¿El refrigerante y el refrigerante intercambian calor en un sistema de gestión térmica? ¿Y cómo se consigue este intercambio de calor?
Primero, la respuesta a la primera pregunta es sí.
El refrigerante y el refrigerante necesitan intercambiar calor y esto puede suceder más de una vez en un sistema de gestión térmica.
¿Por qué el refrigerante y el refrigerante necesitan intercambiar calor?
1. Modo de enfriamiento de la batería
Para mantener el paquete de baterías funcionando a una temperatura adecuada, durante el enfriamiento de la batería, el refrigerante pasa a través del
enfriador de bateríay elimina el calor del refrigerante, reduciendo así la temperatura del refrigerante.
2. Modo de calefacción con bomba de calor indirecta
En un circuito de gestión térmica de bomba de calor indirecta, durante el modo calefacción, el refrigerante transfiere su calor al refrigerante a través del
condensador enfriado por líquido (LCC), elevando la temperatura del refrigerante.
Luego, el refrigerante calentado pasa a través del núcleo del calentador en la unidad HVAC, proporcionando el calor requerido.
De estos dos procesos, se puede ver que el intercambio de calor entre el refrigerante y el refrigerante se logra a través de componentes como el enfriador de batería y el condensador enfriado por líquido (LCC).
Entonces, ¿cuáles son exactamente estos dos componentes?
De hecho, tanto los enfriadores de batería como los condensadores enfriados por líquido pueden utilizar una estructura de intercambiador de calor de placas.
¿Qué es un intercambiador de calor de placas?
Un intercambiador de calor de placas está formado por múltiples placas corrugadas dispuestas a intervalos específicos y unidas entre sí mediante un proceso de soldadura fuerte.
Los puertos y canales de flujo en las placas estampadas se utilizan para distribuir y recolectar los fluidos, manteniendo los fluidos fríos y calientes en canales de flujo separados. Las placas actúan como superficies de transferencia de calor a través de las cuales se intercambia calor.
En términos simples, el refrigerante y el refrigerante fluyen a través de sus respectivos canales e intercambian calor a través de las placas.
¿Cuáles son las principales características de los intercambiadores de calor de placas?
La estructura y el principio de transferencia de calor de un intercambiador de calor de placas le confieren las siguientes características.
VentajasEstructura compacta y ligera
Huella pequeña
Alta eficiencia de transferencia de calor
Larga vida útil
Amplia gama de aplicaciones
Baja pérdida de calor
Fácil instalación y limpieza
Limitaciones de los intercambiadores de calor de placas1. Capacidad relativamente limitada
En comparación con los intercambiadores de calor de carcasa y tubos, los intercambiadores de calor de placas generalmente tienen una capacidad relativamente menor.
2. Pérdida de presión relativamente mayor
Debido a que los canales de flujo entre las superficies de transferencia de calor son relativamente estrechos y las placas tienen estructuras corrugadas, la pérdida de presión puede ser mayor que con los tubos lisos convencionales.
3. Limitaciones de presión y temperatura de trabajo
La presión de trabajo permitida y la temperatura del medio dependen de la estructura, los materiales y el método de sellado específicos del intercambiador de calor de placas.
Diseños de canales de flujo de intercambiadores de calor de placas
Dependiendo de cómo estén dispuestos los canales de flujo de refrigerante y refrigerante, los intercambiadores de calor de placas pueden utilizar diferentes diseños de canales de flujo, como S-I-FLOW y U-FLOW.
S-I-FLOWEn S-I-FLOW, el refrigerante fluye a través de un camino en forma de S, mientras que los canales de flujo de refrigerante son similares a los de un condensador.
Los canales verticales en ambos lados funcionan de manera similar a los cabezales, mientras que los canales formados en las placas estampadas son similares a tubos planos.
FLUJO UEn U-FLOW, el refrigerante y el refrigerante tienen disposiciones de canales de flujo similares, los cuales son similares a los utilizados en un condensador, pero las direcciones de flujo de los dos fluidos son opuestas.
Conclusión
Los enfriadores y los condensadores enfriados por líquido (LCC) son componentes importantes en
sistemas de gestión térmica, ayudando a lograr un intercambio de calor eficiente entre refrigerante y refrigerante.