Испаривач хладњаче је испаривач који се користи у расхладној опреми као што је хладњача и опрема је за размену топлоте преградног типа. Његов принцип је да течно расхладно средство са ниском температуром и ниским притиском испарава и упија топлоту на једној страни зида за пренос топлоте испаривача, тако да се медијум са друге стране зида за пренос топлоте хлади, а медијум који треба да се хлади је обично вода или ваздух.
преглед садржаја
1 класификација
▪ Алуминијумска цев за хладњаче
▪ Ваздушни хладњак
2 одмрзавања
3 инсталација
4 фактора способности
5 скалирање и опасности
6 најчешћа питања
Уређивање категорија
Испаривачи хладњаче могу се поделити у две категорије:
1. Испаривач за хлађење течности (вода или саламура): Ова врста испаривача може се даље поделити на водоравни испаривач са цевчицом (расхладно средство се испари у течности изван цеви, а расхладно средство испарава у цеви) . ) и резервоар за хладну воду типа рисер.
2. Испаривач за хладни ваздух: Овај тип испаривача хладњака је исти. Може се поделити у две категорије:
Једна врста је испаривачка хладњача са природном конвекцијом. На пример, широко се користи у зидним дренажним цевима за хладњаче и горњим дренажним цевима. Генерално је постављен као цевасти тип, једноредна завојна цев, дворедна завојна цев, дворедна У цев или четири реда. Тип У-цеви;
Друга врста је чилер чији је ваздух присиљен да тече. Чилер који се користи у испаривачу хладњака направљен је у кутији. Клима уређај се обично користи као ребрасти цевасти скуп. У таквом испаривачу хладњаче, расхладно средство тече у цеви због разлике притиска, гравитације течности или главе коју ствара пумпа за течност. Пошто је медијум који треба да се хлади ваздух, коефицијент ослобађања топлоте на ваздушној страни је врло низак, па је и коефицијент преноса топлоте испаривача такође низак. Да би се побољшале перформансе преноса топлоте, мере као што су повећање разлике у температури преноса топлоте, ребра цеви за пренос топлоте или повећање брзине протока ваздуха често се користе за постизање сврхе.
Алуминијумска цев за хладњаче
Алуминијумска цев за хладњаче
Испаривач за хладњаче има многе предности као што су висок коефицијент преноса топлоте, мала тежина, без рђе, дуг радни век и погодна инсталација. Топлотна проводљивост алуминијумске цеви је 210В, што је 5 пута више од коефицијента преноса топлоте бакарне цеви.
Према површини размене топлоте термодинамичног испаривача хладњаче једнако је количини размене топлоте подељеној са коефицијентом преноса топлоте, тада хладњача користи алуминијумску цев као испаривач, па подручје размене топлоте испаривача хладњаче је 5 пута мања, што не само да штеди испаравање хладњаче. Трошкови набавке такође у великој мери смањују подизање и оптерећење оптерећења испаривача хладњаче.
Смањење коефицијента размене топлоте алуминијумске цеви такође смањује укупну запремину испаривача хладњаче, смањујући тиме количину расхладног средства убризганог у пројекат хладњаче, чиме се у великој мери смањује улагање у хладњачу.
Алуминијумске цеви за хладњаче имају следеће предности:
1. Коефицијент преноса топлоте је велик, што смањује површину размене топлоте испаривача хладњаче.
2. Смањите количину расхладног средства убризганог у систем за хлађење.
3. Смањена носивост радног оптерећења и улагања.
4. Алуминијумска цев није зарђала и постигла је заштиту животне средине.
5, са бољим топлотним перформансама, температура употребе најниже граничне температуре -269 степени.
6, употреба алуминијумских цеви може побољшати чистоћу система како би се осигурала температура расхладног система.
Ваздушни хладњак
Ваздушни хладњак је врста испаривача хладњака. Функција пухала хладног ваздуха је да засићени расхладни флуид ниске температуре и ниског притиска термоекспанзијског вентила за хладњаче размењује топлоту са охлађеним медијумом кроз пухач хладног ваздуха да би испарио засићени хладњак и однео топлоту из хладњаче. . Опрема за размену топлоте. Хладњак за хлађење ваздуха састоји се углавном од пет важних делова као што су расхладна цев за размену топлоте, аксијални вентилатор протока, сепаратор течности, уређај за заштиту од мраза и послужавник за прихват воде. Течно расхладно средство високог притиска из кондензатора за хладњаке пригушује вентил за термичко ширење и директно улази у сепаратор течности хладњака хладњака, да би се равномерно одвојило и послало у цев за размену топлоте ради гасификације и апсорпције топлоте. Аксијални вентилатор протока хладњака хладњака за ваздух одговоран је за присилну конвекцијску циркулацију хладњака ваздуха хладњака и ваздуха у хладњачи како би се постигла сврха хлађења хладњаче.
Будући да је температура спољног изгледа испаривача хладњаче нижа од 0 ° Ц, слој мраза ће се појавити на спољној површини хладњака ваздуха за хладњаке како се време хлађења повећава. Након стварања слоја смрзавања, озбиљно ће бити угрожени не само коефицијент преноса топлоте хладњака хладњака, већ и циркулација хладњака ваздуха хладњака. Количина ветра је знатно смањена. Ово ће озбиљно утицати на капацитет размене топлоте расхладног хладњака, што представља озбиљан пад у радним перформансама опреме за хладњаче. Да би се обезбедиле добре перформансе размене топлоте хладњака хладњака за ваздух, дуваљка хладног ваздуха мора да се одмрзава. Тренутно је најчешћи начин одмрзавања хладњака за хладњаче ваздуха електрично грејање и одмрзавање. Електрична крема за одмрзавање има многе предности као што су темељно одмрзавање и аутоматска контрола, а примила је много малих хладњача, медицинских хладњача и поврћа.
Љуска ваздушног хладњака је углавном направљена од прскане гвоздене плоче, плочице од нерђајућег челика од квалитетне хране или рељефне алуминијумске плоче. Ваздушни хладњак има многе предности као што су велика размена топлоте, прикладан и једноставан, висока антикорозивна заштита и леп изглед. Климатска завојница вентилатора за хлађење ваздуха је углавном са унутрашњим навојем. Бакарна цев за размену топлоте је у блиском контакту са бакарном цеви за размену топлоте и алуминијумским ребрима кроз машину за ширење хидрауличне цеви, чиме се смањује удаљеност контакта и повећава коефицијент преноса топлоте.
Након израде хладног вентилатора, подвргава се строгом поступку деконтаминације како би се осигурала чистоћа система квалитета. Хладњак користи високоефикасни мотор спољног ротора. Мотор ове структуре има предности велике запремине ваздуха, велике брзине ветра и дугог животног века. Хладњак би требао бити у могућности да инсталира моторе отпорне на експлозију, итд. У складу са различитим потребама.
Мере предострожности приликом уградње хладњака за хладњак:
1. Удаљеност између задњег дела хладњака за хладњак и изолационе плоче за хладњаче је најмање 300 мм, што је корисно за циркулацију ваздуха у хладњачи и погодно за будуће одржавање.
2. Завој за повратак уља типа У треба поставити на повратном отвору хладњака хладњака за ваздух како би се олакшао повратак смрзнутог уља у компресор хладњака.
3. Излазна цев хладњака за хладњаку ваздуха треба да буде опремљена У-завојем који формира течну заптивку како би се избегла циркулација ваздуха унутар и изван складишта.
Хладњаци углавном захтевају следеће карактеристике перформанси:
1, против рђе: употреба нерђајућег челика за храну.
2. Капацитет хлађења ваздушног хладњака је довољан.
3. Обрада деконтаминације како би се осигурала чистоћа система.
4, производ је упакован са третманом азота, сигуран за употребу. [1]
Уређивање одмрзавања
1, утицај мраза на расхладни систем
Када је расхладни систем хладњаче у нормалном раду, површинска температура испаривача је много нижа од температуре росишта ваздуха, а влага у храни и ваздуху ће се таложити и кондензовати на зиду цеви. Ако је температура зида испод 0 °, кондензација воде ће се кондензовати у мраз. Мраз је такође резултат нормалног рада расхладног система, па је на површини испаривача дозвољена мала количина мраза.
С обзиром да је топлотна проводљивост мраза премала, она износи један проценат или чак стоти део метала, па слој мраза ствара велики топлотни отпор. Нарочито када је слој мраза дебео, то је попут очувања топлоте, тако да се количина хладног у испаривачу не емитује лако, што утиче на ефекат хлађења испаривача, а коначно хладњача не може да достигне потребну температуру. Истовремено, испаравање расхладног средства у испаривачу је такође ослабљено, а амонијак који није потпуно испарио компресор може удахнути да би изазвао незгоду од удара течности. Због тога морамо покушати уклонити слој мраза, иначе ће слој мраза постајати све дебљи и дебљи, а ефекат хлађења ће бити гори.
2. Ефекат одмрзавања на локалну средину
Постоји много начина одмрзавања, попут вештачког одмрзавања, креме за топљење у расхладном средству, одмрзавања воде, електричног одмрзавања и тако даље. За мање расхладне системе могу се користити ручно одмрзавање и електрично одмрзавање, али то треба урадити када систем не ради. За веће расхладне системе треба користити топљење расхладног средства и водени мраз. Због извора топлоте вентилационог топљеног топљења компресора, топљено расхладно средство треба изводити под условима у којима ради расхладни систем. Чини се да ће, без обзира на то која се метода одмрзавања користи, утицати на температуру хладњаче, нарочито на мраз који се растопи у расхладном средству, јер је подељен на складишта, односно нека складишта се хладе, док се друга одмрзавају, а време одмрзавања је дуже, утицај на Кувен је такође већи. Ако су колебања температуре превелика, то ће утицати на квалитет хране у продавници, посебно на квалитет свеже хране. Растопљени мраз треба очистити на време, јер ће у противном под складишта замрзнути. Ако храна није покривена, такође ће загађивати храну, па ће у сваком случају одмрзавање имати одређени утицај на локалну животну средину.
3. Метода одмрзавања испаривача у хладњачи
Постоји много метода за одмрзавање испаривача за хладњаче. Прво, постоји неколико начина да се процени стварање мраза:
1. Откривање температуре испаривача
2. Откривање протока ваздуха кроз испаривач
3. Откривање разлике притиска ваздуха која тече кроз испаривач
4. Откривање струје вентилатора који испарава
5. Откривање брзине вентилатора испаривача
Главне методе одмрзавања су:
1. Престаните са одмрзавањем
2. Одмрзавање бајпаса врућег гаса
3. Одмрзавање обрнутог циклуса
4. Одлеђивање електричним грејањем
Уређивач инсталације
Садржај инсталације
Прво отворите рупу за вијак за подизање и отворите бакарну цев и рупу за жицу, две задње рупе треба да буду обрезане како би се спречиле скривене опасности. Стражњи део испаривача и вертикална плоча самосталне одводне цеви постављени су 300 мм, одводни отвор испаривача и вертикална рупа вертикалне плоче су вертикалне, а висинска разлика између њих износи 250 мм. Ако се ради о хладњачи, дренажна цев носи дренажну електричну жицу, а грејни део дренажне електричне жице може досећи само 50 мм унутар плоче за одлагање, а спољна изолација дренажне цеви за хлађење не захтева жицу за грејање, други је исти.
Подизање пажње
Улаз испаривача не сме бити окренут према вратима хладњака. Испаривач треба поставити на најдужи крај хладњаче. Излаз испаривача не би требао бити окренут према вратима. (Испаривач је центриран ради одржавања).
Уређивање фактора утицаја способности
а. Подручје преноса топлоте испаривача. Што је већа вредност, то је већи капацитет испаривача.
Разлика између температуре испаравања расхладног средства и температуре улаза у ваздух. Што је већа температурна разлика, то је бољи капацитет испаривача ГГ # 39. Међутим, у корист целокупног циклуса хлађења, температурна разлика је што је могуће мања.
Хладно складиштење делује, јер ако је температура испаравања расхладног средства нижа, релативни улазни притисак је нижи, што није корисно за компресор. Због пада улазног притиска, резултираће смањењем ефикасности компресора.
Ц. Брзина протока расхладног средства у цеви за расхладно средство. Повећајте проток на одговарајући начин у опсегу економичних протока за нормалну употребу. То може побољшати ефекат преноса топлоте (али брза брзина протока такође значи да постоји велики губитак пада притиска, углавном у дизајну, оба узимају одговарајуће вредности).
д. Брзина протока ваздуха кроз подручје преноса топлоте. У одговарајућем опсегу, повећање протока ваздуха може ефикасно побољшати ефекат преноса топлоте и добити бољи капацитет испаривача.
е. Материјал који се користи за површину за пренос топлоте испаривача. Пројекти хладњача користе материјале са већом топлотном проводљивошћу за повећање укупног коефицијента преноса топлоте испаривача.
ф. Непропусност пераје за бакарну цев. Овај фактор такође има исти ефекат на испаривач. Када степен лепљења није добар, размак између цеви и ребра проузроковаће импедансу преноса топлоте и смањити ефекат преноса топлоте испаривача. Стога тачност калупа који се користи у произвођачу испаривача и квалитет експанзионе цеви утичу на квалитет испаривача. Поред тога, како би се спречило смрзавање, растојање пераја испаривача биће велико, а висина пераја биће обрађена што је више могуће како би се постигла подршка одстојника током обраде. Међутим, ако је висина ребра предугачка, то може проузроковати боре на рупи ребра, а контакт са челичном цеви можда неће бити чврст, што може проузроковати веће губитке топлоте. На ову тачку такође треба обратити посебну пажњу приликом куповине. Немојте мислити да је алуминијумски лим потпуно прекривен бакарном цевчицом, а ефекат преноса топлоте мора бити најбољи.
г. Фростинг. Површинска температура ребара испаривача за замрзавање нижа је од температуре смрзавања водене паре, тако да влага у ваздуху ствара мраз на површини ребара. Ако је дебљина мраза превелика, то ће проузроковати импедансу преноса топлоте на површини испаривача. С друге стране, испаривач углавном користи аксијалне лопатице вентилатора, па када се мраз накупља на испаривачу, статички притисак расте, што не само да смањује проток ваздуха.
Обрађивање и уклањање опасности
Испаривач који циркулише расхладну воду садржи велику количину сланих супстанци, производа корозије и различитих микроорганизама. С обзиром да се не третира водом, испаривач ће радити одређено време и на воденој страни ће бити велика количина каменца калцијума и магнезијум карбоната и алги и микроорганизми. Муљ, слуз итд., Ова прљавштина чврсто се лепи за унутрашњу површину бакарне цеви, што резултира погоршањем преноса топлоте, повећањем циркулационог притиска, смањењем вакуума јединице, утичући на оперативну ефикасност јединице и узрокујући велике економски губици.
Уобичајене методе чишћења обично користе хемијско чишћење - кисељење, које је ефикасно за разне наслаге и одузима мање времена од механичких метода. Међутим, хемијско чишћење је нагризајуће за системе и друге металне делове, склоно је корозији цевовода опреме и загађује животну средину када се испразни.
Уређивање често постављаних питања
У расхладном систему температура испаравања и притисак испаравања међусобно су у функцији. Они су температура и расхладни капацитет објекта који се хлади, подручје размене топлоте (углавном подручје испаривача) и притисак.
Капацитет компресора повезан је са неколико услова. Ако се промени један од услова, температура испаравања и притисак испаравања расхладног система ће се променити у складу са тим. У хладњачи типа БЗЛ-3 × 4
Површина испаравања се није променила, али се капацитет хладњака удвостручио, што чини капацитет испаравања активног испаривача хладњаче неприкладним за усисну запремину компресора (количина испаравања Во
Много је мања од количине усиса Вх компресора, односно В0 ГГ лт; Вх, притисак испаравања По и температура испаравања нагло се смањују, а разлика температуре преноса топлоте Δт се повећава, а хлађење у комбинованом хладњачи је тешко због парења.
Ако је температура прениска, индекс перформанси компресора се смањује и економски показатељи се погоршавају.
Прво, конфигурација подручја испаравања испаривача комбиноване опреме за хладњаче је неразумна:
Подручје испаравања испаривача у комбинованом хладњачу знатно се разликује од стварних техничких захтева процеса хлађења. Према теренским посматрањима неких комбинованих хладњача, површина испаравања испаривача је само
Треба да се конфигурише око 75%. Знамо да конфигурацију испаривача у комбинованом хладњачи треба израчунати у складу са захтевима пројектне температуре да би се утврдило да ли ће испаривач упарити.
Тада се подручје конфигурише у складу са захтевима процеса хлађења. Ако испаривач није правилно конфигурисан у складу са пројектним захтевима, а површина конфигурације испаривача је слепо смањена, комбиновани испаривач хладњака ће бити
Коефицијент хлађења по јединици површине се у великој мери смањује, повећава се расхладно оптерећење и значајно смањује однос енергетске ефикасности, што резултира полаганим падом температуре у активном хладњачу, а радни коефицијент фрижидера је у порасту.
л, повећавају се оперативни трошкови и други неповољни фактори, па при пројектовању испаривача активног хладњаче треба одабрати подручје испаривача у складу са оптималном разликом температуре преноса топлоте.
Друго, конфигурација расхладне јединице која комбинује хладњачу је неразумна:
Неки произвођачи производе расхладне јединице на комбинованом хладњачу, које се не заснивају на укупном расхладном оптерећењу израчунатом према дизајну библиотеке и дебљини изолационог слоја активне овојнице хладњаче.
Разумна конфигурација, али за повећање броја расхладних уређаја како би се задовољили захтеви брзог хлађења у библиотеци. Узмимо за пример склопљену хладњачу БЗЛ-3 × 4. Складиште је дугачко 4, а широко и високо 3 метра.
2,7 метара, нето запремина у складишту је 28,723 кубних метара, опремљена са 2 расхладна уређаја серије 2Ф6,3 и 2 комплета независних испаривача са серпентинским лаганим цевима, свака јединица и њен независни испаривач
Комплетан систем хлађења за рад хлађења. Према процени анализе оптерећења фрижидера, машинско оптерећење хладњака је око 140 (В / м3), а стварно укупно оптерећење
4021,22 (В) (3458,25кцал), према горњим подацима, расхладна јединица серије 2Л6.3 (стандардни расхладни капацитет 4000кцал / х) активног хладњача такође може да испуни захтеве активног система хладњаче.
Захтеви за хладним процесом (до -15 ° Ц ~ -18 ° Ц), стога је додељивање више од једне расхладне јединице у библиотеци сувишно, а такође ће повећати трошкове одржавања јединице.
За више питања и узорак и производни упит, контактирајте нас:
Кина професионални добављач фабрике електричних грејних елемената
Кључни производи: грејач за одмрзавање, грејни елемент за одмрзавање, грејна подлога, грејни кабл, грејни кабл, грејач МИЦА, грејна цев, грејач од силиконске гуме, алуминијумска грејна плоча, грејач од алуминијумске фолије, грејач од алуминијумске цеви итд.
Додати:Бр. 16, пут 3, индустријска зона Сањианг, Схенгзхоу, Зхејианг, Кина
Контакт: Ериц Ксие
Емаил:sale@benoelectric.com
Банда:+8615988295936
Скипе:ericxie123@outlook.com
Вецхат ГГ амп; Вхатсапп:+8615988295936
Веб локација: ввв.беноиндустри.цом
