетактни кондензатор, а расхладна вода може постићи довољно велики проток и пораст температуре (Δт=4-6 степен ). Дакле, хоризонтални кондензатор може добити довољно велику К вредност са малом количином воде за хлађење.
Међутим, ако је брзина протока прекомерно повећана, вредност коефицијента преноса топлоте К се не повећава много, али се потрошња енергије пумпе расхладне воде значајно повећава, тако да је брзина протока расхладне воде у хоризонталном кондензатору амонијака генерално око 1 м/с. . Брзина протока расхладне воде уређаја је углавном 1,5 ~ 2 м/с. Хоризонтални кондензатор има висок коефицијент преноса топлоте, малу потрошњу воде за хлађење, компактну структуру и погодан рад и управљање. Међутим, захтева се да квалитет воде за хлађење буде добар, а вагу је незгодно чистити, а није лако пронаћи цурење.
Пара расхладног средства улази у шупљину између унутрашње и спољашње цеви одозго, кондензује се на спољној површини унутрашње цеви, а течност тече у низу на дну спољне цеви и улива се у пријемник течности из Доњи крај. Вода за хлађење улази из доњег дела кондензатора и излази из горњег дела кроз сваки ред унутрашњих цеви наизменично, у супротном смеру са расхладним средством.
Предности овог типа кондензатора су једноставна структура, лака за производњу, а пошто се ради о једноцевној кондензацији, медијум тече у супротном смеру, тако да је ефекат преноса топлоте добар. Када је проток воде 1 ~ 2м/с, коефицијент преноса топлоте може достићи 800кцал/(м2х степен). Недостатак је што је потрошња метала велика, а када је велики број уздужних цеви, доње цеви се пуне више течности, тако да се површина преноса топлоте не може у потпуности искористити. Поред тога, компактност је слаба, чишћење је тешко, а потребан је и велики број спојних колена. Због тога су се такви кондензатори ретко користили у расхладним постројењима амонијака.
хттпс://ввв.јониаутопартс.цом/ац-цонденсор/

