1. kompressor:
Külmutuskompressor on üks peamisi külma ladustamise seadmeid. Õige valik on väga oluline. Jahutuskompressori ja sobitatud mootori võimsus on tihedalt seotud aurustumistemperatuuri ja kondenseerumistemperatuuriga.
Külmutuskompressorite peamised parameetrid on kondenseerumistemperatuur ja aurustumistemperatuur, mida nimetatakse jahutustingimusteks. Pärast külma ladustamise jahutuskoormuse arvutamist saab valida sobiva jahutusmahuga kompressoriüksuse.
Kõige sagedamini kasutatavad külmutuskompressorid külma ladustamise jahutussüsteemides on kolvi tüüp ja kruvi tüüp. Nüüd on kerimiskompressorid muutunud järk -järgult kõige sagedamini kasutatavateks kompressoriteks väikestes külmsalvestussüsteemides.
Külmhoidlate jahutuskompressorite valimise üldpõhimõtted
1. Kompressori jahutusvõime peaks olema võimeline vastama külma ladustamise tipphooaja tootmise kõrgeimatele koormusnõuetele ja tavaliselt ei kasutata ühikuid.
2. ühe masina võimekuse ja arvu määramine tuleks arvestada selliste tegurite järgi nagu energia reguleerimise mugavus ja jahutusobjekti töötingimuste muutmine. Suuremahulised kompressorid tuleks valida suure jahutuskoormusega külmade ladude jaoks, et vältida masinate arvu liiga suurt. Suuremahuliste külma hoiukompressorite arvu pole lihtne valida. Lisaks kahele saab ühe valida eluteenuse külma hoiustamise jaoks.
3. Valige vastavalt arvutatud survesuhtele sobiv kompressor. Freoni kompressorite jaoks kasutage üheastmelist kompressorit, kui tihendussuhe on väiksem kui 10, ja kasutage kaheastmelist kompressorit, kui survesuhe on suurem kui 10.
4. Mitme kompressori valimisel tuleks põhjalikult kaaluda vastastikuse varundamise ja osade vahelise asendamise võimalust. Ühe seadme kompressorimudelid peaksid olema sama seeria või sama mudeliga.
5. Külmutuskompressori töötingimused peaksid vastama nii palju kui võimalik ning töötingimused ei tohiks ületada kompressori tootja täpsustatud töövahemikku. Jahutuse juhtimise tehnoloogia pideva küpsuse korral on mikroarvuti juhitav kompressoriüksus ideaalne valik.
6. Kruvikompressori struktuuriliste omaduste tõttu muutub selle mahu suhe töötingimustega, nii et kruvi kompressor võib kohaneda erinevate töötingimustega. Kruvikompressori üheastmeline survesuhe on suur ja lai töövahemik. Ökonomatiseerimise tingimustes võib saada suurema tööefektiivsuse.
19
Soojusvahetusseadmed: kondensaator
Kondensaatori võib jahutusmeetodi ja kondenseerimismeediumi järgi jagada veejahutusega, õhkjahutusega ja veejahutusega jahutuseks.
Kondensaatori valimise üldpõhimõtted
1. vertikaalne kondensaator on paigutatud väljaspool masinaruumi ja sobib piirkondadele, kus on rikkalikke veeallikaid, kuid halva vee kvaliteet või kõrge vee temperatuur.
2. Magamistoa veekondensaatorid kasutatakse laialdaselt Freoni süsteemides, mis on tavaliselt paigutatud arvutiruumis ja sobivad madala vee temperatuuri ja hea veekvaliteediga aladele.
3. aurustuvad kondensaatorid sobivad madala suhtelise õhuniiskuse või veepuudusega aladele ja need tuleb korraldada hästi ventileeritavasse kohta õues.
4. õhkjahutusega kondensaatorid sobivad tihedate veeallikatega aladele ja neid kasutatakse laialdaselt väikestes ja keskmise suurusega Freoni jahutussüsteemides.
5. Igasugused vesijahutusega kondensaatorid võivad kasutada ringleva vee jahutusmeetodit,
6. Veejahutusega või aurustuvate kondensaatorite puhul tuleks kondensatsioonitemperatuur valida vastavalt kavandi ajal riiklikule standardile, kuid see ei tohiks ületada 40 ° C.
7. Seadmete maksumuse vaatenurgast on aurustuva kondensaatori maksumus kõrgeim. Võrreldes suure ja keskmise suurusega külmhoone, aurustuva kondensaatori ja muude veekondensaatori ning jahutava vee ringluse kombinatsiooniga, on esialgsed ehituskulud sarnased, kuid aurustuv kondensaator on hilisemas töös ökonoomsem. Vees energia säästmiseks kasutatakse aurustuvaid kondensaatoreid peamiselt arenenud riikides kondensaatorites, kuid kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskusega piirkondades ei ole aurustuvate kondensaatorite mõju ideaalne.
Muidugi sõltub kondensaatori lõplik valik piirkonna meteoroloogilistest tingimustest ja kohaliku veeallika veekvaliteedist. See on seotud ka külmhoone tegeliku soojuskoormusega ja arvutiruumi paigutusnõuetega.
Drosselventiil:
Drosselingmehhanism on üks külma hoiustamise jahutussüsteemi neljast peamisest komponendist ja auru jahutustsükli realiseerimiseks on hädavajalik komponent. Selle ülesanne on vähendada külmutusagensi temperatuuri ja rõhku akumulaatoris pärast drosseldamist ning reguleerida samal ajal külmutusagensi voolu vastavalt koormuse muutumisele.
Kasutatava reguleerimismeetodi kohaselt saab gaasihoovastiku mehhanismi jagada: käsitsi reguleerimise gaasihoovastik, vedeliku taseme reguleerimise gaasihoovastik, reguleeritava gaasihoovaga mehhanism, elektrooniline paisuventiil, mis on reguleeritud elektroonilise impulsiga, ja auruga superkuumendiga. Soojuspaisumisventiil.
Soojuspaisumisventiil on valitsuse jahutussüsteemis kõige sagedamini kasutatav drosselseade. See reguleerib klapi avaastet ja reguleerib vedeliku toiteallika, mõõtes temperatuurianduri kaudu aurusti väljalaskeava toru tagasitulekuõhu ülekuumenemist ja realiseerib automaatse reguleerimise teatud vahemikus. Vedeliku toitemahu funktsioon, tahke joone vedeliku toitemahu reguleerimine muutub soojuskoormuse muutmisega.
Laiendusventiilid võib jagada kahte tüüpi: sisetasakaalu tüüp ja välise tasakaalu tüüp vastavalt nende struktuurile.
Sisemiselt tasakaalustatud soojuspaisumisventiil sobib suhteliselt väikese aurusti võimsusega külmutussüsteemideks. Üldiselt kasutatakse sisemisi tasakaalustatud paisuklappe väiksemates jahutussüsteemides.
Kui aurustil on vedel eraldaja või aurustumisjuht on pikk ja külmutussüsteemis on palju harusid, mille aurusti mõlemal küljel on suur rõhukao, valitakse välise tasakaalu paisuklapp.
Soojuspaisuklappidel on palju tüüpi ning erineva spetsifikatsiooni ja mudelitega paisuklappidel on tegelikult erinev jahutusvõimsus. Valik peaks põhinema külma säilitamise jahutusvõime, külmutusagensi tüübi, enne ja pärast paisiklapi ja aurusti suuruse jahutusvõime suurusel ning aurusti suurusel. Pärast paisiklapi nimivõimsuse korrigeerimist valitakse sellised tegurid nagu rõhu langus.
Määrake külma ladustamissüsteemis kasutatud soojuspaisuklapi tüüp, arvutades rõhukao ja aurustumistemperatuuri. Kui rõhukaotus on väiksem kui määratud väärtus, saab valida sisemise tasakaalu ja välise tasakaalu saab valida siis, kui väärtus on suurem kui tabel.
Neljas, soojusvahetusseadmed - aurusti
Aurusti on üks neljast olulisest osast külma hoiustamise jahutussüsteemis. See kasutab vedelat külmutusagensi madalrõhu aurustumiseks, imab jahutatud söötme soojust ja saavutab jahutuskeskkonna temperatuuri vähendamise eesmärgi.
Aurustajad on paigaldatud jahutusvahendi erinevates vormides ja need jagunevad kahte tüüpi: jahutusvedelike aurustajad ja jahutusgaaside aurustajad.
Külma ladustuses kasutatav aurusti on gaasi jahutamiseks aurustaja.
Aurusti vormi valikupõhimõte:
1. aurusti valimine tuleks põhjalikult kindlaks määrata vastavalt toidu töötlemisele ja jahutusele või muudele tehnoloogilistele nõuetele.
2. aurusti kasutustingimused ja tehnilised standardid peaksid vastama praeguse jahutusseadmete standardnõuetele
3. Õhujahuti jahutusseadmeid saab kasutada jahutusruumides, külmumisruumides ja külmkapis
4. Alumiiniumist väljalasketorud, ülemised väljalasketorud, seina väljalasketorud või õhujahutid saab külmutatud esemete jaoks sügavkülmikus kasutada. Kui toit on hästi pakitud, saab jahuti kasutada. Pakkideta on hõlpsasti kasutatavat väljalasketoru kuju kasutamist.
5. Toidu erinevate külmumisprotsesside tõttu tuleks valida vastavalt tegelikule olukorrale sobivad külmutamisseadmed, näiteks tunnelite külmutamine või torutüüpi külmutusriigid.
6. Pakendiruumis olevad jahutusseadmed sobivad õhujahutite kasutamiseks, kui säilitustemperatuur on suurem kui -5 ° C ja toru tüüpi aurusti sobib kasutamiseks siis, kui säilitustemperatuur on madalam kui -5 ° C.
7. sügavkülmik sobib siledate ridade torude kasutamiseks.
Külma ladustava ventilaatoril on palju eeliseid, näiteks suur soojusvahetus, mugav ja lihtne paigaldamine, vähem kosmosekutse, ilus välimus, automaatne juhtimine ja täielik sulatamine. Seda eelistavad paljud väikesed külmhooned, meditsiiniline külmhoone ja köögiviljade külma ladustamise projekt.
Postiaeg: 18. november 201222