Design og utvalg av fire deler av kjølerom: Kompressor, varmeveksler, gassventil

1. Kompressor:

Kjøleskapskompressor er et av hovedutstyrene for kjølerom. Riktig valg er veldig viktig. Kjølekapasiteten til kjølekompressoren og kraften til den matchede motoren er nært beslektet med fordampingstemperaturen og kondenseringstemperaturen.

Kondenseringstemperatur og fordampingstemperatur er hovedparametrene til kjølekompressorer, som kalles kjølingsforhold. Etter at kjølebelastningen til kjølerom er beregnet, kan kompressorenheten med passende kjølekapasitet velges.

De mest brukte kjølekompressorene i kjølig lagringssystemer er stempeltype og skruetype. Nå har rullekompressorer gradvis blitt de mest brukte kompressorene i små kald lagringssystemer.

Generelle prinsipper for valg av kjølekompressorer i kjølerom

1. Kompressorens kjølekapasitet skal kunne oppfylle de høyeste belastningskravene i den kaldt lagringssesongproduksjonen, og bruker generelt ikke enheter.

2. Bestemmelsen av kapasiteten og antallet til en enkelt maskin bør vurderes i henhold til faktorer som bekvemmeligheten av energijustering og endringen av arbeidsforholdene til kjøleobjektet. Storskala kompressorer bør velges for kalde lagrer med en stor kjølebelastning for å forhindre at antall maskiner blir for store. Antallet storskala kaldlagringskompressorer er ikke lett å velge. I tillegg til to, kan man velges for kald lagring av livstjenesten.

3. Velg en passende kompressor i henhold til det beregnede kompresjonsforholdet. For Freon-kompressorer, bruk en en-trinns kompressor hvis kompresjonsforholdet er mindre enn 10, og bruk en totrinns kompressor hvis kompresjonsforholdet er større enn 10.

4. Når du velger flere kompressorer, bør muligheten for gjensidig sikkerhetskopi og utskifting av deler mellom enhetene vurderes omfattende. Kompressormodellene til en enhet skal være av samme serie eller samme modell.

5. Arbeidsforholdene for kjølekompressoren skal oppfylle de grunnleggende designforholdene så mye som mulig, og arbeidsforholdene skal ikke overstige driftsområdet som er spesifisert av kompressorprodusenten. Med den kontinuerlige modenheten til kjølekontrollteknologi er kompressorenheten kontrollert av mikrodatamaskin et ideelt valg.

6. På grunn av de strukturelle egenskapene til skruekompressoren, endres volumforholdet med driftsforholdene, slik at skruekompressoren kan tilpasse seg forskjellige driftsforhold. Enkeltrinns kompresjonsforholdet til skruekompressoren er stort og har et bredt driftsområde. Under tilstanden til økonomisator kan det oppnås høyere driftseffektivitet.

7. På grunn av sin høye driftseffektivitet, lave støy og stabil drift, har rullekompressorer blitt lagt merke til de siste årene, og er mer og mer brukt i små og mellomstore kald lagringsprosjekter

Varmeutvekslingsutstyr: kondensator

Kondensatoren kan deles inn i vannkjølte, luftkjølte og vann-luft-blandede avkjøling i henhold til kjølemetoden og kondenseringsmediet.

Generelle prinsipper for valg av kondensator

1. Den vertikale kondensatoren er ordnet utenfor maskinrommet og er egnet for områder med rikelig vannkilder, men dårlig vannkvalitet eller høy vanntemperatur.

2. Soveromsvannkondensatorer er mye brukt i Freon -systemer, vanligvis anordnet i datarommet, og er egnet for områder med lav vanntemperatur og god vannkvalitet.

3. Fordampende kondensatorer er egnet for områder med lav relativ luftfuktighet eller vannmangel, og må ordnes på et godt ventilert sted utendørs.

4. Luftkjølte kondensatorer er egnet for områder med tette vannkilder, og er mye brukt i små og mellomstore Freon-kjølesystemer.

5. Alle slags vannkjølte kondensatorer kan ta i bruk kjølemetoden for å sirkulere vann,

6. For vannkjølte eller fordampende kondensatorer, bør kondenseringstemperaturen velges i henhold til den nasjonale standarden under design, men skal ikke overstige 40 ° C.

7. Fra perspektivet på utstyrskostnad er kostnadene for fordampende kondensator den høyeste. Sammenlignet med stor og mellomstor kjølerom, fordampende kondensator og andre former for vannkondensator og kjølingsvannsirkulasjonskombinasjon, er de opprinnelige byggekostnadene lik, men den fordampende kondensatoren er mer økonomisk i senere drift. For å spare energi med vann, brukes fordampende kondensatorer hovedsakelig for kondensatorer i utviklede land, men i områder med høy temperatur og høy luftfuktighet er effekten av fordampende kondensatorer ikke ideell.

Det endelige valget av kondensatoren avhenger selvfølgelig av de meteorologiske forholdene i regionen og vannkvaliteten til den lokale vannkilden. Det er også relatert til den faktiske varmebelastningen på kjølerommet og layoutkravene i datarommet.

Gassventil:

Gassmekanismen er en av de fire viktigste komponentene i kjølesystemet til kjølerom, og det er en uunnværlig komponent å realisere dampkjølingssyklusen. Funksjonen er å redusere temperaturen og trykket til kjølemediet i akkumulatoren etter gass, og samtidig justere strømmen til kjølemediet i henhold til belastningen.

I henhold til justeringsmetoden som er i bruk, kan gassmekanismen deles inn i: Manuell justering av gassventil, væskenivåjustering Gassventil, ikke-justerbar gassmekanisme, elektronisk ekspansjonsventil justert med elektronisk puls og dampoveroppheting. Termisk ekspansjonsventil.

Den termiske ekspansjonsventilen er den mest brukte gassenheten i regjeringens kjølesystem. Den justerer ventilens åpningsgrad og justerer væskeforsyningen ved å måle overopphetingsgraden på returluften på utløpsrøret til fordamperen gjennom temperatursensoren, og realiserer automatisk justering innen et visst område. Funksjonen til væskeforsyningsvolumet, justeringsfunksjonen til den faste linje væskeforsyningsvolumet som endres med endringen av varmebelastningen.

Ekspansjonsventiler kan deles inn i to typer: Intern balansetype og ekstern balansertype i henhold til deres struktur.

Internt balansert termisk ekspansjonsventil er egnet for kjølesystemer med relativt liten fordamperkraft. Generelt brukes indre balanserte ekspansjonsventiler i mindre kjølesystemer.

Når fordamperen har en flytende separator eller fordampningsrørledningen er lang og det er mange grener i kjølesystemet med stort trykktap på begge sider av fordamperen, velges den ytre balanseutvidelsesventilen.

Det er mange typer termiske ekspansjonsventiler, og ekspansjonsventiler med forskjellige spesifikasjoner og modeller har faktisk forskjellige kjølekapasiteter. Utvalget skal være basert på størrelsen på kjølekapasiteten til kjølig lagringssystem, typen kjølemedium, trykkforskjellen før og etter utvidelsesventilen og fordamperens størrelse. Faktorer som trykkfall velges etter å ha korrigert den nominelle kjølekapasiteten til ekspansjonsventilen.

Bestem typen termisk ekspansjonsventil som brukes i kjøleromssystemet ved å beregne trykktap og fordampningstemperatur. Når trykktapet er mindre enn den spesifiserte verdien, kan den interne balansen velges, og den eksterne balansen kan velges når verdien er større enn tabellen.

Fjerde, varmeutvekslingsutstyr - fordamper

Fordamperen er en av de fire viktige delene i kjølesystemet for kjølerom. Den bruker det flytende kjølemediet for å fordampe under lavt trykk, absorberer varmen til det avkjølte mediet og oppnår formålet med å redusere temperaturen på kjølemediet.

Fordamper er installert i forskjellige former for kjølemedium, og er delt inn i to typer: fordamper for kjølevæsker og fordamper for kjølegasser.

Fordamperen som brukes i kjølerom er fordamperen for avkjøling av gassen.

Utvelgelsesprinsipp for fordamperform:

1. Utvalget av fordamperen skal bestemmes omfattende i henhold til matforedling og kjøling eller andre teknologiske krav.

2. Bruksforholdene og tekniske standarder for fordamperen skal oppfylle standardkravene til det nåværende kjølutstyret

3.

4. Eksosrør i aluminium, topp eksosrør, veggeksosrør eller luftkjølere kan alle brukes i fryserommet for frosne gjenstander. Når maten er godt pakket, kan kjøleren brukes. Det er enkelt å bruke eksosrørformen for mat uten emballasje.

5. På grunn av de forskjellige fryseprosessene med mat, bør passende frysutstyr velges i henhold til den faktiske situasjonen, for eksempel frysingstunneler eller frysestativ av rør.

6. Avkjølingsutstyret i emballasjemalet er egnet for bruk av luftkjølere når lagringstemperaturen er høyere enn -5 ° C, og fordamperen av rørtypen er egnet for bruk når lagringstemperaturen er lavere enn -5 ° C.

7. Fryseren er egnet for bruk av glatte topprekkerør.

Den kalde lagringsviften har mange fordeler som stor varmeutveksling, praktisk og enkel installasjon, mindre plass okkupasjon, vakker utseende, automatisk kontroll og fullstendig avriming. Det er foretrukket av mange små kjølerom, medisinsk kjølerom og kald lagringsprosjekter.


Post Time: Nov-18-2022