ข่าว

วิศวกรรมการออกแบบ
รหัสการออกแบบคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ: สิ่งที่ควบคุมคอยล์ เฟรม และเรตติ้งอย่างแท้จริง
การจัดอันดับประสิทธิภาพ อุปกรณ์แรงดัน และมาตรฐานของไซต์งานเป็นกฎสามชุดที่แยกจากกัน การรู้ว่าใครตอบคำถามใดคือสิ่งที่ทำให้โครงการคอนเดนเซอร์ไม่ได้รับการจัดอันดับใหม่

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

ต้องขอตัวเลขสี่ตัวก่อนเปรียบเทียบใบเสนอราคา: การป้อนกระเปาะแห้งในอากาศ อุณหภูมิการควบแน่น สารทำความเย็น และกำลังพัดลมทั้งหมด ความจุที่เผยแพร่โดยไม่มีทั้งสี่ไม่สามารถจัดอันดับแข่งขันกัน

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

ใบรับรองวัสดุ ขั้นตอนการเชื่อม แรงกดดันในการบรรเทา และบันทึกการทดสอบเป็นเอกสารแรกที่ผู้ตรวจสอบหรือหน่วยงานที่ได้รับแจ้งขอ เอกสารที่ขาดหายไปทำให้หน่วยที่ทำงานได้ดีไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

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

ปัญหาการกวาดล้างและการหมุนเวียนไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยคอยล์ที่ดีกว่า หากอากาศที่ระบายออกกลับเข้าสู่หน้าคอยล์ ความจุที่กำหนดจะหายไปไม่ว่ามาตรฐานใดจะอ้างอิงในเอกสารข้อมูลก็ตาม

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

คอนเดนเซอร์ตัวเดียวกันมักได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์มากกว่าหนึ่งเกณฑ์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ส่งผลงานจึงควรระบุชื่อมาตรฐานที่อยู่เบื้องหลังทุกตัวเลขที่เผยแพร่
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

  1. ชื่อมาตรฐานการจัดระดับ โดยระบุกระเปาะแห้งในอากาศ อุณหภูมิการควบแน่น สารทำความเย็น และกำลังพัดลม
  2. ความดันการออกแบบและรหัสความดันที่ระบุไว้ รวมถึงขนาดอุปกรณ์บรรเทาและความดันที่ตั้งไว้
  3. เกจท่อและเฮดเดอร์ ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ และระบบการกัดกร่อนสำหรับหมวดหมู่ ISO 12944 ของไซต์งาน
  4. โหลดลม แผ่นดินไหว และจุดทอดสมอที่นำมาจากประมวลกฎหมายอาคารท้องถิ่น
  5. เส้นทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าควบคุมที่กำหนดไว้
  6. ค่าสารทำความเย็น การตรวจจับการรั่วไหล และการระบายอากาศ คำนวณภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
  7. บันทึกการทดสอบ: วิธีทดสอบการรั่วไหล การทดสอบแรงดัน และการตรวจสอบประสิทธิภาพ
แพ็คเกจที่ตอบเจ็ดประเด็นเหล่านี้ตามลำดับมักจะได้รับการอนุมัติโดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นรอบที่สอง เนื่องจากคำถามของผู้วิจารณ์ทุกคนได้รับการคาดหวังไว้แล้ว

รหัสการออกแบบคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศไม่ใช่เอกสารเดียวที่ต้องค้นหา เป็นลำดับ: เกณฑ์การให้คะแนนเป็นอันดับแรก การออกแบบแรงดันเป็นอันดับสอง สภาพของไซต์งานเป็นอันดับสาม และเอกสารที่พิสูจน์ทั้งสามประการ โปรเจ็กต์ที่ดำเนินไปตามลำดับจะใช้เวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพ โปรเจ็กต์ที่กลับรายการจะใช้เวลาไปกับการจัดอันดับใหม่ การรับรองใหม่ และความล่าช้า

สำหรับสิ่งใดก็ตามที่นอกเหนือจากการสั่งซื้อซ้ำ ช่วงเวลาที่ถูกที่สุดในการกำหนดมาตรฐานการให้คะแนนและความกดดันในการออกแบบคือในขณะที่ทั้งสองยังคงสามารถต่อรองได้ ถ้าสเปกยังเปิดอยู่ถือว่าคุ้มครับ พูดคุยกับวิศวกรที่สร้างอุปกรณ์ ก่อนที่หมายเลขรุ่นจะได้รับการแก้ไข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง