Razmislite o upravitelju pogona koji mora dodati procesno hlađenje za novu liniju za injekcijsko prešanje. Zgrada nema rashladni toranj, vodoprivreda visoko naplaćuje dopunsku vodu, a održavanje je već nategnuto čišćenje cjedila i doziranje kemikalija na postojećem vodeno hlađenom sustavu. Izravan odgovor je jednostavan: rashladni uređaj hlađen zrakom u potpunosti eliminira sustav odbijanja topline na strani vode. Umjesto da gura toplinu iz rashladnog sredstva u vodenu petlju, a zatim u rashladni toranj, on odbija toplinu ravno u vanjski zrak. Ta strukturna promjena smanjuje ukupno električno opterećenje, skraćuje popis održavanja i često proizvodi niže operativne troškove nego vodeno hlađeno postrojenje koje pokreće pumpe i tornjeve ventilatore 24 sata dnevno.
Što bi se trebalo mjeriti kao učinkovitost hlađenja
Prije usporedbe dizajna, pomaže definirati što znači učinkovitost u kontekstu industrijskog hlađenja. Brojka na razini stroja je omjer energetske učinkovitosti (EER), što je korisna izlazna snaga hlađenja u kilovatima podijeljena s kompresorom i kontrolira ulaz pri navedenim uvjetima okoline. Brojka na razini sustava istoj jednadžbi dodaje snagu ventilatora kondenzatora i svu opremu na strani vode. Rashladni uređaj s impresivnim COP-om pri punom opterećenju i dalje može biti neučinkovita instalacija ako prisiljava pumpu za vodu s fiksnom brzinom i ventilator rashladnog tornja da rade 8000 sati godišnje. Pošten način za usporedbu opcija hlađenja zrakom i vodom hlađenja je izračunavanje ukupne energije na mjestu za očekivani profil opterećenja, a ne samo nazivnu pločicu kompresora.
Odakle zapravo dolazi dobitak učinkovitosti
Jedan korak odbijanja topline umjesto dva
Vodeno hlađeni sustavi odbijaju toplinu u dvije faze. Kondenzator prenosi toplinu s rashladnog sredstva na vodu kondenzatora, a rashladni toranj zatim odbacuje toplinu te vode u atmosferu. Svaki stupanj troši energiju: vodena pumpa kondenzatora mora nadvladati trenje cijevi i visinu tornja, dok ventilator tornja pokreće veliku količinu zraka. Zrakom hlađeni hladnjak komprimira proces u jednu fazu. Vrući rashladni plin ulazi u zrakom hlađeni kondenzator, ventilatori uvlače okolni zrak kroz zavojnicu, a toplina izravno napušta sustav. Uz vodenu petlju nestalo je i pumpe, ventilatora tornja, ventila za nadopunjavanje vode i opreme za doziranje kemikalija.
Vodena petlja koja više ne postoji
Praktični učinak očituje se na računu za struju. Kondenzatorska vodena petlja ne može slobodno raditi. Tipična instalacija koja opslužuje rashladno opterećenje od 300 kW uključuje pumpu kondenzatora u rasponu od 5 do 10 kW i toranjski ventilator slične veličine. Zajedno ti pomoćni uređaji mogu dodati 10 do 20 posto utrošku energije kompresora tijekom sezone hlađenja. Isti rashladni uređaj sa zrakom hlađenim kondenzatorom zamjenjuje sve to s ventilatorima kondenzatora koji crpe značajnu snagu samo kada to zahtijevaju temperatura okoline i tlak. Čak i kada dva stroja imaju sličan COP pri punom opterećenju, rješenje sa zračnim hlađenjem često bilježi manju ukupnu potrošnju na mjestu.
Usklađivanje djelomičnog opterećenja koje štedi energiju tijekom cijele godine
Opterećenja proizvodnje mijenjaju se prema smjeni, sezoni i kombinaciji proizvoda, a fiksna vodena petlja se ne mijenja s njima. Zbog toga se energetski otpad nakuplja izvan vršnih uvjeta. Zrakom hlađeni rashladni uređaji mogu se izraditi s više krugova rashladnog sredstva, stupnjevitim kompresorima i ventilatorima promjenjive brzine. Kada toplinsko opterećenje procesa padne, upravljački sustav isključuje krug, rasterećuje kompresor ili usporava ventilatore kako bi održao tlak kondenzacije. Ovaj postupni odgovor sprječava kratke cikluse i održava temperaturu dovoda ohlađene vode stabilnom, što je upravo ono o čemu se brine procesni inženjer.
Zračno hlađeni u odnosu na vodeno hlađenje: Iskrena usporedba
Izbor nije oko toga koja je tehnologija apstraktno bolja; ovisi o tome koji odgovara mjestu. Tablica u nastavku sažima razlike povezane s učinkovitošću koje bi trebale utjecati na odluku.
| Faktor | Zrakom hlađeni hladnjak | Vodeno hlađeni hladnjak |
|---|---|---|
| Koraci odbijanja topline | Rashladno sredstvo u zrak u jednom stupnju | Rashladno sredstvo u vodu, zatim voda u zrak kroz toranj |
| Pomoćna energija | Samo ventilatori kondenzatora | Pumpa kondenzatora, ventilator tornja i oprema za doziranje |
| Potrošnja vode | Nema za normalan rad | Kontinuirano šminkanje i feniranje |
| Opterećenje održavanja | Čišćenje zavojnice i pregled ventilatora | Čišćenje punjenja tornja, doziranje kemikalija, brtve pumpe |
| Učinkovitost pri punom opterećenju pri visokoj temperaturi okoline | Pada kako temperatura zraka raste | Bolje se drži jer voda u tornju ostaje blizu temperature vlažnog termometra |
| Ponašanje pri djelomičnom opterećenju | Stupnjevi krugovi i ventilatori s promjenjivom brzinom | Ovisi o kontroli tornja i strategiji pumpe |
| Fleksibilnost smještaja | Krov ili dvorište, blizu procesa | Potrebna lokacija tornja, cijevi i opskrba vodom |
Kad vodeno hlađeni sustav još ima smisla
Vodeno hlađeni rashladni uređaji zarađuju u velikim postrojenjima gdje je rashladno opterećenje veliko i kontinuirano, gdje toranj već postoji i gdje visoke ljetne temperature okoline smanjuju učinak zrakom hlađenog kondenzatora. U tim uvjetima kompresor može trošiti nekoliko postotnih bodova manje energije, što može platiti opremu na strani vode. Odluka se brzo mijenja ako je kvaliteta vode loša, toranj je premalen ili vodena petlja nastavi raditi dok je rashladni uređaj u stanju mirovanja. Sustav hlađen zrakom nema ekvivalentan skriveni gubitak.
Čimbenici iz stvarnog svijeta koji odlučuju hoće li se uštede ostvariti
Dizajnirana temperatura okoline
Zrakom hlađeni kondenzatori obično su ocijenjeni na 35°C vanjskih uvjeta okoline u uobičajenim industrijskim referencama kao što je AHRI 550/590. Mnoga industrijska područja bilježe ljetne vrhunce iznad 38°C. Budući da zrakom hlađeni kondenzator odbija toplinu u odnosu na tu temperaturu zraka, kompresor radi jače i kapacitet pada upravo u trenutku kada ga proces može najviše trebati. Odgovoran odabir određuje potrebni kapacitet pri lokalnoj ljetnoj projektnoj temperaturi i dodaje malu marginu za onečišćenje zavojnice. Ovo je najčešći uzrok premalih instalacija sa zračnim hlađenjem.
Stanje i položaj svitka kondenzatora
Zrak koji se ne kreće kroz zavojnicu ne može ukloniti toplinu. Prašina, vlakna, pelud i ispušni plinovi iz obližnje opreme za sušenje pokrivaju peraje i podižu tlak kondenzacije. Zavojnice sa širim razmakom rebara i premazima otpornim na koroziju vrijede dodatnih troškova u obalnim ili industrijskim okruženjima. Položaj je jednako bitan. Ulaz kondenzatora koji se nalazi blizu zida ili u dvorištu gdje vrući ispusni zrak recirkulira, doživljava porast temperature ulaznog zraka, a svaki dodatni stupanj temperature ulaznog zraka smanjuje i učinkovitost i kapacitet.
Kompresorska tehnologija za raspon kapaciteta
Manji rashladnici vode općenito koriste spiralne kompresore jer podnose cikluse i dobro podnose različita opterećenja. Iznad otprilike 150 do 200 kW hlađenja, vijčani kompresori postaju bolja kombinacija jer rade kontinuirano tijekom dugih razdoblja, nude višestupanjsku ili bezstupanjsku kontrolu kapaciteta i održavaju visoku učinkovitost pod stalnim opterećenjem. Za postrojenje koje koristi injekcijsko prešanje, kemijske reaktore ili laserske izvore, praktičan izbor često je zrakom hlađeni vijčani rashladni uređaj s jednim ili dva kompresora . Kupci koji žele razumjeti granicu između tipova strojeva mogu pročitati našu usporedbu jednog zrakom hlađeni vijčani rashladni uređaj u odnosu na centrifugalni rashladni uređaj .
Veleprodajni toplinski kriogeni kompresori s jednim kompresorom i dvostrukim kompresorima sa zračnim hlađenjem, vijčani C Shanghai Soouney Refrigeration Equipment Co., Ltd. je Kina Veleprodaja topline kriogeni jednostruki kompresor dvostruki kompresori zrakom hlađeni zaslon... Pogledajte proizvod → Gdje rashladni uređaji sa zračnim hlađenjem daju najveći povrat
Prednosti učinkovitosti dizajna sa zračnim hlađenjem pretvaraju se u stvarne uštede u određenim uvjetima na gradilištu:
- Mjesta bez rashladnog tornja, bez mjesta za rashladni toranj ili bez vodene vlasti koja ograničava ispuhivanje i dopunu vode.
- Pogoni u kojima zastoji u pročišćavanju vode prekidaju proizvodnju; zrakom hlađeni sustavi nemaju punjenje tornja, nemaju doziranje kemikalija niti praćenje kvalitete vode.
- Instalacije na otvorenom ili na krovu gdje kondenzator ima nesmetan protok zraka, a vodovi ohlađene vode teku ravno u procesno područje.
- Procesi koji trebaju opskrbu vodom ispod standardnih temperatura ugodnog hlađenja i koji bi inače zahtijevali razrađen raspored na strani vode.
Za procese koji zahtijevaju niže dovodne temperature, an kriogeni zrakom hlađeni rashladni uređaj na temperaturi okoline proširuje isto jednostupanjsko odbacivanje topline na niže zadane vrijednosti bez dodavanja zasebne vodene petlje. Gdje je prostor ograničen, a kompaktni rashladni uređaj sa zračnim hlađenjem pakira kompresor, isparivač i kondenzator u jedan okvir, što skraćuje vrijeme instalacije i smanjuje vanjske priključke koje izvođač mora napraviti na gradilištu.
Veleprodaja kriogenih rashlađivača rashlađivača za temperaturu okoline Dobavljači, Compan Shanghai Soouney Refrigeration Equipment Co., Ltd. je Kina veleprodaja kriogenih rashlađivača rashlađivača, kom... Pogledajte proizvod →
Veleprodaja kriogenih hladnjaka hlađenih zrakom pri temperaturi okoline Suppliers, Company, E Shanghai Soouney Refrigeration Equipment Co., Ltd. je Kina, veleprodaja kriogenih rashladnih uređaja za temperaturu okoline, dobavljača, tvrtke... Pogledajte proizvod → Postrojenja koja trebaju nekoliko stotina kilovata pouzdanog procesnog hlađenja trebala bi ispitati cijeli asortiman industrijskih rashladnih uređaja , uključujući pakete s vijcima za kontinuirani rad.
Kontrolni popis za odabir za kupce usmjerene na učinkovitost
Koristite ovih šest provjera kada uspoređujete ponude. Oni odvajaju stroj koji djeluje na terenu od onog koji radi samo na papiru.
- Provjerite kapacitet hlađenja na lokalnoj ljetnoj projektiranoj temperaturi okoline, a ne na kataloškoj nazivnoj točki.
- Usporedite EER i IPLV; integrirana vrijednost djelomičnog opterećenja je bolji prediktor godišnje potrošnje energije.
- Izbrojite krugove rashladnog sredstva i korake kompresora; više koraka znači finiju kontrolu djelomičnog opterećenja.
- Provjerite vrstu ventilatora kondenzatora; EC ventilatori s kontrolom brzine na temelju tlaka štede energiju po hladnom vremenu.
- Pregledajte fizički raspored, uključujući razmak zavojnice, servisni pristup i položaj koji drži vrući ispusni zrak dalje od ulaza.
- Potvrdite potreban raspon temperature ohlađene vode s proizvođačem prije ponude, jer rad na niskim temperaturama mijenja odabir kompresora i veličinu isparivača.
Za širi pogled na to kako rashladna opterećenja i uvjeti na lokaciji međusobno djeluju u različitim industrijama, pročitajte naš vodič o tome kako to učiniti odaberite industrijske rashladne jedinice za različite primjene industrijskog hlađenja .
Suština
Zrakom hlađeni rashlađivač poboljšava učinkovitost hlađenja iz praktičnih razloga: uklanja vodeni krug sa svojim pumpama, ventilatorima, dopunskom vodom i kemijskom obradom i odbija toplinu izravno u okolni zrak. Povrh te strukturne uštede, stupnjeviti kompresori i ventilatori s promjenjivom brzinom omogućuju stroju da prati procesno opterećenje umjesto da se okreće prema fiksnom krugu vode. Preostale varijable, lokalna ljetna temperatura, čistoća zavojnice i realna procjena djelomičnog opterećenja, određuju koliko se te koristi pojavljuje na mjesečnom računu za struju.
Započnite odabir s potrebnim kapacitetom i stvarnim ambijentalnim profilom mjesta. Odatle se odluka uglavnom odnosi na usklađivanje odgovarajuće konfiguracije kompresora i kondenzatora s procesom.








