Ammonia BIT blocks for obtaining "ice water"

Cover Page


Cite item

Full Text

Abstract

A new range of efficient, durable ammonia BIT blocks with a cooling surface area of 32...420 m2 is mass-produced at specialized plants

Full Text

Назначение

БЛОКИ БИГ, предназначенные для применения в холодильных установках, позволяют охлаждать воду до темпера туры, близкой к 0 °C («ледяная вода»).

Такими аппаратами можно заменить панельные испарители ИП и АКХИ.

 

Аммиачный блок БИТ 10 в сборе.

 

Преимущества

Блоки БИТ имеют следующие пре имущества:

  • высокая (в 3 раза выше, чем у испарителей ИП) тепловая эффективность (табл. 1)
  • равномерное пленочное орошение всей поверхности трубного пучка испарительных батарей;
  • защитное антикоррозийное покрытие (толщина около 100 мкм), выполненное методом горячего цинкования и обеспечивающее срок службы не менее 20 лет;
  • надежная система маслоудаления;
  • малая вместимость по аммиаку (в 3 - 4 раза меньше, чем у испарителей ИП);
  • малая занимаемая площадь (в 2-3 раза меньше, чем у испарителей ИП);
  • удобные монтаж и эксплуатация.

Конструкция

Блок представляет собой единую конструкцию, включающую испарительные батареи, оросительное устройство, жид костный бак, отделитель жидкости, на копи гель-питатель. Испарительные батареи - это система длиннотрубных змеевиков, расположенных в вертикаль ной плоскости. Змеевики соединены между собой общими входными и выходными коллекторами. Оросительное устройство представляет собой гидравлически уравновешенное распредели тельное устройство с падежными низконапорными малозасоряемыми тангенциальными соплами (форсунками).

Теплая вода, поступающая от потреби теля через оросительное устройство, стекает по поверхности труб в виде гонкой пленки и при этом охлаждается до температуры, близкой к 0 °C, в результате кипения аммиака в трубчатых змеевиках.

 

Аммиачный блок БИТ для получения «ледяной воды» (обозначения и размеры см. табл. 2 и 3): I — испаритель с баком; II — отделитель жидкости; III — блок регулирования; IV — блок подачи хладагента; V – маслосборник.

 

Оцинкованный теплообменный пучок БИТ -25

 

Жидкостный бак герметично соединен с корпусом аппарата, снабжен штуцерами для отвода, слива и перелива воды. Отделитель жидкости надежно удаляет капли жидкого аммиака из парожидкостной смеси, идущей из испари тельных батарей и блока подачи хладагента, а накопитель- питатель обеспечивает подачу жидкого аммиака в испарительные батареи. Аммиак поступает в верхнюю часть отделителя жидкости через блок подачи хладагента, состоящий из электромагнитного клапана типа ЭПК-01, фильтра, запорных и регулирующих клапанов. Электромагнитный клапан срабатывает по команде двух регуляторов уровня РОС 501, установленных на накопителе-питателе.

Материалы

Основные узлы и детали БИТ выполнены из углеродистой стали. Змеевики - из стальных труб диаметром 25x2.

Змеевики и оросительное устройство имеют защитное антикоррозийное покрытие толщиной около 100 мкм, выполненное методом горячего цинкования.

Качество и комплектность

Блоки БИТ поставляют в полной заводской готовности с запорной, регулирующей арматурой и приборами в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок», утвержденных Госгортехнадзором РФ.

Блоки БИТ сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.

Эксплуатация

Корпус БИТ имеет съемные боковые ограждения со смотровыми окнами для контроля за работой оросительного устройства и состоянием теплообменной поверхности, а также оснащен люками для чистки поддона. Сверху аппарат закрыт съемной крышкой. Скорость движения паров аммиака в отделителе жид кости обеспечивает надежное отделение капель. Поэтому при использовании блоков БИТ нет необходимости в системных отделителях жидкости.

Научное обоснование, промышленные испытания

На основании расчетно-теоретического анализа по разработанной математической модели гидравлических систем аппаратов созданы конструкции широкого ряда блоков БИТ с равномерным распределением орошающей воды и хладагента по поверхности теплообмена.

При разработке блоков БИТ был про веден ряд испытаний опытных образцов. Сопоставляли показатели этих аппаратов и испарителей ИП (АКХИ). Результаты сравнительного анализа приведены в табл. 1. Во время работы в режиме получения «ледяной воды» в блоках БИТ достаточно создать температуру кипения аммиака - 3 °C, в то время как в испарителях ИИ (АКХИ) требуются более низкие ее значения (—9...—13 °C); при этом плотность теплового потока составляет соответственно -4500 и *-1500 В т/м 2. Стоимость 1 кВ т/ ч. холода у блоков БИТ существенно ниже, чем у ИП.

 

Таблица 1

Марка аппаратов БИТ (в числителе).И П (в знаменателе)

Сравнительные характеристики аппаратов ВИТ (в числителе), ИП (в знаменателе)

Тепловой поток, кВт

Вместимость по аммиаку, дм

Занимаемая площадь, м2

БИТ-25/90 ИП

136/138

128/500

2,13/5,72

Б ИТ-50/180 ИП

272/276

264/745

3,85/9,99

БИТ-80/240 И И

408/370

410/1010

5,55/13,12

БИТ-110/320 ИП

544/493

550/1340

7.36/17,3

 

Таблица 2

 

Марка аппарата

Площадь наружной поверхности теплообмена, м2

Тепловой поток, кВт

Объемный расход воды, м/ч

Габаритные и присоединительные размеры, мм (см. чертеж)

Масса, КГ

L

L1

L2

Н

h

БИГ-25

28

136

24

1390

490

430

3400

1670

1300

БИТ-40

42

205

40

1560

700

640

3400

1670

1800

БИТ-50

56

272

48

1900

980

700

3400

1920

2100

БИТ-80

84

408

72

2450

1450

1150

3600

1920

2850

БИТ-ПО

111

544

96

2890

1900

1500

3800

1920

3450

БИТ-160

168

816

144

4000

2985

2585

3800

2010

4500

БИТ-220

224

1088

192

4780

3760

3000

3850

2010

5900

БИТ-280

280

1360

240

5750

4700

4200

4000

2100

7400

БИТ-330

336

1640

320

6600

5500

5000

4100

2100

8200

БИТ-420

420

2050

400

7750

6900

6400

4100

2100

9200

 

Таблица 3

Обозначение патрубков и штуцеров (см. чертеж)

Коли - чество

Диаметр условного прохода Д, мм

Рг МПа

БИТ-25

БИТ-40

БИТ-50

БИТ-80

БИТ-НО

БИТ-160

БИТ-220

БИТ-280

БИТ-330

БИТ-420

А—вход хладагента

1

15

15

25

W

25

40

40

40

40

80

2,5

Б-выход хладагента

1

100

100

100

100

125

125

150

200

200

200

1.6

В-вход воды

1

100

125

150

150

150

200

250

250

300

300

1

Г—выход воды

1

100

125

150

150

150

200

250

250

300

300

1

Д—продувка инертным газом

1

15

15

15

 

15

20

20

20

20

20

2,5

Е-спуск воздуха

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2,5

Ж—слив масла

1

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

2,0

3-слив воды

1

50

50

50

50

50

80

80

80

80

80

1

И—к мановакуумметру

1

10

10

10

 

10

10

10

10

10

10

1,6

К-к предохранительному клапану

2

15

15

15

15

15

25

25

25

40

40

1,6

Л-к уравгельной ЛИНИИ

1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2,5

М—для продувки КИПиА

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2,5

П-к колонке регулятора уровня

2

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

2,5

У—вентиль трехходовой

1

15

15

15

15

15

25

25

25

40

40

2,5

 

Внедрение

Блоки БИТ нового ряда (табл. 2,3) с успехом используют на Смоленском молокозаводе, Казанском хладокомбинате № 1, в ОАО «Алтай-Холод» и др. Н ПФ «Химхолодсервис» имеет большой опыт в создании систем охлаждения на пиво варенных и молочных заводах, где есть потребность в получении «ледяной воды». Фирма окажет помощь в подборе оптимальных вариантов и поставке аппаратов с учетом конкретных условий эксплуатации у заказчика, а также в раз работке проектных решений систем охлаждения на базе блоков БИТ.

×

About the authors

V. M. Borovleva

LLC NPF "Khimholodservis"

Author for correspondence.
Email: info@eco-vector.com
Russian Federation

N. V. Govaras

LLC NPF "Khimholodservis"

Email: info@eco-vector.com

cand. tech. Sciences

Russian Federation

References

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Ammonia block BIT 10 assembled.

Download (433KB)
3. Ammonia block BIT for obtaining "ice water" (designations and dimensions see tables 2 and 3): I - evaporator with a tank; II - liquid separator; III - control unit; IV - refrigerant supply unit; V - oil collector.

Download (1MB)
4. Galvanized heat exchange bundle BIT-25

Download (322KB)

Copyright (c) 2022 Borovleva V.M., Govaras N.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies