Külmhoones on liiga madala kondensatsioonirõhu oht väga suur, kuidas seda vältida?

Külmhoiukondensaatori valik konfigureeritakse enamasti vastavalt külmhoiuprojekti tegelikule olukorrale.

Õhukondensaator on praegu kõige laialdasemalt kasutatav külmhoiukondensaator. Sellel on palju eeliseid, nagu lihtne konstruktsioon, madal hind, vähe kuluvaid osi, mugav paigaldus ja lai kasutusala, mis on klientide seas populaarsed. Õhukondensaator sobib üldiselt väikeste ja keskmise suurusega külmhoiuseadmete jaoks ning seda kasutatakse ka suuremahulistes külmhoiuprojektides piirkondades, kus on vähe vett.

 

Õhukondensaatorite seeria on radiaator, mis on spetsiaalselt loodud poolhermeetiliste ja täishermeetiliste kompressorite jaoks; neid on nelja tüüpi: FN-tüüp, FNC-tüüp, FNV-tüüp ja FNS-tüüp; FN-tüüp, FNC-tüüp, FNS-tüüp on külgmise väljalaskega ja FNV-tüüp ülemise väljalaskega.

Kasutades 3/8″ vasktoru ja armeeritud alumiiniumlehte, on alumiiniumleht ja vasktoru mehaanilise paisutoru abil tihedalt ühendatud ning soojusvahetuse efektiivsus on kõrge. ; Seda saab kasutada R22, R134a, R404A ja muude külmutusvedelike jaoks ning seda kasutatakse laialdaselt erinevates freooni külmutusseadmetes. FNS-tüüpi kondensaatorid kasutavad suurt võimsust, suurt õhumahtu, madala kiirusega mootoreid ja sisseehitatud paigaldust, ilusat välimust, madalat mürataset, seda saab kasutada madala müratasemega seadmetes; FNV-tüüpi kondensaatoril on suur tuulepool, hea soojusvahetusefekt ja see on varustatud madala müratasemega 6-pooluselise mootoriga; seda saab kasutada suuremates kondensatsiooniseadmetes; erinevat tüüpi saab kujundada vastavalt kliendi vajadustele. Õhukondensaator.

Külmhoonete kasutajad pööravad tavaliselt suuremat tähelepanu seadme kondensaatori soojusvahetusalale, peamiselt seetõttu, et nad kardavad, et kui kondensaatori soojusvahetus on liiga väike, on kondensatsioonirõhk seadme suvisel töötamisel liiga kõrge, mille tulemuseks on seadmete kaitseks väljalülitamine; kuid paljud inimesed ignoreerivad madalat kondensatsioonirõhku. Kui kondensaatori rõhk on madal, väheneb rõhulang paisventiilil ja aurustist saadav külmaaine on väike, mis põhjustab jahutussüsteemi rikke.

Külmutussüsteemides, kui kondensaator paigaldatakse õue, on süsteemi väljalaskerõhk (kondensatsioonirõhk) talvel (või madala temperatuuriga keskkonnas) tavaliselt madalam.

Selline olukord on sageli levinum põhjas. Kliimaseadmete puhul esineb see ka külmhoonete seadmete puhul. Kui kondensatsioonirõhk on liiga madal, ei suuda paisuventiil saavutada piisavat rõhulangust oma kahe otsa vahel, mistõttu on aurustile õige rõhu tagamine keeruline. Ühelt poolt ei vasta süsteemi jahutusvõimsus nõuetele ning see põhjustab ka sagedasi madalrõhu alarme ja muid süsteemi rikkeid.

Talvel madala temperatuuriga keskkonnas on külmutussüsteem altid liiga madala kondensatsioonirõhu tõttu rikkele, seega kas on mingit võimalust vältida liiga madalat kondensatsioonirõhku madala temperatuuriga keskkonnas?

1. Kasutage ventilaatori vahelduva töö juhtimiseks väljalaskerõhu regulaatorit;

Ventilaatori vahelduv töö on lihtne ja hõlpsasti kasutatav ning tehnoloogia on küps. Kasutatav kontroller on rõhuregulaator, mis suudab juhtida ventilaatori vahelduvat käivitamist ja seiskamist;

Kui rõhk on liiga madal, lülitage ventilaator välja; kui rõhk on liiga kõrge, lülitage ventilaator sisse; saab valida ühe kõrgrõhu, näiteks Danfoss KP5 jne, ja rõhu seadistusväärtus määratakse vastavalt tegelikule olukorrale.

Üldiselt kasutatakse väikese võimsusega seadmetel kahte või enamat ventilaatorit, millest üks on tavaliselt avatud ja ülejäänud ventilaatoreid juhib rõhuregulaator. Ventilaatorite käivitamist või seiskamist juhib kondensatsioonirõhu tase.

2. Kontrollige kondensaatori ventilaatori kiirust;

Ventilaatori kiiruse juhtimise meetod on samuti suhteliselt küps juba aastaid. Peamised kasutatavad elektrilised komponendid on sagedusmuundurid (kolmefaasilised) või kiiruse regulaatorid (ühefaasilised).

Peamine tööpõhimõte on heitgaasirõhu (kondenseerumistemperatuuri) tagasiside mudel (1–5 V või 4–20 mA signaal).

Sagedusmuunduri (kiiruse regulaatori) sisend, sagedusmuunduri väljundid (0–50 Hz) ventilaatorile vastavalt seadistusele ja teostavad ventilaatori muutuva kiirusega töötamist.

Aga tavaliselt on hind suhteliselt kõrge.

3. Õhuvoolu reguleerimiseks kasutage siibrit või ventilaatorit vahelduva sagedusega tööle panemiseks;

Peamine komponent on õhuvooluhulga regulaator. Põhimõtteks on kõrgsurvekülmutusagensiga juhitava kolbtüüpi regulaatorsiibri kasutamine. See juhtseade suudab saavutada stabiilse heitgaasirõhu nagu ventilaatori kiiruse regulaator;

Kõige olulisem on see, et paisventiili sisselaskerõhk ei kõiguks oluliselt nagu ventilaatori vahelduva töö korral.

Katiku seadet saab seadistada kas õhu sisselaskeava või õhu väljalaskeava juurde;

4. Võtke kasutusele kondensaatori ülevooluseade.

Kondensaatori ülevooluseadme tööpõhimõte on kasutada liigset külmutusagensi, et suurendada süsteemi kondensatsioonirõhku.

Kondensaatori ülevooluseadet kasutatakse soojas või madala temperatuuriga keskkonnas suure külmaaine voolu suunamiseks akumulaatorist kondensaatorisse ja liigse külmaaine kasutamiseks süsteemi kondensatsioonirõhu suurendamiseks, et vältida liiga madalat kondensatsioonirõhku madalatel temperatuuridel. Rike.

 


Postituse aeg: 18. aprill 2022