ข่าว

หมายเหตุวิศวกรรมเครื่องทำความเย็น

อุณหภูมิคอยล์คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ: ค่าที่อ่านได้ซึ่งอธิบายระบบทำความเย็นทั้งหมด

ในช่วงบ่ายอุณหภูมิ 35°C คอยล์คอนเดนเซอร์บนหลังคาอ่านค่าได้ 62°C แรงดันจ่ายของคอมเพรสเซอร์สูง ห้องเย็นไม่สามารถเข้าถึงจุดที่ตั้งไว้ได้ และค่าไฟก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อุณหภูมิคอยล์ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด แต่เป็นสัญญาณเดียวที่ชัดเจนที่สุด

หากคุณบันทึกหมายเลขเดียวในระหว่างการเยี่ยมชมบริการระบบทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ บันทึกอุณหภูมิคอยล์คอนเดนเซอร์ . มากกว่าแรงดันในการดูดหรือการดูเกจวัดอย่างรวดเร็ว การอ่านค่านี้เชื่อมโยงวงจรการทำความเย็น พื้นผิวการแลกเปลี่ยนความร้อน และอากาศโดยรอบไว้ในรูปเดียวที่ใช้งานได้จริง ส่วนด้านล่างนี้จะอธิบายเกี่ยวกับค่าปกติ สาเหตุของการเบี่ยงเบน และขั้นตอนการบำรุงรักษาที่จะเก็บค่าที่อ่านได้

อุณหภูมิคอยล์คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศหมายถึงอะไรจริงๆ

ในคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ ก๊าซทำความเย็นร้อนที่ออกจากคอมเพรสเซอร์จะเข้าสู่ขดลวดและปฏิเสธความร้อนสู่อากาศที่พัดลมดึงผ่านพื้นผิวครีบ เมื่อความร้อนถูกกำจัดออกไป สารทำความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว อุณหภูมิของพื้นผิวคอยล์จึงอยู่ใกล้กับอุณหภูมิควบแน่นอิ่มตัวของสารทำความเย็นที่ความดันส่วนหัวของระบบ

ความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้เทอร์โมมิเตอร์แบบคอยล์เป็นเกจวัดความดันที่ใช้งานได้จริง หากระบบที่ใช้ R-404A ควบแน่นที่ประมาณ 46°C แรงดันที่ส่วนหัวที่สอดคล้องกันจะอยู่ที่ประมาณ 19 บาร์ เมื่ออุณหภูมิของคอยล์ลอยสูงขึ้น แรงดันที่ส่วนหัวก็จะลอยขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากสารทำความเย็นแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและอุณหภูมิที่แม่นยำ อุณหภูมิคอยล์คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศจึงรวดเร็วและไม่รุกล้ำสิ่งที่เกิดขึ้นภายในท่อ

อุณหภูมิคอยล์คอนเดนเซอร์ปกติคืออะไร?

สำหรับอุปกรณ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเบาส่วนใหญ่ อุณหภูมิคอยล์จะอยู่ในระดับที่ดี 10 ถึง 17°C เหนืออุณหภูมิอากาศโดยรอบ เข้าสู่ขดลวด วิศวกรเครื่องทำความเย็นเรียกความแตกต่างนี้ว่าส่วนต่างของอุณหภูมิหรือ TD โดยทั่วไปคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีขนาดถูกต้องได้รับการออกแบบสำหรับ TD ประมาณ 10°C ที่โหลดเต็ม ซึ่งหมายถึงอุณหภูมิคอยล์ใกล้ 45°C เมื่อสภาพแวดล้อมโดยรอบอยู่ที่ 35°C

แถบอ้างอิงสำหรับอุณหภูมิคอยล์คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อม 35°C
สภาพ อุณหภูมิคอยล์เทียบกับอุณหภูมิโดยรอบ (TD) อุณหภูมิคอยล์ทั่วไปที่อุณหภูมิแวดล้อม 35°C
การดำเนินงานที่ดีต่อสุขภาพ 10–17°ซ 45–52°ซ
เส้นเขตแดน 17–25°ซ 52–60°ซ
จำเป็นต้องสอบสวน 25–30°ซ 60–65°ซ
สำคัญ สูงกว่า 30°C สูงกว่า 65°C

มีรายละเอียดสองประการ ประการแรก TD คือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิควบแน่นอิ่มตัวและอุณหภูมิแวดล้อมกระเปาะแห้งที่เข้าสู่ขดลวด ประการที่สอง ส่วนการทำความเย็นย่อยใกล้กับช่องระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์จะทำงานต่ำกว่าอุณหภูมิการควบแน่น ดังนั้นให้วัดส่วนบนของคอยล์ที่มีการควบแน่น หรือใช้อุณหภูมิอิ่มตัวที่ได้มาจากเกจวัดแรงดันที่ส่วนหัว

เหตุใดอุณหภูมิคอยล์จึงสมควรได้รับความสนใจของคุณ

อุณหภูมิคอยล์คอนเดนเซอร์ไม่ได้เป็นเพียงคำอธิบายของคอนเดนเซอร์เท่านั้น มันกำหนดเงื่อนไขการทำงานสำหรับวงจรทั้งหมด เมื่ออุณหภูมิการควบแน่นเพิ่มขึ้น คอมเพรสเซอร์จะดันแรงดันที่ต่างกันออกไป ใช้พลังงานมากขึ้น และให้ความสามารถในการทำความเย็นน้อยลง ตามกฎการทำงาน อุณหภูมิควบแน่นที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1°C จะลดประสิทธิภาพโดยรวมของระบบลงประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ระบบที่ควบแน่นที่อุณหภูมิ 55°C แทนที่จะเป็นจุดออกแบบที่ 45°C จะไม่ประสบกับการสูญเสียการตัดแต่งเล็กน้อย ถือเป็นภาระพลังงานถาวรที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งหนี้ทุกใบ

อุณหภูมิคอยล์ที่สูงขึ้นยังทำให้อุณหภูมิคายประจุของคอมเพรสเซอร์เพิ่มขึ้นอีกด้วย การทำงานเป็นเวลานานเหนืออุณหภูมิควบแน่นปกติจะเร่งการสลายน้ำมัน ทำให้เกิดความเค้นกับแผ่นวาล์ว และเป็นหนึ่งในสาเหตุเบื้องหลังที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวของคอมเพรสเซอร์ก่อนเวลาอันควรในอุปกรณ์ทำความเย็นแบบบรรจุหีบห่อ

ค่าใช้จ่ายของอุณหภูมิคอยล์ที่เพิ่มขึ้นจะแสดงได้สี่วิธี:

  • ความจุลดลง เนื่องจากมวลสารทำความเย็นไหลผ่านวาล์วขยายตัวลดลงเมื่อแรงดันส่วนหัวเพิ่มขึ้น
  • การดึงกระแสไฟที่สูงขึ้นและภาระความร้อนเพิ่มเติมบนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
  • ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าดับแรงดันสูงในช่วงที่ร้อนที่สุดของวันมีมากขึ้น
  • การสูญเสียคุณภาพน้ำมันเร็วขึ้นที่อุณหภูมิการระบายที่สูงขึ้น

เหตุใดอุณหภูมิคอยล์จึงเคลื่อนออกนอกช่วง

อุณหภูมิคอยล์สูงกว่าแถบที่คาดไว้มีคำอธิบายหนึ่งในสองข้อ: คอยล์ไม่สามารถปฏิเสธความร้อนได้เพียงพอ หรือระบบกำลังสร้างหน้าที่ปฏิเสธความร้อนมากกว่าที่คอยล์ได้รับการออกแบบมา ทั้งสองครอบครัวมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นขั้นตอนแรกในการวินิจฉัยคือการแยกพวกเขาออกจากกัน

คอยล์ไม่สามารถหายใจได้

ข้อจำกัดการไหลของอากาศเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ฝุ่น เส้นใย ละอองเกสรดอกไม้ หรือฟิล์มพลาสติกที่บรรจุอยู่ในระยะห่างระหว่างครีบ ใบพัดลมเสียหายหรือช้าลง มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์กำลังจะหมด หรือติดตั้งคอยล์ชิดผนังมากเกินไป การหมุนเวียนสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ: เมื่ออากาศที่ปล่อยออกมาถูกดึงกลับเข้าไปในช่องคอนเดนเซอร์เนื่องจากมีระยะห่างหรือรูปแบบลมที่ไม่ดี อุณหภูมิทางเข้าที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิของคอยล์จะเพิ่มขึ้นแม้ว่าตัวคอยล์จะสะอาดก็ตาม

ระบบปฏิเสธความร้อนมากกว่าที่ตั้งใจไว้

การอัดสารทำความเย็นมากเกินไปจะทำให้ปริมาตรของคอนเดนเซอร์เต็มไปด้วยของเหลวมากขึ้น และเพิ่มแรงดันการควบแน่นที่มีประสิทธิภาพ ก๊าซที่ไม่สามารถควบแน่นได้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นอากาศหรือไนโตรเจนที่ติดอยู่ระหว่างขั้นตอนการบริการที่ไม่ดี จะเพิ่มแรงดันบางส่วนที่ด้านสูง ความดันรวมจะเพิ่มขึ้นแม้ว่าสารทำความเย็นจะยังคงควบแน่นที่อุณหภูมิปกติก็ตาม ในทางปฏิบัติ ระบบที่มีการชาร์จไฟเกิน 5-10 เปอร์เซ็นต์สามารถแสดงอุณหภูมิคอยล์ได้สูงกว่าการออกแบบ 4-6°C

หากต้องการแยกทั้งสองกรณีออก ให้เปรียบเทียบอุณหภูมิคอยล์ที่วัดได้กับอุณหภูมิอิ่มตัวที่อ่านได้จากเกจวัดแรงดันที่ส่วนหัว หากคอยล์ร้อนกว่าความอิ่มตัว สาเหตุที่เป็นไปได้คือคอยล์เสื่อมสภาพหรือเส้นทางการไหลของอากาศ หากคอยล์ตรงกับความอิ่มตัวแต่ทั้งสองมีค่าสูง ปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับประจุหรือเกิดจากการไม่ควบแน่น

การอ่านอาการบนการติดตามอุณหภูมิคอยล์

มีลวดลายบางอย่างปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในสนาม การบันทึกอุณหภูมิคอยล์ ความดันส่วนหัว และการอ่านค่าโดยรอบร่วมกันจะเปลี่ยนรูปแบบเหล่านี้ให้เป็นการวินิจฉัยที่เชื่อถือได้

รูปแบบอุณหภูมิคอยล์คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศทั่วไปและความผิดปกติแต่ละจุดชี้ไปที่
รูปแบบที่สังเกตได้ สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด ตรวจสอบครั้งแรก
อุณหภูมิคอยล์สูง ความดันหัวสูงกว่าค่าความอิ่มตัว สารไม่ควบแน่นในระบบ ล้างหรือกู้คืนและชาร์จใหม่
อุณหภูมิคอยล์สูง subcooling ก็สูงเช่นกัน การชาร์จไฟเกินของสารทำความเย็น นำสารทำความเย็นกลับคืนสู่ประจุแผ่นป้าย
อุณหภูมิคอยล์ติดตามสภาพแวดล้อม แต่ TD ยังคงอยู่สูงกว่า 20°C คอยล์สกปรกหรือการหมุนเวียนอากาศร้อน ทำความสะอาดคอยล์ ตรวจสอบการทำงานของพัดลม และระยะห่างของเครื่อง
พื้นผิวคอยล์แสดงโซนร้อนและเย็น วงจรคอยล์หรือตัวจ่ายที่ถูกบล็อก ตรวจสอบหัวฉีดจ่ายและอุณหภูมิวงจร

ตัดสินใจเลือกอุณหภูมิคอยล์ที่ตารางการออกแบบ

หลังการติดตั้ง อุณหภูมิคอยล์ดูเหมือนเป็นเรื่องการบำรุงรักษา ในความเป็นจริงจะมีการตัดสินใจระหว่างการคัดเลือก พื้นที่หน้าคอยล์ ระยะพิตช์ครีบ จำนวนแถว การไหลเวียนของลมของพัดลม และอุณหภูมิแวดล้อมที่ออกแบบ ทั้งหมดนี้ล้วนตั้งค่า TD คอนเดนเซอร์ที่มีขนาดพอเหมาะจะรักษาอุณหภูมิคอยล์ไว้สูงกว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบประมาณ 10°C ในขณะที่โหลดเต็มที่ ในขณะที่ยูนิตที่อัดแน่นอาจต้องใช้อุณหภูมิใกล้กว่า 20°C ความแตกต่างจะปรากฏในทุกบิลค่าพลังงานและทุกบ่ายที่อากาศร้อนอบอ้าว

ช่องว่างระหว่างคอยล์ 10°C และคอยล์ 20°C ไม่ใช่ปัญหาด้านความสะดวกสบาย มันเป็นความแตกต่างถาวรในต้นทุนการดำเนินงาน

นั่นคือเหตุผลที่ควรเลือกคอนเดนเซอร์ ไม่ใช่แค่ซื้อเพียงอย่างเดียว ผู้ผลิตเผยแพร่การออกแบบ TD และอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดอย่างแม่นยำสำหรับการคำนวณนี้ สถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิฤดูร้อนอยู่ที่ 40°C ต้องใช้คอยล์ที่ใหญ่กว่าหนึ่งในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ 32°C และต้องตรวจสอบขอบเขตการทำงานของเครื่องกับโปรไฟล์โหลดจริง

Zhejiang Beifeng สร้างหน่วยควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศรอบๆ คอยล์ พัดลม และคอมเพรสเซอร์ที่ตรงกับขอบเขตการทำงานที่ประกาศไว้ ดังนั้นอุณหภูมิคอยล์คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศจะอยู่ภายในแถบการออกแบบตลอดทั้งฤดูกาลการทำความเย็น

Beifeng Semi-Hermetic Air-Cooled Condensing Unit (3-25HP) เครื่องควบแน่นแบบกึ่งสุญญากาศระบายความร้อนด้วยอากาศ Beifeng (3-25HP) หน่วยนี้รวมคอยล์ พัดลม และคอมเพรสเซอร์เข้ากันเพื่อรักษาอุณหภูมิการควบแน่นให้คงที่ เหมาะสำหรับ R22, R134a, R404 และ R407C โดยมีตัวแยกน้ำมัน ตัวควบคุมแรงดัน และตัวรับ มีประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการเลือกคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศที่เชื่อถือได้ตามขอบเขตการออกแบบ ดูผลิตภัณฑ์ →

ผู้ปฏิบัติงานที่วางแผนการติดตั้งใหม่สามารถใช้ตรรกะเดียวกันกับส่วนที่เหลือของโรงงานได้: กฎการเลือกคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ ยังเป็นกฎเกณฑ์สำหรับอุณหภูมิควบแน่นที่เชื่อถือได้อีกด้วย

รักษาอุณหภูมิคอยล์ในตำแหน่งที่มันอยู่

ปัญหาอุณหภูมิคอยล์เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ และในกรณีส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ กิจวัตรตามฤดูกาลที่เรียบง่ายช่วยให้ TD อยู่ในวงดนตรีที่มีสุขภาพดี:

  1. ทำความสะอาดคอยล์ก่อนฤดูร้อนโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบครีบ และล้างออกจากด้านในออกแทนที่จะฉีดน้ำแรงดันสูงบนใบหน้า
  2. ตรวจสอบทั้งพัดลมคอนเดนเซอร์และตะแกรงป้องกัน วัดการไหลเวียนของอากาศแทนที่จะสมมติว่าพัดลมทำงานด้วยความเร็ว
  3. ตรวจสอบว่าอากาศที่ระบายออกไม่สามารถหมุนเวียนเข้าสู่ทางเข้า และรักษาระยะห่างที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้ง
  4. หลังการซ่อมแซม ให้เปรียบเทียบอุณหภูมิคอยล์ที่วัดได้กับค่าในเอกสารข้อมูล ที่สภาพแวดล้อมการออกแบบ TD ควรอยู่ภายใน 2–3°C ของตัวเลขที่เผยแพร่
  5. บันทึกการอ่านทุกครั้ง บันทึกอุณหภูมิคอยล์และอุณหภูมิโดยรอบตลอดทั้งปีเผยให้เห็นการเปรอะเปื้อนอย่างช้าๆ เป็นเวลานานก่อนที่จะเกิดการทริปแรงดันสูง

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปฏิบัติตามกิจวัตรนี้จะรายงานอุณหภูมิการควบแน่นที่เสถียร การใช้พลังงานลดลง และการปิดเครื่องด้วยแรงดันสูงไม่บ่อยนักแม้ในช่วงคลื่นความร้อน สำหรับระบบควบแน่นแบบแพ็คเกจ กิจวัตรนี้มักจะมีความแตกต่างระหว่างคอมเพรสเซอร์ที่มีอายุการใช้งานสิบปีกับคอมเพรสเซอร์ที่เปลี่ยนใหม่ภายในห้าปี

สำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่ คอนเดนเซอร์ที่ใหญ่กว่าและชุดคอมเพรสเซอร์ที่เข้ากันจะช่วยให้มีระเบียบวินัยที่มากกว่า หน่วยควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศแบบกึ่งสุญญากาศขนาดใหญ่กว่าของ Beifeng ได้รับการจัดเรียงเพื่อให้เข้าถึงคอยล์ได้ง่ายและกำหนดเส้นทางบริการ ซึ่งช่วยให้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

Industrial High-Power Air-Cooled Condensing Chiller (30-50HP) เครื่องทำความเย็นแบบควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศกำลังสูงทางอุตสาหกรรม (30-50HP) ซีรีส์นี้สร้างขึ้นเพื่อการทำงานต่อเนื่องในงานหนัก รองรับสารทำความเย็นหลายตัว และมีการออกแบบระบายความร้อนด้วยอากาศในตัว ซึ่งช่วยลดการใช้หอทำความเย็นและปั๊มน้ำ โครงสร้างที่ได้มาตรฐานทำให้การติดตั้งและบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกในทางปฏิบัติสำหรับการใช้งานเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการอุณหภูมิการควบแน่นที่เสถียร ดูผลิตภัณฑ์ →

นิสัยอุณหภูมิคอยล์

อุณหภูมิคอยล์คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศไม่ใช่ตัวเลขที่ต้องบันทึกและลืมไป เป็นตัวบ่งชี้เดียวที่ดีที่สุดว่าคอนเดนเซอร์ทำงานหรือไม่ ชาร์จถูกต้องหรือไม่ พัดลมเคลื่อนตัวในปริมาณอากาศที่เหมาะสมหรือไม่ และระบบมีราคาสูงกว่าที่ควรหรือไม่ อ่าน เปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อม และปฏิบัติต่อมันด้วยความเคารพเช่นเดียวกับการอ่านค่าความร้อนยวดยิ่ง

การอ่านค่าเป็นเวลาสิบนาทีสามารถป้องกันความล้มเหลวของคอมเพรสเซอร์ อุณหภูมิในห้องเย็นล้มเหลว หรือค่าพลังงานที่ไม่มีใครตั้งงบประมาณไว้ นั่นคือพลังในการวินิจฉัยแบบเงียบๆ ของการวัดเดี่ยวนี้ หากคุณต้องการความเห็นที่สองเกี่ยวกับขอบเขตการทำงานของระบบของคุณ พูดคุยกับวิศวกรแอปพลิเคชันของ Beifeng ก่อนที่ฤดูร้อนหน้าจะมาถึง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง