Аммиачные блоки БИТ для получения «ледяной воды»

Обложка


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Новый ряд эффективных долговечных аммиачных блоков БИТ с площадью поверхности охлаждения 32...420 м2 выпускают серийно на специализированных заводах

Полный текст

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.

×

Об авторах

В. М. Боровлева

ООО НПФ «Химхолодсервис»

Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com
Россия

Н. В. Говарас

ООО НПФ «Химхолодсервис»

Email: info@eco-vector.com

канд. техн. наук

Россия

Список литературы

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Аммиачный блок БИТ 10 в сборе.

Скачать (433KB)
3. 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.

4. Оцинкованный теплообменный пучок БИТ -25

Скачать (322KB)

© Боровлева В.М., Говарас Н.В., 2022

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.