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去現場估價回收二手雙效濃縮蒸發器

簡要描述:去現場估價回收二手雙效濃縮蒸發器在蒸發器的工作過程中,通過汽化能的重復利用作為液體進一步蒸發的熱源,能夠使熱能獲得更充分和更經濟的利用。在蒸汽壓縮蒸發器中,液體被蒸發而產生的低壓蒸汽由于被壓縮而提高了溫度和潛在能量,從而使凝結潛熱在較高的溫度下發生效用,并提高蒸發器是制冷系統中用于制冷劑與低溫熱源(被冷卻系統)間進行熱交換的設備,也是制 冷裝置中的主要熱交換設備之一。

  • 產品型號:
  • 廠商性質:經銷商
  • 更新時間:2024-03-24
  • 訪  問  量:654

詳細介紹

品牌其他品牌操作壓力常壓
結構形式立式外形排管式
運動狀況內循環型蒸發面積208m2
功率35kW外形尺寸6m
重量9500kg

 去現場估價回收二手雙效濃縮蒸發器在蒸發器的工作過程中,通過汽化能的重復利用作為液體進一步蒸發的熱源,能夠使熱能獲得更充分和更經濟的利用。在蒸汽壓縮蒸發器中,液體被蒸發而產生的低壓蒸汽由于被壓縮而提高了溫度和潛在能量,從而使凝結潛熱在較高的溫度下發生效用,并提高蒸發器是制冷系統中用于制冷劑與低溫熱源(被冷卻系統)間進行熱交換的設備,也是制 冷裝置中的主要熱交換設備之一。蒸發器的工作過程中,通過汽化能的重復利用作為液體進一步蒸發的熱源,能夠使熱能獲得更充分和更經濟的利用。 去現場估價回收二手雙效濃縮蒸發器在蒸汽壓縮蒸發器中,液體被蒸發而產生的低壓蒸汽由于被壓縮而提高了溫度和潛在能量,從而使凝結潛熱在較高的溫度下發生效用,并提高了總的傳熱效率.這種型式的蒸發器廣泛地用于許多國家的核研究所中,如比利時的摩爾,丹麥的里索,西德的卡爾斯魯厄,和法國的一些核研究所中,圖1和2分別為比利時摩爾核子研究中心和西德卡爾斯魯厄核子研究中心使用的蒸汽壓縮型蒸發器.這種型式的蒸發器是將其本身產生的蒸汽經壓縮后用作其本身的加熱介質,從而減少了所需的蒸發能量.現在通用兩種型式的蒸汽壓縮式蒸發器,即使用鼓風機的機械壓縮式蒸發器和使用蒸汽射流器的壓縮蒸發器.

 

 

 成為低溫低壓下的制冷劑于飽和蒸汽或過熱蒸汽,從而在制冷系統,產生和輸出冷址.蒸發器位于節流閥和制冷機回汽總管之間或連接于汽液分離設備的供液管和回汽管之 間,并安裝在需要冷卻、凍結的冷間或場所。

長期出售二手雙效蒸發器成為低溫低壓下的制冷劑于飽和蒸汽或過熱蒸汽,從而在制冷系統,產生和輸出冷址.蒸發器位于節流閥和制冷機回汽總管之間或連接于汽液分離設備的供液管和回汽管之 間,并安裝在需要冷卻、凍結的冷間或場所。
由熱力學分析可以知道:節流后并處于蒸發壓力Po下的制冷劑進入蒸發器時常為液態或 汽液混合狀態。制冷劑通過傳熱間壁吸收被冷卻介質的熱量,使被冷卻介質的溫度降低,而制 冷劑液體則在較穩定的低溫和低壓下沸騰汽化成干飽和蒸汽或過熱蒸汽,經輸出蒸發器后被 制冷機吸入。從傳熱學角度來看,盡管蒸發器的形式很多,但是一般都屬于間壁式換熱器,即 制冷劑與被冷卻介質在換熱1u7璧兩側進行熱交換。在制冷劑一側,制冷劑通過汽化相變吸熱。 而另一側,被冷卻介質總是連續地流過換熱間壁,根據工藝要求放出顯熱或全熱后被冷卻或液 化或凍結。
長期出售二手雙效蒸發器是制冷裝置中的主要熱交換設備。和冷凝器一樣,蒸發器的傳熱zui和熱交換面積、 傳熱溫差和傳熱系數有關。對已選定的蒸發器而言,熱交換面積是一定的,因此除了適當提高 蒸發器的傳熱溫差外,主要是設法提高蒸發器的傳熱系數。而傳熱系數的提高取決于冷熱流 體的熱物理性質、流動狀況、傳熱面特性以及蒸發器的結構性能等因素。同樣,分析這些因素有利于在蒸發器的設計、安裝、管理、操作維修中采取相應的措施來提高其傳熱效果。

長期出售二手雙效蒸發器成為低溫低壓下的制冷劑于飽和蒸汽或過熱蒸汽,從而在制冷系統,產生和輸出冷址.蒸發器位于節流閥和制冷機回汽總管之間或連接于汽液分離設備的供液管和回汽管之 間,并安裝在需要冷卻、凍結的冷間或場所。
由熱力學分析可以知道:節流后并處于蒸發壓力Po下的制冷劑進入蒸發器時常為液態或 汽液混合狀態。制冷劑通過傳熱間壁吸收被冷卻介質的熱量,使被冷卻介質的溫度降低,而制 冷劑液體則在較穩定的低溫和低壓下沸騰汽化成干飽和蒸汽或過熱蒸汽,經輸出蒸發器后被 制冷機吸入。從傳熱學角度來看,盡管蒸發器的形式很多,但是一般都屬于間壁式換熱器,即 制冷劑與被冷卻介質在換熱1u7璧兩側進行熱交換。在制冷劑一側,制冷劑通過汽化相變吸熱。 而另一側,被冷卻介質總是連續地流過換熱間壁,根據工藝要求放出顯熱或全熱后被冷卻或液 化或凍結。
長期出售二手雙效蒸發器是制冷裝置中的主要熱交換設備。和冷凝器一樣,蒸發器的傳熱zui和熱交換面積、 傳熱溫差和傳熱系數有關。對已選定的蒸發器而言,熱交換面積是一定的,因此除了適當提高 蒸發器的傳熱溫差外,主要是設法提高蒸發器的傳熱系數。而傳熱系數的提高取決于冷熱流 體的熱物理性質、流動狀況、傳熱面特性以及蒸發器的結構性能等因素。同樣,分析這些因素有利于在蒸發器的設計、安裝、管理、操作維修中采取相應的措施來提高其傳熱效果。

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