Kondensaatorite klassifikatsioon:
Kondensaatorid võib jagada kolme kategooriasse: vesijahutusega, õhkjahutusega ja aurustuvad vastavalt nende erinevatele jahutusvahenditele.
1. Vesijahutusega kondensaator
Vesijahutusega kondensaator kasutab jahutusainena vett ja kondensatsioonisoojus võetakse ära vee soojendamisel. Jahutusvett kasutatakse üldjuhul ringluses, kuid süsteemi tuleks paigaldada jahutustorn või külmbassein. Vesijahutusega kondensaatorid võib konstruktsioonivormide järgi jagada korpuse ja toruga kondensaatoriteks ja ümbris-toru kondensaatoriteks, millest levinumad on kesta ja toruga kondensaatorid.
Vertikaalse kesta ja torukondensaatori peamised omadused on järgmised:
(1) Suure jahutusvoolu ja suure voolukiiruse tõttu on soojusülekandetegur kõrge
(2) Vertikaalne paigaldus võtab enda alla väikese ala ja seda saab paigaldada välitingimustesse.
(3) Jahutusvesi voolab otse ja voolukiirus on suur, nii et vee kvaliteet ei ole kõrge ja üldist veeallikat saab kasutada jahutusveena.
(4) Katlakivi torus on lihtne eemaldada ja jahutussüsteemi pole vaja peatada.
(5) Kuna jahutusvee temperatuuri tõus vertikaalses kondensaatoris on tavaliselt ainult 2–4 kraadi ja logaritmiline keskmine temperatuuride erinevus on tavaliselt umbes 5–6 kraadi, on veetarbimine suhteliselt suur. Ja kuna seadmed on paigutatud õhku, on torud kergesti korrodeerunud ja lekkeid on lihtsam leida.
2. Horisontaalne kesta ja toru kondensaator:
Sellel on vertikaalse kondensaatoriga sarnane kesta struktuur, peamine erinevus on kesta horisontaalne paigutus ja mitme kanaliga veevool. Freooni horisontaalse kondensaatori jahutustorus kasutatakse tavaliselt madala soonega vasktoru. Selle põhjuseks on freooni madal eksotermiline koefitsient. Väärib märkimist, et mõnel Freon-külmutusseadmel ei ole üldiselt vedelikumahutit ja need kasutavad ainult mõnda rida torusid kondensaatori põhjas, et toimida vedelikumahutina.
Korpuse kondensaator: külmutusagensi aur siseneb ülalt sisemise ja välimise toru vahelisse õõnsusse, kondenseerub sisemise toru välispinnale ja vedelik voolab järjestikku mööda välistoru põhja ja voolab vedeliku vastuvõtjasse. alumisest otsast. Jahutusvesi siseneb kondensaatori alumisest osast ja voolab ülemisest osast välja iga sisetorustiku rea kaudu kordamööda külmutusagensiga vastuvoolul. Seda tüüpi kondensaatorite eelised on lihtne struktuur, lihtne valmistada ja kuna tegemist on ühetoru kondensatsiooniga, voolab keskkond vastupidises suunas, seega on soojusülekande efekt hea. Kui vee voolukiirus on 1–2 m/s, võib soojusülekandetegur ulatuda 800 kcal/(m2 ·h · kraadini). Puuduseks on see, et metalli kulu on suur ja kui pikisuunalisi torusid on palju, täidetakse alumised torud rohkem vedelikku, nii et soojusülekandeala ei saa täielikult ära kasutada. Lisaks on kompaktsus kehv, puhastamine keeruline ja vaja on palju ühenduspõlvesid.
4. Õhkjahutusega kondensaator
Õhkjahutusega kondensaator kasutab jahutusainena õhku ning kondensatsioonisoojuse võtab ära õhu temperatuuri tõus. Seda tüüpi kondensaator sobib äärmusliku veepuuduse või vee puudumise korral ning seda kasutatakse tavaliselt väikestes freooni külmutusseadmetes. Erinevate õhuvoolu režiimide järgi võib selle jagada loomulikuks ja sundkonvektsiooniks.
Aurustuskondensaatori soojusvahetus toimub peamiselt õhus oleva jahutusvee aurustamise ja gaasistamise latentse soojuse neelamise teel. Vastavalt õhuvoolu režiimile saab selle jagada imemistüübiks ja rõhu kohaletoimetamise tüübiks, nagu on näidatud joonisel. Aurustuskondensaator koosneb jahutustorude rühmast, veevarustusseadmetest, ventilaatorist, veetõkkest ja kasti korpusest. Jahutustorude rühm on õmblusteta terastorudest valmistatud serpentiinpoolne rühm, mis on paigutatud õhukestest terasplaatidest valmistatud ristkülikukujulisse kasti. Kasti mõlemal küljel või ülaosas on ventilaatorid ning kasti põhi toimib jahutusvee tsirkulatsioonibasseinina. See põhineb aurustuskondensaatori ning kesta ja toru kondensaatori paralleelsel seadmel.
5. Õhkjahutusega kondensaator
Õhkjahutusega kondensaator kasutab jahutusainena õhku ning kondensatsioonisoojuse võtab ära õhu temperatuuri tõus. Seda tüüpi kondensaator sobib äärmusliku veepuuduse või vee puudumise korral ning seda kasutatakse tavaliselt väikestes freooni külmutusseadmetes. Erinevate õhuvoolu režiimide järgi võib selle jagada loomulikuks ja sundkonvektsiooniks.




