คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศที่ผ่านการตรวจสอบในตลาดหนึ่งสามารถถูกปฏิเสธในตลาดอื่นได้ โดยการวาดคอยล์ไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือพื้นฐานของรหัส ความจุได้รับการเผยแพร่ภายใต้มาตรฐานการจัดอันดับ คอยล์และตัวรับถูกสร้างขึ้นตามข้อกำหนดของอุปกรณ์แรงดัน และการติดตั้งได้รับการตรวจสอบตามกฎโครงสร้าง ไฟฟ้า และสารทำความเย็นในท้องถิ่น เอกสารสามชุดที่เขียนโดยคณะกรรมการสามชุด และการส่งต่อระหว่างกันคือกรณีที่โครงการสูญเสียความสามารถ การอนุมัติ หรือทั้งสองอย่าง
ลำดับการทำงานนั้นสั้น แก้ไขมาตรฐานการให้คะแนนและเงื่อนไขอ้างอิง จากนั้นแก้ไขโค้ดการออกแบบความดันและความดันการออกแบบ จากนั้นแก้ไขการโหลดไซต์ ระยะห่างของครีบ การเลือกพัดลม การเคลือบ การรักษาเสียง และกลยุทธ์การควบคุม ล้วนมาจากการตัดสินใจทั้งสามประการนี้ กลับคำสั่งและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คืออุปกรณ์ที่ได้รับการสั่งซื้อแล้วก่อนที่ใครก็ตามจะตรวจสอบว่ากำลังการผลิตที่เผยแพร่นั้นมีผลกับหลังคาที่กำลังดำเนินการอยู่
รหัสสามชั้นด้านหลังคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศทุกตัว
การแยกเอกสารตามสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจได้จริงจะทำให้การตรวจสอบข้อกำหนดง่ายขึ้นมาก มาตรฐานการให้คะแนนจะอธิบายวิธีการผลิตหมายเลขที่เผยแพร่ รหัสแรงดันจะกำหนดความหนาของท่อและวิธีการตรวจสอบการประกอบ มาตรฐานไซต์จะตัดสินใจว่าสามารถติดตั้งยูนิตตามที่วางแผนไว้ได้หรือไม่
- คะแนนประสิทธิภาพ: อารี 460 ในอเมริกาเหนือ วิธีทดสอบ EN 327 ในยุโรป สิ่งเหล่านี้จะแก้ไขอุณหภูมิอากาศที่เข้ามา อุณหภูมิการควบแน่น สารทำความเย็น และกำลังพัดลม
- อุปกรณ์แรงดันและความปลอดภัยของสารทำความเย็น: ASME BPVC Section VIII Division 1, EN 13445 หรือ GB/T 150 สำหรับซองแรงดัน โดยมี ASHRAE 15, ISO 5149 หรือ EN 378 ควบคุมระบบโดยรอบ
- การติดตั้งและไซต์งาน: แรงลมและแผ่นดินไหว ประเภทการกัดกร่อน ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ข้อจำกัดด้านเสียง และใบอนุญาตในท้องถิ่น
การส่งเสนอราคากำลังการผลิตโดยไม่ตั้งชื่อมาตรฐานการให้คะแนนนั้นไม่สมบูรณ์ เช่นเดียวกับการวาดคอยล์ที่ไม่มีแรงกดในการออกแบบ ไม่มีขนาดอุปกรณ์บรรเทา และไม่มีการกำหนดระบบการกัดกร่อน
รหัสการให้คะแนนประสิทธิภาพ: AHRI 460 และ EN 327 ตั้งค่าพื้นฐานที่เปรียบเทียบได้
AHRI 460 มีอยู่เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบซัพพลายเออร์สองรายได้อย่างตรงไปตรงมา โดยจะกำหนดพิกัดของคอนเดนเซอร์ทำความเย็นด้วยอากาศแบบร่างกลระยะไกล รวมถึงสภาวะการทดสอบและความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตตามความจุที่เผยแพร่ EN 327 มีบทบาทคล้ายกันในยุโรปในฐานะวิธีทดสอบสำหรับคอนเดนเซอร์ทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับพาความร้อนและเครื่องทำความเย็นแบบแห้ง ไม่มีมาตรฐานใดที่บอกคุณได้ว่าคอนเดนเซอร์จะทำอะไรบนหลังคาเฉพาะ และทั้งสองอย่างบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าหมายเลขเอกสารข้อมูลหมายถึงอะไร
ค่าอ้างอิงสองค่าทำหน้าที่ส่วนใหญ่ การเข้าสู่กระเปาะแห้งในอากาศคือระดับสภาพแวดล้อมที่อิงตาม โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 35 °C ในทางปฏิบัติในอเมริกาเหนือ และมักจะต่ำกว่าในพิกัดเครื่องทำน้ำเย็นแบบแห้งของยุโรป อุณหภูมิควบแน่นคือการอ้างอิงด้านสารทำความเย็น ความจุจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีช่องว่างระหว่างกัน ดังนั้นหน่วยที่ปล่อยที่อุณหภูมิต่างกัน 10 K จะไม่ทำงานในลักษณะเดียวกันที่ 5 K การปฏิเสธความร้อนนั้นง่ายกว่า: คอนเดนเซอร์จะปฏิเสธภาระของเครื่องระเหยบวกกับกำลังของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งประเมินครั้งแรกที่ประมาณ 1.15 ถึง 1.35 เท่าของความสามารถในการทำความเย็น
นั่นคือเหตุผลว่าทำไม การคำนวณการเลือกคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศเริ่มต้นจากข้อกำหนดที่เขียนไว้ แทนที่จะเป็นหน้าแค็ตตาล็อก และเหตุใดจึงควรตกลงพื้นฐานโดยรอบก่อนที่จะเสนอหมายเลขรุ่นใดๆ
พลังของพัดลมอยู่ในการสนทนาเดียวกันกับความจุ คอนเดนเซอร์สองตัวที่มีหน้าที่เท่ากันอาจมีขนาดพัดลมต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และความแตกต่างนั้นจะดำเนินไปทุกๆ ชั่วโมงของอายุการใช้งานของโรงงาน เสียงเป็นไปตามกฎเดียวกัน: ตัวเลขที่วัดด้วยวิธีหนึ่งไม่สามารถเทียบเคียงได้กับตัวเลขที่วัดด้วยวิธีอื่น ดังนั้นมาตรฐานการวัดจึงมีความสำคัญพอๆ กับค่าเดซิเบล
การออกแบบชิ้นส่วนแรงดัน: PED, ASME VIII และ GB/T 150
คอยล์เป็นภาชนะรับความดันในทุกสิ่งยกเว้นชื่อ ความหนาของผนังส่วนหัวและท่อ ปริมาตรตัวรับ ขนาดอุปกรณ์บรรเทา และขั้นตอนการทดสอบทั้งหมดมาจากรหัสแรงดันที่เลือกสำหรับตลาด ในสหภาพยุโรป Directive 2014/68/EU จำแนกส่วนประกอบตามความดันและปริมาตร และกำหนดให้ต้องมีเครื่องหมาย CE ผ่านเส้นทางการประเมินความสอดคล้องที่เหมาะสม โดยมี EN 13445 เป็นมาตรฐานการออกแบบตามปกติอยู่เบื้องหลัง ในสหรัฐอเมริกา ASME BPVC มาตรา VIII ส่วนที่ 1 ทำงานเทียบเท่ากัน ซึ่งปกติแล้วจะผูกติดกับตราประทับและการออกแบบที่จดทะเบียน ในประเทศจีน GB/T 150 ควบคุมการออกแบบและผู้ผลิตจำเป็นต้องมีใบอนุญาตการผลิตภาชนะรับความดัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คุ้มค่าในการตรวจสอบแทนที่จะคิดเอาเอง
ความกดดันในการออกแบบคือการตัดสินใจของโครงการ ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นของแค็ตตาล็อก สารผสม HFC เช่น R404A, R448A และ R449A อยู่ในแถบความถี่ที่คุ้นเคย Transcritical CO2 ไม่ได้ทำ และผลักดันแรงกดดันการออกแบบให้สูงขึ้นมาก ซึ่งจะทำให้เกจท่อ รูปทรงส่วนหัว การเลือกอุปกรณ์บรรเทา และแรงดันทดสอบเปลี่ยนไป คอนเดนเซอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับระบบ HFC จะไม่ถูกแปลงเป็น CO2 โดยการเปลี่ยนฉลาก
รหัสโครงสร้าง การกัดกร่อน และไฟฟ้าเพิ่มกฎของไซต์
รหัสเครื่องกลหยุดที่เปลือก แรงลมและแผ่นดินไหว ความแข็งของโครงฐาน รายละเอียดจุดยึด และการออกแบบขอบหลังคามาจากรหัสอาคารของสถานที่: ASCE 7 และ IBC ในสหรัฐอเมริกา รหัสยูโร 1 และรหัสยูโร 8 ในยุโรป และรหัสประเทศที่เทียบเท่าในที่อื่น พื้นที่ชายฝั่งและอุตสาหกรรมเพิ่มหมวดหมู่การกัดกร่อนภายใต้ ISO 12944 ซึ่งโดยปกติหมายถึงระบบการเคลือบที่หนักกว่า สต็อกอะลูมิเนียมหรือสเตนเลส และกำหนดการทำความสะอาดที่ตรงกับการสัมผัส
การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าและการควบคุมดำเนินการควบคู่กัน: IEC หรือ UL 60335-2-40 สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า พิกัดการตัดการเชื่อมต่อภายในและการลัดวงจร และการตรวจจับสารทำความเย็นที่ปริมาณประจุและปริมาตรที่ใช้ต้องใช้ภายใต้ ASHRAE 15, ISO 5149 หรือ EN 378
เงื่อนไขของไซต์ที่รหัสไม่แก้ไขสำหรับคุณ
มาตรฐานเป็นกรอบการทำงาน พวกเขาไม่ได้ให้ข้อมูลสภาพอากาศของคุณ การตัดสินใจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับนักออกแบบ และแต่ละคนจะย้ายการเลือกสุดท้าย:
- ออกแบบหลอดไฟแห้งสำหรับสภาพแวดล้อม โดยเลือกสำหรับชั่วโมงการทำงานที่สมจริง แทนที่จะเป็นจุดสูงสุดทุกๆ 50 ปีในแต่ละชั่วโมงของปี
- ระดับความสูงซึ่งทำให้ความหนาแน่นของอากาศและการไหลของมวลลดลง ดังนั้นความจุที่เผยแพร่จึงต้องมีการแก้ไขเหนือระดับน้ำทะเล
- การหมุนเวียนและการกวาดล้าง เนื่องจากอากาศอุ่นที่ถูกดึงกลับเข้าสู่หน้าคอยล์จะขจัดส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่กำหนด
- ความเปรอะเปื้อน ฝุ่น และละอองเกสรดอกไม้ ซึ่งโต้แย้งว่าครีบมีระยะห่างที่กว้างขึ้นและการบำรุงรักษาเส้นทางการทำความสะอาดก็สามารถตามมาได้
- ขีดจำกัดเสียงรบกวนที่ตัวรับที่ใกล้ที่สุด ซึ่งอาจสนับสนุนคอยล์ขนาดใหญ่ที่ความเร็วพัดลมต่ำกว่าการรักษาเสียง
- ความพร้อมใช้ของน้ำซึ่งจะตัดสินว่าระบบช่วยอะเดียแบติกหรือแบบระเหยอยู่ในการออกแบบหรือไม่
คอนเดนเซอร์ที่เป็นไปตามรหัสบนหลังคาที่ไม่ถูกต้องยังคงเป็นคอนเดนเซอร์ที่ไม่ถูกต้อง
หน้าที่ทางอุตสาหกรรมจะขยายแต่ละสิ่งเหล่านี้ หน่วยควบแน่นแบบสกรูขนาดใหญ่สำหรับการทำความเย็นในกระบวนการและการเก็บรักษาความเย็นมักจะระบุไว้ตามพฤติกรรมการรับน้ำหนักของชิ้นส่วน การเข้าถึงบริการ และการโหลดของโครงสร้างให้มากเท่ากับความจุปกติ และระดับที่เป็นไปตามข้อกำหนดจะไม่ชดเชยขนาดเฟรมฐานสำหรับเครื่องจักรที่มีน้ำหนักเบากว่า
คอยล์เดียวกันได้รับการอนุมัติต่างกันอย่างไร
ภาพวาดคอนเดนเซอร์เดียวกันมักถูกตรวจสอบโดยเทียบกับระบอบการปกครองมากกว่าหนึ่งระบอบในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการส่งออกที่ผู้ระบุ บริษัทประกันภัย และหน่วยงานท้องถิ่นต่างอ้างอิงเอกสารที่แตกต่างกัน
| ตลาด | เกณฑ์การให้คะแนน | อุปกรณ์ดัน | ความปลอดภัยของสารทำความเย็น |
|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป | วิธีทดสอบ EN 327 | PED 2014/68/EU พร้อมการออกแบบ EN 13445 | EN 378 พร้อมกฎการลดปริมาณ HFC |
| ทวีปอเมริกาเหนือ | AHRI 460 | แผนก ASME BPVC VIII 1, CRN ในแคนาดา | ASHRAE 15 พร้อมการลดขนาดพระราชบัญญัติ AIM |
| จีน | มาตรฐานการทดสอบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน GB/T | GB/T 150 พร้อมใบอนุญาตการผลิตภาชนะรับความดัน | กฎความปลอดภัยของเครื่องทำความเย็นแห่งชาติ |
| โครงการส่งออกอ่าวไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | โดยปกติแล้ว AHRI 460 หรือ EN 327 ตามที่ระบุไว้ | ASME หรือ PED ขึ้นอยู่กับที่ปรึกษา | ASHRAE 15 หรือ EN 378 ตามที่ระบุไว้ |
แอปพลิเคชันขายปลีกที่โค้ดกัดยากที่สุด
เครื่องทำความเย็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อเป็นจุดที่มองเห็นความดันรหัสได้มากที่สุด เนื่องจากประจุของสารทำความเย็น ความแน่นของการรั่วไหล การติดฉลากพลังงาน และการลดปริมาณ HFC ทั้งหมดจะตกลงบนอุปกรณ์เดียวกันในคราวเดียว โดยทั่วไปแล้วหน่วยควบแน่นอินเวอร์เตอร์อุณหภูมิปานกลางจะถูกเลือกตามประสิทธิภาพการโหลดชิ้นส่วนและพฤติกรรมการดึงลงมากกว่าค่าพีคค่าเดียว และสารทำความเย็นที่อนุญาตในภูมิภาคมักจะตัดสินใจการออกแบบแรงดันก่อนที่จะดึงคอยล์
รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับแพ็คเกจการวาด
- ชื่อมาตรฐานการจัดระดับ โดยระบุกระเปาะแห้งในอากาศ อุณหภูมิการควบแน่น สารทำความเย็น และกำลังพัดลม
- ความดันการออกแบบและรหัสความดันที่ระบุไว้ รวมถึงขนาดอุปกรณ์บรรเทาและความดันที่ตั้งไว้
- เกจท่อและเฮดเดอร์ ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ และระบบการกัดกร่อนสำหรับหมวดหมู่ ISO 12944 ของไซต์งาน
- โหลดลม แผ่นดินไหว และจุดทอดสมอที่นำมาจากประมวลกฎหมายอาคารท้องถิ่น
- เส้นทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าควบคุมที่กำหนดไว้
- ค่าสารทำความเย็น การตรวจจับการรั่วไหล และการระบายอากาศ คำนวณภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกการทดสอบ: วิธีทดสอบการรั่วไหล การทดสอบแรงดัน และการตรวจสอบประสิทธิภาพ
รหัสการออกแบบคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศไม่ใช่เอกสารเดียวที่ต้องค้นหา เป็นลำดับ: เกณฑ์การให้คะแนนเป็นอันดับแรก การออกแบบแรงดันเป็นอันดับสอง สภาพของไซต์งานเป็นอันดับสาม และเอกสารที่พิสูจน์ทั้งสามประการ โปรเจ็กต์ที่ดำเนินไปตามลำดับจะใช้เวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพ โปรเจ็กต์ที่กลับรายการจะใช้เวลาไปกับการจัดอันดับใหม่ การรับรองใหม่ และความล่าช้า
สำหรับสิ่งใดก็ตามที่นอกเหนือจากการสั่งซื้อซ้ำ ช่วงเวลาที่ถูกที่สุดในการกำหนดมาตรฐานการให้คะแนนและความกดดันในการออกแบบคือในขณะที่ทั้งสองยังคงสามารถต่อรองได้ ถ้าสเปกยังเปิดอยู่ถือว่าคุ้มครับ พูดคุยกับวิศวกรที่สร้างอุปกรณ์ ก่อนที่หมายเลขรุ่นจะได้รับการแก้ไข

简体中文










.jpg?imageView2/2/w/300/h/300/format/webp/q/75)
