Domů 

Zátěž chladiče vs kapacita a kompresor - kapacita kompresoru pro špičkové zatížení

Technické informace Chladiče Zatížení vs. kapacita

V závislosti na nosnosti

Jedním z hlavních chladič výrobci odhadují typickou instalaci jednotky, 25% celkových nákladů na vlastnictví a údržbu v průběhu životnosti hmm související s náklady na návrh, pořízení a instalaci jednotky, zatímco 75% z celkových nákladů na spotřebované náklady na energii a údržbu náklady. Proto, zatímco chladič by měl být upraven špičkovým chladicím zatížením nebo určenou součástí špičkového zatížení, je důležitější zvolit, aby každý chladič pracoval tak efektivně, jak je to možné, celý rozsah zatížení, který lze očekávat.

Pokud by se zařízení hmm mělo skládat z jednoho hmm, potřebujeme pouze zvolit chladič, aby vyhověl špičkovému zatížení chladicího systému, a pak vybrat nejúčinnější chladič (chladič s nejnižším IPLV nebo NPLV) z dostupných prostředků. Ale když je víc chladiče, což bude vybráno, výběr každého chladiče se stává složitější. Základní pravidlo je však co nejblíže, aby se splnily možnosti načtení do profilu plné zátěže.

Jak je uvedeno v C.

2.1, je obvykle žádoucí mít k dispozici více chlazovačů, které splňují chladicí zatížení systému chlazené vody. Při výběru chladicích zařízení) je třeba vzít v úvahu několik aspektů:

1. Typ chlazení kompresorového zatížení pod 100-125 t, rotační kompresor drahé chladiče a lze použít pouze jeden chladič, protože se jedná o minimální dostupnou kapacitu typ kompresoru. Jedinou možností je tedy použít a kompresor.

Jediným způsobem pro chillery s méně než asi 20 tunami je použití několika modulárních chladičů vody, které jsou k dispozici v rozsahu kapacity 2 - 10-t. Pro velké kapacity se používá několik pístových kompresorů na jeden hmm, se čtyřmi kompresory v 100-125-tun. Ve skutečnosti, protože každý kompresor může být uspořádán jako nezávislý chladicí okruh, toto uspořádání poskytuje stejnou spolehlivost a redundanci) jako systém, a je docela přijatelné.

Mezi 100 a 200 tuny maximální chladicí zátěž dvě nebo více pístový kompresor mohou být použity chladiče. O více než 200 tun se rotační kompresorové systémy stávají nákladově efektivními.

2. Kondenzace Chlazení střední zátěže pod 100-125 t, investiční výdaje a zvýšení požadavků na údržbu systému chlazení vodou jsou zřídka odůvodněné a chladiče budou chlazeny vzduchem. Nad 200 tuny maximální chladicí zátěž as použitím rotačního kompresorové chlazení jednotky, navíc systém chladicí věže zajišťující chlazení vodou kondenzátor být odůvodněná. Mezi špičkovým chladicím zatížením 100 a 200 tun se stává otázka schopnosti majitele vyrovnat se s finančními požadavky chladící věž systém, vlastník upřednostňovaných akcií (pokud existuje) a kapitál dostupných prostředků.

3. Symetrická kapacita chladičů V tomto přístupu jsou všechny chladiče navrženy pro rovné příležitosti. Počet chladicích jednotek, a tedy i velikost chladicího modulu, je založen na minimálním očekávaném zatížení. Jakmile se zatížení zařízení sníží na úroveň pod kapacitou jednoho hmm, chceme, aby hmm fungovala efektivně v regionu (toE., Nad 30% kapacity) tak dlouho, jak je to možné.

Například budovu se špičkovým zatížením chladících tun 750 a minimálním zatížením chladicích soustav 100 tun mohly obsluhovat tři chladiče, z nichž každý měl kapacitu tisíce tun 250. 100 tun, jeden chladič bude pracovat na kapacitě 40%, což je stále v rámci efektivní oblasti.

Byly vybrány dvě chladicí jednotky 375, poslední chladič on-line bude pracovat pro 27% jeho kapacity, aby vyhověl minimálním potřebám v chladu.

V tomto příkladu, pokud by minimální zatížení chladicího systému bylo 20 tun, ani 250 tun hmm by nebylo schopno plně odpovědět. Protože minimální kapacita hmm, zpravidla kolem 15% špičkového výkonu, hmm by se v rámci své vnitřní kontroly cyklizoval, když by zatížení kleslo pod tuny 40.

4. Asymetrické pravidlo Chiller Capacityno, které říká, že všechny chladicí jednotky v systému, musí mít stejnou velikost. I když mohou existovat určité výhody služby (společné součásti a jiné), různé velikosti, chladiče mohou být provozovány společně.

V předchozím příkladu bylo špičkové zatížení 750 dosaženo chladičem 600 - a 150-t. Protože chladiče by pracovaly na výrobě tun 750 při maximálním zatížení, ale méně hmm by splnilo minimální zatížení působící na 50% špičkové kapacity, což je zpravidla velmi efektivní provozní bod.

Tabulka 2.11 udává zatížení v závislosti na mocenských vztazích pro symetrické a asymetrické příklady. Asymetrické uspořádání má za následek potenciální snížení provozních nákladů a schopnost splnit následující minimální požadavky za chladu. Pokud jedna jednotka selže se symetrickým designem, jsou stále k dispozici dvě třetiny špičkového výkonu. Pokud však dojde k selhání chladiče tun 600 v asymetrickém uspořádání, pouze 20% kapacity elektrárny.

Další společné uspořádání asymetrické-60 / 40 split se dvěma chillery. V tomto případě je jeden chladič určen pro 40% zátěže, zatímco velký hmm určený pro 60% zátěže. V mnoha aplikacích toto oddělení umožňuje větší kapacitu pro přizpůsobení zatížení a zlepšení výkonu ...

 
Díky ->



Chladič Baudelotu Odstředivý kompresor Plnící válec Komfortní a průmyslová klimatizace Relé kompresoru Rozdíl mezi odstředivým a pístovým kompresorem Epr ventil Kapalinový přijímač Kondenzátor chodu motoru Pressurestats smysl Chladiče Pojistková pojistka Jednofázové připojení vinutí motoru
Copyright @ 2009 - 2022, „www.ref-wiki.com“