ข่าว

ระบบทำความเย็นจะเชื่อถือได้พอๆ กับเส้นทางความร้อนที่ถูกปฏิเสธเท่านั้น บนกระดาษ คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศดูเรียบง่าย: คอยล์ครีบและพัดลม ในทางปฏิบัติ การออกแบบคอยล์และพัดลมนั้นจะตัดสินใจเกี่ยวกับแรงดันคายประจุ การดึงกำลังของคอมเพรสเซอร์ ความจุในช่วงฤดูร้อน และช่วงเวลาการบริการ ข้อสรุปที่วิศวกรและผู้รับเหมาควรคำนึงถึงจากการออกแบบแบบฝึกหัดนั้นตรงไปตรงมา เมื่อมีการระบุคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับไซต์งานอย่างถูกต้อง ส่วนที่เหลือของระบบจะทำงานได้อย่างคาดเดาได้ เมื่อไม่เป็นเช่นนั้น ส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องจ่ายราคา

บทความนี้ครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบที่สำคัญที่สุดในการใช้งานในการทำความเย็น: โซนปฏิเสธความร้อนภายในคอนเดนเซอร์ พารามิเตอร์การเลือกที่ควบคุมประสิทธิภาพ ข้อเสียเปรียบกับทางเลือกอื่นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ และขั้นตอนการปฏิบัติในการจับคู่คอนเดนเซอร์กับคอมเพรสเซอร์

สิ่งที่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศต้องทำจริงๆ

ในวงจรทำความเย็นแบบอัดไอ คอนเดนเซอร์จะได้รับไอสารทำความเย็นแรงดันสูงที่ร้อนจากการระบายของคอมเพรสเซอร์ และแปลงเป็นของเหลวที่สามารถขยายและดูดซับความร้อนที่เครื่องระเหยได้ ความร้อนทั้งหมดที่คอนเดนเซอร์ปฏิเสธจะเท่ากับภาระของเครื่องระเหยบวกกับอินพุตการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ดังนั้นหลักทั่วไปที่เป็นประโยชน์คือ การปฏิเสธความร้อนที่ต้องการจะสูงกว่าความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนด 20 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานและประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์

สารทำความเย็นจะไหลผ่าน 3 โซนภายในคอยล์:

โซนกันความร้อนในคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
โซน การเปลี่ยนเฟส ส่วนแบ่งการปฏิเสธความร้อนโดยทั่วไป การพิจารณาออกแบบ
ลดความร้อนยิ่งยวด ไอระเหยจะเย็นลงจากอุณหภูมิที่ปล่อยออกมาจนถึงความอิ่มตัว 10 ถึง 15% ลดอุณหภูมิของก๊าซเข้า ช่วยปกป้องครีบบริเวณทางเข้า
การควบแน่น ไอเปลี่ยนเป็นของเหลวที่ความดันและอุณหภูมิเกือบคงที่ 75 ถึง 80% ครองพื้นที่คอยล์ ควบคุมโดยพื้นผิวครีบและการไหลของอากาศ
ซับคูลลิ่ง ของเหลวเย็นตัวลงต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัว 5 ถึง 10% ปรับปรุงประสิทธิภาพของวาล์วขยายและป้องกันก๊าซแฟลช

เนื่องจากความร้อนส่วนใหญ่ถูกขจัดออกไปในระหว่างการควบแน่น คอยล์จึงมีขนาดตามหน้าที่การควบแน่นเป็นหลัก การทำความเย็นย่อยมักถือเป็นโบนัสที่ได้รับในแถวคอยล์สุดท้าย แต่ในสภาพอากาศแวดล้อมต่ำ ความเย็นอาจมีขนาดใหญ่พอที่จะต้องมีการควบคุมแรงดันและการจัดการตัวรับอย่างระมัดระวัง

พารามิเตอร์การออกแบบที่ตัดสินประสิทธิภาพ

วิศวกรผู้มีประสบการณ์เริ่มต้นด้วยตัวเลขสี่ตัว: ออกแบบอุณหภูมิโดยรอบ ความแตกต่างของอุณหภูมิการควบแน่น ระยะห่างของครีบ และความเร็วของหน้าจอแสดงผล ทุกสิ่งทุกอย่างมีรายละเอียดอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้น

ออกแบบอุณหภูมิแวดล้อมและความแตกต่างของอุณหภูมิควบแน่น

อุณหภูมิการควบแน่นจะถูกเลือกเป็นอุณหภูมิกระเปาะแห้งโดยรอบที่ออกแบบบวกกับความแตกต่าง (TD) ประมาณ 10 ถึง 15 เคลวิน ตัวอย่างเช่น ไซต์งานที่มีอุณหภูมิการออกแบบในฤดูร้อน 35°C จะทำให้อุณหภูมิควบแน่นอยู่ที่ 45 ถึง 50°C TD ที่เล็กกว่านั้นต้องใช้คอยล์ที่ใหญ่กว่าและมีราคาแพงกว่า ค่า TD ที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยลดต้นทุนคอยล์แต่เพิ่มการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์เนื่องจากอัตราส่วนแรงดันที่สูงขึ้น ต้นทุนวงจรชีวิตที่เหมาะสมมักจะอยู่ที่ TD ประมาณ 8 ถึง 12 K เมื่อราคาพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง

ระยะห่างระหว่างครีบ แถว และความเร็วของใบหน้า

  • ระยะห่างระหว่างครีบ: 3 ถึง 4 มม. เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่สะอาด 5 ถึง 6 มม. ปลอดภัยกว่าสำหรับห้องอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยฝุ่นหรือพื้นที่กลางแจ้งใกล้ถนนและเกษตรกรรม
  • แถว: การถ่ายเทความร้อนระหว่างแถวสามหรือสี่แถวจะสมดุลกับแรงดันตกคร่อมข้างเครื่องบิน คอยล์หกแถวอาจควบแน่นมากขึ้นต่อพื้นที่ใบหน้าหนึ่งตารางเมตร แต่ต้องใช้พัดลมที่แรงกว่าและรวบรวมสิ่งสกปรกได้เร็วขึ้น
  • ความเร็วใบหน้า: ความเร็วเหนือหน้าคอยล์ประมาณ 2 ถึง 3 เมตรต่อวินาทีทำงานได้ดีกับคอนเดนเซอร์ทำความเย็นส่วนใหญ่ ต่ำเกินไปและการถ่ายเทความร้อนลดลง สูงเกินไป เสียงรบกวน กำลังพัดลม และการพาคอนเดนเสทหรือละอองน้ำมันเพิ่มขึ้น

วัสดุครีบและท่อ

ครีบอะลูมิเนียมบนท่อทองแดงที่มีร่องภายในเป็นโครงสร้างมาตรฐานสำหรับงานทำความเย็น รูปแบบครีบภายในช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวด้านสารทำความเย็นและช่วยให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ้นโดยไม่ทำให้คอยล์ขยายใหญ่ขึ้น สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเกลือหรือสารเคมีที่รุนแรง ให้ขอการเคลือบป้องกันบนครีบและพิจารณาขดลวดเคลือบอีพ็อกซี่ อลูมิเนียมเคลือบเทฟลอน หรือตัวยึดสแตนเลส ต้นทุนแรกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนั้นมีราคาถูกเมื่อเทียบกับความล้มเหลวของคอยล์ก่อนกำหนด

รูปแบบครีบเองก็มีความสำคัญเช่นกัน ครีบหยักหรือบานเกล็ดช่วยปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนทางอากาศ แต่เก็บฝุ่นได้ง่ายกว่าครีบแบน ในการออกแบบที่เป็นมิตรต่อการบำรุงรักษา ควรระบุระยะห่างของครีบที่ทำความสะอาดได้และคอยล์ที่สามารถต่อท่อได้โดยไม่ทำให้มอเตอร์พัดลมเสียหาย

ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ: การเลือกแนวคิดคอนเดนเซอร์

การออกแบบระบายความร้อนด้วยอากาศจะได้ผลเมื่อน้ำขาดแคลน มีราคาแพง หรือได้รับการบำบัดไม่ดี โดยกำจัดหอทำความเย็น ปั๊มน้ำ การบำบัดด้วยสารเคมี และความเสี่ยงที่จะเกิดการแช่แข็ง และสามารถนั่งกลางแจ้งได้โดยใช้เพียงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ราคาคืออุณหภูมิการควบแน่นจะเป็นไปตามสภาพแวดล้อม: ระบบที่มีคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศมักจะทำงานสูงกว่าอุณหภูมิภายนอก 10 ถึง 25 K ซึ่งจะเพิ่มการทำงานของคอมเพรสเซอร์ในช่วงบ่ายที่มีอากาศร้อน

คอนเดนเซอร์แบบเปลือกและท่อระบายความร้อนด้วยน้ำทำงานใกล้กับอุณหภูมิกระเปาะเปียกมากขึ้น และรักษาแรงดันที่ส่วนหัวให้คงที่มากขึ้น เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สถานที่ที่มีคุณภาพน้ำที่เชื่อถือได้ และการติดตั้งภายในอาคารซึ่งความร้อนของคอนเดนเซอร์ยากต่อการปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการเป็นเจ้าของวงจรน้ำทั้งหมด รวมถึงปั๊ม หอ การบำบัดน้ำ และการระบายน้ำทิ้ง มักจะสูงกว่าการประหยัดพลังงานฝั่งคอมเพรสเซอร์ เว้นแต่ระบบจะมีขนาดใหญ่หรือทำงานตลอดทั้งปีที่โหลดสูง

คำแนะนำในทางปฏิบัติ: เลือกระบบทำความเย็นด้วยอากาศสำหรับระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ที่มีกำลังสูงสุดถึงหลายร้อยกิโลวัตต์ เว้นแต่ว่าสภาพแวดล้อมในฤดูร้อนจะรุนแรงมาก ไซต์งานมีความต้องการการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ หรือมีน้ำพร้อมการบำบัดเพียงเล็กน้อย เลือกระบายความร้อนด้วยน้ำเมื่อมีความเสถียรของอุณหภูมิควบแน่นและอัตราการปฏิเสธความร้อนขนาดใหญ่ครอบงำการออกแบบ

การเลือกสารทำความเย็นและข้อกำหนดส่วนประกอบ

การเลือกใช้สารทำความเย็นจะเปลี่ยนการออกแบบทางกลไกของคอนเดนเซอร์ ระบบที่ใช้สารทำความเย็นแรงดันสูง เช่น R-410A จำเป็นต้องมีคอนเดนเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อแรงดันการทำงานสูงสุดที่สูงกว่าการออกแบบ R-134a หรือ R-404A อย่างมาก ความหนาของผนังคอยล์ ความแข็งแรงของส่วนหัว และข้อต่อประสานทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบเทียบกับระดับแรงดันของสารทำความเย็นและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับสารทำความเย็นที่ติดไฟได้เล็กน้อย เช่น R-290 หรือ R-32 ข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประจุสารทำความเย็นและการจำแนกประเภททางไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลมจะปรากฏขึ้น

รายละเอียดระดับส่วนประกอบก็มีความสำคัญเช่นกัน:

  1. มอเตอร์พัดลม: ใช้มอเตอร์ป้องกันความร้อนที่กำหนดสำหรับไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ หากการออกแบบมีการควบคุมพัดลมแบบปรับความเร็วได้
  2. ผู้รับ: ปรับขนาดเครื่องรับเพื่อเก็บประจุไฟฟ้าเต็มระบบระหว่างการปิดปั๊มและการทำงานในสภาพแวดล้อมต่ำ
  3. วาล์วบริการ: พอร์ตการเข้าถึงและวาล์วแยกขนาดที่กว้างขวางช่วยลดระยะเวลาการบริการและลดโอกาสการสูญเสียสารทำความเย็น
  4. การควบคุมความดัน: การหมุนเวียนของพัดลมหรือน้ำท่วมคอนเดนเซอร์ช่วยป้องกันการเคลื่อนตัวของสารทำความเย็นและการทำงานที่ไม่เสถียรในสภาพอากาศหนาวเย็น

คอนเดนเซอร์ที่เข้ากันได้ดีกับคอมเพรสเซอร์และสารทำความเย็นจะหลีกเลี่ยงปัญหาภาคสนามที่พบบ่อยที่สุด: แรงดันจ่ายสูงในฤดูร้อน ก๊าซแฟลชในท่อของเหลว และการหมุนเวียนมากเกินไปในฤดูหนาว

การติดตั้งและการไหลเวียนของอากาศ: งานออกแบบที่เกิดขึ้นที่ไซต์งาน

คอนเดนเซอร์ที่ได้รับการออกแบบอย่างดีที่สุดอาจทำงานได้ต่ำกว่าหากวางไม่ดี รักษาทางเข้าและทางออกให้ชัดเจน: วางคอนเดนเซอร์ให้ห่างจากผนังอาคาร เชิงเทิน หรือส่วนอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศร้อน ระยะห่างขั้นต่ำของเส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมหนึ่งเส้นที่ทางเข้าและการระบายออกโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเหนือตัวเครื่องสองถึงสามเมตรถือเป็นจุดเริ่มต้นในทางปฏิบัติ

การวางแนวยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานด้วย หันหน้าไปทางทางเข้าให้ห่างจากลมฤดูร้อนที่พัดผ่านช่วยลดการหมุนเวียน การวางเครื่องไว้ในที่ร่มหรือจัดให้มีฉากบังหลังคาแบบเรียบง่ายจะช่วยลดอุณหภูมิอากาศที่เข้ามาได้สองสามองศาและเพิ่มความจุ ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละเอียด ละอองเกสรดอกไม้ หรือสำลี การทำความสะอาดตัวกรองหรือคอยล์ตามกำหนดเวลาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการออกแบบสิ่งกีดขวางในอนาคต

การดำเนินการตามฤดูกาลสมควรได้รับความสนใจ ในสภาพอากาศหนาวเย็น ต้องรักษาแรงดันที่ส่วนหัวให้สูงกว่าค่าต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับวาล์วเอ็กซ์แพนชันในการทำงาน ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ พัดลมแบบหมุนบนสวิตช์แรงดัน การใช้พัดลมขับเคลื่อนแบบปรับความเร็วได้ หรือการติดตั้งตัวควบคุมฟลัดคอนเดนเซอร์ การควบคุมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบคอนเดนเซอร์ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องคิดในภายหลัง

การปรับขนาดและการจับคู่ในทางปฏิบัติ

ลำดับการออกแบบทั่วไปนั้นตรงไปตรงมา: กำหนดภาระของเครื่องระเหย เพิ่มความร้อนของคอมเพรสเซอร์เพื่อรับการขจัดความร้อนที่ต้องการ เลือกอุณหภูมิแวดล้อมที่ออกแบบ เลือก TD จากนั้นเลือกคอยล์โดยมีพื้นที่หน้าและการไหลเวียนของอากาศของพัดลมที่จำเป็น สำหรับการประมาณการเบื้องต้น นักออกแบบจำนวนมากใช้ประมาณ 130 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการทำความเย็นสุทธิเป็นหน้าที่คอนเดนเซอร์ในสภาวะมาตรฐาน จากนั้นตรวจสอบด้วยโปรแกรมการเลือกคอยล์

แต่ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดก็มาจากส่วนประกอบที่เข้ากันกับโรงงาน เมื่อเราประกอบก หน่วยควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศคอมเพรสเซอร์กึ่งสุญญากาศ โดยจะเลือกคอยล์คอนเดนเซอร์ พัดลม ตัวรับ และประจุสารทำความเย็นเป็นแพ็คเกจเดียว ดังนั้นผู้ติดตั้งจึงไม่จำเป็นต้องกระทบยอดเอกสารข้อมูลส่วนประกอบที่แยกจากกัน วิธีนี้จะลบข้อผิดพลาดในการทดสอบการทำงานทุกประเภท เช่น ตัวรับขนาดเล็กหรือกระแสลมของพัดลมไม่ตรงกัน

Wholesale Semi-Hermetic Compressor Air-Cooled Condensing Unit(3HP-25HP) Factory, ขายส่งเครื่องควบแน่นแบบกึ่งสุญญากาศระบายความร้อนด้วยอากาศ (3HP-25HP) โรงงาน Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd เป็นประเทศจีนขายส่งเครื่องควบแน่นแบบกึ่งสุญญากาศคอมเพรสเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (3HP-25HP) ปัจจัย... ดูผลิตภัณฑ์ →

สำหรับความต้องการห้องเย็นหรือกระบวนการทำความเย็นที่มากขึ้น หน่วยกลั่นตัวแบบสกรู นำมาซึ่งข้อได้เปรียบในการจับคู่แบบเดียวกันที่ความจุสูงกว่า โดยที่คอนเดนเซอร์ที่มีขนาดไม่ถูกต้องจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วในปัญหาอุณหภูมิน้ำมันและแรงดันจำหน่าย

Wholesale Screw-Type Condensing Unit Factory, Company - Zhejiang Beifeng Refrige ขายส่งโรงงานหน่วยกลั่นแบบสกรู บริษัท - ตู้เย็น Zhejiang Beifeng Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd เป็นโรงงานและบริษัทหน่วยกลั่นแบบสกรูชนิดขายส่งของจีน โดยมีรายละเอียด: ดูผลิตภัณฑ์ →

เครื่องทำความเย็นสำหรับร้านค้าปลีกมีรูปแบบของตัวเอง: การเปิดประตูบ่อยครั้ง รอบการละลายน้ำแข็ง และสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย ก ซูเปอร์มาร์เก็ตหน่วยกลั่นตัวอินเวอร์เตอร์อุณหภูมิปานกลาง แก้ไขปัญหานี้ด้วยคอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยอินเวอร์เตอร์และการควบคุมพัดลมคอนเดนเซอร์ที่เข้ากัน โดยรักษาอุณหภูมิเคสให้คงที่ที่โหลดของชิ้นส่วน แทนที่จะเปิดและปิดแบบวนซ้ำ

Wholesale Supermarket and C-store Medium Temp Inverter Condensing Unit Factory, ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่งและโรงงานหน่วยควบแน่นอินเวอร์เตอร์อุณหภูมิปานกลาง C-store, Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd คือจีนขายส่งซูเปอร์มาร์เก็ตและ C-store โรงงานหน่วยกลั่นตัวอินเวอร์เตอร์อุณหภูมิปานกลาง... ดูผลิตภัณฑ์ →

การออกแบบคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศไม่ใช่การคำนวณแบบบรรทัดเดียว ข้อมูลโดยรอบ รูปทรงครีบ การไหลเวียนของอากาศ สารทำความเย็น และสภาวะการติดตั้งล้วนมีปฏิสัมพันธ์กัน และผลที่ตามมาของการเลือกที่ไม่ถูกต้องจะปรากฏขึ้นตลอดอายุการใช้งานของโรงงานด้วยค่าพลังงานที่สูงขึ้น ความสามารถในการทำความเย็นลดลง และอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์สั้นลง ความเข้าใจโดยย่อเกี่ยวกับโซนปฏิเสธความร้อนและพารามิเตอร์การเลือกหลักช่วยปรับปรุงการสนทนาในการออกแบบส่วนใหญ่แล้ว จากนั้นการตัดสินใจจึงอยู่ที่การจับคู่ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ สำหรับกรณีเฉพาะของไซต์งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสบริเวณชายฝั่งหรืออุณหภูมิภายนอกที่รุนแรง สมควรได้รับการตรวจสอบโครงร่างคอยล์โดยผู้ผลิต คุณสามารถ หารือเกี่ยวกับการออกแบบคอนเดนเซอร์กับวิศวกรของเราโดยตรง หรืออ่านเกี่ยวกับ คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศเหมาะสมกับวงจรการทำความเย็น .

สินค้าที่เกี่ยวข้อง