Distribusi suhu internal penukar panas sirip pelat ing sistem pencairan

Distribusi suhu internal penukar panas sirip pelat ing sistem pencairan:
1) Siklus ekspansi nitrogen: bedane suhu ijol-ijolan panas ing rong ujung lan bagean tengah penukar panas cilik banget, lan bedane suhu ijol-ijolan panas ing bagean liyane gedhe. Nanging, ana syarat tartamtu kanggo bedane suhu transfer panas minimal ing desain penukar panas, sing ora bisa cilik banget. Umumé, distribusi bedane suhu ijol-ijolan panas ora rata, bedane suhu gedhe, lan kerugian sing ora bisa dibatalake gedhe, mula panjaluk daya poros kompresor sing cocog bakal luwih gedhe;
2) Siklus ekspansi nitrogen metana: kapasitas pendinginan ing bagean suhu rendah saka penukar panas disedhiyakake dening katup throttle. Mixer nitrogen lan metana nyepetake lan adhem. Amarga kandungan metana sing dhuwur, bedane suhu ing ujung adhem sawise throttling cilik. Sawise suhu mundhak, metana lan nitrogen cepet nguap, nyedhiyakake kapasitas pendinginan sing gedhe, sing nyebabake bedane suhu sing gedhe ing penukar panas lan gas campuran sing nguap terus mundhak. Panas sensibel digunakake kanggo nyedhiyakake kapasitas pendinginan kanggo gas alam cair tekanan tinggi, lan bedane suhu wiwit ditrapake. Sawise dikurangi dadi nilai tartamtu, cairan adhem dicampur karo gas suhu rendah ing outlet expander kanggo terus nyedhiyakake kapasitas pendinginan kanggo sistem. Bedane suhu minimal ing njero kothak adhem ana ing ujung paling panas, ujung paling adhem lan pertemuan cairan throttled lan cairan ekspansi. Kajaba iku, bedane suhu rata-rata penukar panas uga luwih cilik tinimbang siklus pencairan ekspansi nitrogen;
3) MRC: bedane suhu ijol-ijolan panas ing sisih suhu endhek ing njero penukar panas cilik, lan bedane suhu gedhe nalika cedhak karo suhu normal. Iki utamane amarga isopentana digunakake kanggo ngganti butana ing refrigeran. Sawise refrigeran campuran sing dikompres didinginkan dening banyu segara, isopentana ing refrigeran dikondensasi dadi cairan. Ing refrigeran campuran sing diencerake, isopentana wiwit nguap ing suhu sing luwih dhuwur, kanthi panas laten penguapan sing gedhe. Bagean kapasitas pendinginan iki ora bisa dikonsumsi nalika gas alam lan refrigeran campuran tekanan tinggi ing aliran panas didinginkan. Dadi, bedane suhu ijol-ijolan panas ing bagean iki gedhe. Nanging, nggunakake isopentana tinimbang butana minangka refrigeran titik didih dhuwur ora mung bisa nyuda konsumsi daya, nanging uga nambah bedane suhu ijol-ijolan panas, sing migunani banget kanggo kabeh sistem;
Kanthi tambahing cacahing tahapan siklus pendinginan, konsumsi daya sistem pendinginan uga mudhun, lan koefisien pendinginan lan efisiensi eksergi uga mundhak, nanging pengaruh saka tambahing cacahing tahapan marang kinerja pendinginan uga mudhun. Tambahing cacahing tahapan siklus pendinginan bakal nambah kerumitan proses lan nyuda operabilitas. Tahapan optimal sistem pendinginan kanthi skala sing beda-beda iku beda-beda. Sing luwih gedhe skalane, sing luwih akeh tahapan optimale;

MRC kalebu siklus nganggo prapendinginan lan siklus tanpa prapendinginan. Siklus prapendinginan uga kalebu prapendinginan refrigeran murni lan prapendinginan refrigeran campuran. Refrigeran campuran ing siklus iki dipérang dadi tahapan sing béda-béda. Cairan sing dipisahake saka saben tahapan didinginkan maneh lan dicekak kanggo pendinginan, lan gas sing dipisahake terus didinginkan lan dipisahake. Tahapan pamisahan beda-beda, kerumitan proses beda-beda, lan efisiensi siklus pendinginan beda-beda;
37. Ing desain proses MRC, perlu kanggo ngoptimalake struktur proses lan milih nomer siklus sing cocog. MRC kalebu MRC tahap siji, MRC rong tahap, MRC telung tahap lan MRC multi-tahap. Siklus pendinginan iki saiki digunakake. Tahapan siklus pendinginan sing beda, konsumsi daya pendinginan sing beda, lan kerumitan proses sing beda kudu dipilih miturut skala pangolahan sing beda. Optimalisasi MRC kalebu optimasi struktur lan optimasi parameter proses;

92f408579a754d22ab788b8501a4e487


Wektu kiriman: 01-Nov-2021