Projektiranje i odabir četiri dijela sustava za skladištenje hladnoće: kompresor, izmjenjivač topline, prigušnica

1. Kompresor:

Rashladni kompresor je jedna od glavnih oprema hladnjača. Ispravan odabir je vrlo važan. Rashladni kapacitet rashladnog kompresora i snaga odgovarajućeg motora usko su povezani s temperaturom isparavanja i temperaturom kondenzacije.

Temperatura kondenzacije i temperatura isparavanja glavni su parametri rashladnih kompresora, koji se nazivaju uvjetima hlađenja. Nakon što se izračuna rashladno opterećenje hladnjače, može se odabrati kompresorska jedinica s odgovarajućim rashladnim kapacitetom.

Najčešće korišteni rashladni kompresori u rashladnim sustavima za hladno skladištenje su klipni i vijčani. Sada su scroll kompresori postupno postali najčešće korišteni kompresori u malim rashladnim sustavima.

Opća načela za odabir rashladnih kompresora u hladnjačama

1. Rashladni kapacitet kompresora trebao bi biti u stanju zadovoljiti najviše zahtjeve opterećenja proizvodnje u hladnom skladištu u sezoni vrhunca, i općenito ne koristiti jedinice.

2. Određivanje kapaciteta i broja pojedinačnih strojeva treba uzeti u obzir čimbenike kao što su praktičnost prilagodbe energije i promjena radnih uvjeta rashladnog objekta. Za hladnjače s velikim rashladnim opterećenjem treba odabrati velike kompresore kako bi se spriječilo da broj strojeva bude prevelik. Broj velikih kompresora za hladnjače nije lako odabrati. Osim dva, za hladnjače s doživotnim radnim vremenom može se odabrati jedan.

3. Odaberite odgovarajući kompresor prema izračunatom omjeru kompresije. Za freonske kompresore koristite jednostupanjski kompresor ako je omjer kompresije manji od 10, a dvostupanjski kompresor ako je omjer kompresije veći od 10.

4. Prilikom odabira više kompresora, treba sveobuhvatno razmotriti mogućnost međusobne sigurnosne kopije i zamjene dijelova između jedinica. Modeli kompresora jedne jedinice trebaju biti iste serije ili istog modela.

5. Radni uvjeti rashladnog kompresora trebaju što više ispunjavati osnovne projektne uvjete, a radni uvjeti ne smiju prelaziti radni raspon koji je odredio proizvođač kompresora. S kontinuiranim razvojem tehnologije upravljanja hlađenjem, kompresorska jedinica kojom upravlja mikroračunalo idealan je izbor.

6. Zbog strukturnih karakteristika vijčanog kompresora, njegov omjer volumena mijenja se s radnim uvjetima, tako da se vijčani kompresor može prilagoditi različitim radnim uvjetima. Jednostupanjski omjer kompresije vijčanog kompresora je velik i ima širok radni raspon. Pod uvjetima ekonomajzera može se postići veća radna učinkovitost.

7. Zbog visoke radne učinkovitosti, niske buke i stabilnog rada, scroll kompresorima se posljednjih godina posvećuje velika pozornost i sve se više koriste u malim i srednjim projektima hladnjača.

Oprema za izmjenu topline: kondenzator

Kondenzator se može podijeliti na hlađenje vodom, hlađenje zrakom i miješano hlađenje voda-zrak prema metodi hlađenja i kondenzacijskom mediju.

Opća načela odabira kondenzatora

1. Vertikalni kondenzator je postavljen izvan strojarnice i prikladan je za područja s obilnim izvorima vode, ali lošom kvalitetom vode ili visokom temperaturom vode.

2. Kondenzatori vode u spavaćoj sobi široko se koriste u freonskim sustavima, obično se postavljaju u računalnoj sobi i prikladni su za područja s niskom temperaturom vode i dobrom kvalitetom vode.

3. Evaporativni kondenzatori prikladni su za područja s niskom relativnom vlagom zraka ili nedostatkom vode te ih je potrebno postaviti na dobro prozračeno mjesto na otvorenom.

4. Zračno hlađeni kondenzatori prikladni su za područja s ograničenim izvorima vode i široko se koriste u malim i srednjim freonskim rashladnim sustavima.

5. Sve vrste kondenzatora hlađenih vodom mogu usvojiti metodu hlađenja cirkulirajućom vodom,

6. Za kondenzatore hlađene vodom ili isparivačke kondenzatore, temperatura kondenzacije treba se odabrati prema nacionalnom standardu tijekom projektiranja, ali ne smije prelaziti 40 °C.

7. S gledišta troškova opreme, trošak isparavajućeg kondenzatora je najviši. U usporedbi s velikim i srednjim hladnjačama, isparavajućim kondenzatorom i drugim oblicima kombinacije kondenzatora vode i cirkulacije rashladne vode, početni troškovi izgradnje su slični, ali isparavajući kondenzator je ekonomičniji u kasnijem radu. Kako bi se uštedjela energija vodom, isparavajući kondenzatori se uglavnom koriste za kondenzatore u razvijenim zemljama, ali u područjima s visokom temperaturom i visokom vlagom, učinak isparavajućih kondenzatora nije idealan.

Naravno, konačni izbor kondenzatora ovisi o meteorološkim uvjetima regije i kvaliteti vode lokalnog izvora. Također je povezan sa stvarnim toplinskim opterećenjem hladnjače i zahtjevima rasporeda računalne sobe.

Prigušnica:

Mehanizam za prigušivanje jedna je od četiri glavne komponente rashladnog sustava hladnjače i neizostavna je komponenta za ostvarivanje ciklusa hlađenja parom. Njegova je funkcija smanjenje temperature i tlaka rashladnog sredstva u akumulatoru nakon prigušivanja, a istovremeno prilagođavanje protoka rashladnog sredstva prema promjeni opterećenja.

Prema metodi podešavanja, mehanizam leptira za gas može se podijeliti na: ručno podesivi leptir za gas, leptir za gas s podešavanjem razine tekućine, nepodesivi mehanizam leptira za gas, elektronički ekspanzijski ventil s podešavanjem elektroničkim impulsom i ventil s podešavanjem pregrijavanja pare. Termički ekspanzijski ventil.

Termički ekspanzijski ventil je najčešće korišteni prigušivač u vladinom sustavu hlađenja. Podešava stupanj otvaranja ventila i podešava dovod tekućine mjerenjem stupnja pregrijavanja povratnog zraka na izlaznoj cijevi isparivača putem temperaturnog senzora te ostvaruje automatsko podešavanje unutar određenog raspona. Funkcija podešavanja volumena dovoda tekućine, funkcija podešavanja punom linijom volumena dovoda tekućine mijenja se s promjenom toplinskog opterećenja.

Ekspanzijski ventili se prema svojoj strukturi mogu podijeliti u dvije vrste: s unutarnjim uravnoteženjem i s vanjskim uravnoteženjem.

Interno uravnoteženi toplinski ekspanzijski ventil prikladan je za rashladne sustave s relativno malom snagom isparivača. Općenito, interno uravnoteženi ekspanzijski ventili koriste se u manjim rashladnim sustavima.

Kada isparivač ima separator tekućine ili je cjevovod za isparavanje dug i postoji mnogo grana u rashladnom sustavu s velikim gubitkom tlaka na obje strane isparivača, odabire se vanjski balansni ekspanzijski ventil.

Postoji mnogo vrsta toplinskih ekspanzijskih ventila, a ekspanzijski ventili s različitim specifikacijama i modelima zapravo imaju različite rashladne kapacitete. Odabir bi trebao biti temeljen na veličini rashladnog kapaciteta sustava za hlađenje, vrsti rashladnog sredstva, razlici tlaka prije i poslije ekspanzijskog ventila i veličini isparivača. Čimbenici poput pada tlaka odabiru se nakon korekcije nazivnog rashladnog kapaciteta ekspanzijskog ventila.

Odredite vrstu toplinskog ekspanzijskog ventila koji se koristi u sustavu za hlađenje izračunavanjem gubitka tlaka i temperature isparavanja. Kada je gubitak tlaka manji od navedene vrijednosti, može se odabrati unutarnja ravnoteža, a vanjska ravnoteža kada je vrijednost veća od tablice.

Četvrto, oprema za izmjenu topline – isparivač

Isparivač je jedan od četiri važna dijela rashladnog sustava hladnjače. Koristi tekuće rashladno sredstvo za isparavanje pod niskim tlakom, apsorbira toplinu ohlađenog medija i postiže svrhu smanjenja temperature rashladnog medija.

Isparivači se ugrađuju u različite oblike rashladnog medija, a dijele se na dvije vrste: isparivači za hlađenje tekućina i isparivači za hlađenje plinova.

Isparivač koji se koristi u hladnom skladištu je isparivač za hlađenje plina.

Princip odabira oblika isparivača:

1. Odabir isparivača treba sveobuhvatno odrediti prema zahtjevima obrade hrane i hlađenja ili drugim tehnološkim zahtjevima.

2. Uvjeti korištenja i tehnički standardi isparivača trebaju ispunjavati standardne zahtjeve trenutne rashladne opreme

3. Oprema za hlađenje zraka može se koristiti u rashladnim komorama, komorama za zamrzavanje i hladnjačama

4. Aluminijske ispušne cijevi, gornje ispušne cijevi, zidne ispušne cijevi ili zračni hladnjaci mogu se koristiti u zamrzivaču za smrznute predmete. Hladnjak se može koristiti kada je hrana dobro zapakirana. Ispušnu cijev je lako koristiti za hranu bez pakiranja.

5. Zbog različitih procesa zamrzavanja hrane, treba odabrati odgovarajuću opremu za zamrzavanje prema stvarnoj situaciji, kao što su tuneli za zamrzavanje ili cjevasti stalci za zamrzavanje.

6. Rashladna oprema u pakirnici prikladna je za korištenje zračnih hladnjaka kada je temperatura skladištenja viša od -5 °C, a cijevnasti isparivač prikladan je za korištenje kada je temperatura skladištenja niža od -5 °C.

7. Zamrzivač je prikladan za korištenje glatkih cijevi gornjeg reda.

Ventilator za hladnjače ima mnoge prednosti kao što su velika izmjena topline, praktična i jednostavna ugradnja, manje zauzimanja prostora, lijep izgled, automatsko upravljanje i potpuno odmrzavanje. Pogoduje mnogim malim hladnjačama, medicinskim hladnjačama i hladnjačama za povrće.


Vrijeme objave: 18. studenog 2022.