Home 

Indhold

Tekniske oplysninger Chillers Køletårne

Køletårne

Køletårne ​​er en integreret del af kølesystemerne i vandkølet. Dårlig ydelse af køletårnene kan forårsage alvorlig ineffektivitet i produktionsprocesser og udstyr, hvilket kan føre til højere energiforbrug, højere ventilationstab osv. Som regel bruges blæsning af typen med tvungen tragtype eller en type en naturlig træk køletårne i branchen. Fans af aksiale fans.

Inducerede og tårne ​​arbejder, induktion eller tvang af en bevægelse af luft gennem matrixen, fugtet med vand fra kondensatoren. Naturligt udkast køletårn spray af vand gennem dysehøjden, og sprøjtende vand afkøles ved naturlig bevægelse af luft.

To parametre, der er nyttige til bestemmelse af køletårnernes effektivitet, er temperaturområdet (forskellen mellem køletårnets vandindløb og udløbstemperatur) og tilnærmelsen af ​​temperaturdifferencen mellem temperaturen i køletårnet i koldt vand og miljøets våde pære temperatur ).

Selvom begge disse parametre skal overvåges, og at Approach er den bedste indikator for køletårne; reduktionsmetode, jo bedre er ydelsen.

For den samme varmebelastning, vandforbrug og fyldmaterialer, reducer fremgangsmåden, jo større vil køletårnets størrelse være, og jo højere vil luftstrømningskravene være.

Køletårne ​​er designet til den specificerede varmebelastning i den specificerede omgivende vådløgstemperatur. Dog ændrer den faktiske vådløgstemperatur sig konstant. Fig. 2.25 viser information om temperatursvingningsmetoden for et bestemt tårn, når det udsættes for en konstant strømning og varmebelastning ved forskellige omgivelsestemperatur vådpære-termometer. Det skal bemærkes, at ved lave temperaturer temperaturen på den våde pære, med kontinuerlig termisk belastning og vandforbrug, stiger tilgang, men den faktiske koldtvandstemperatur falder under den forudindstillede værdi af projektet. Det faktiske forbrug af vand og varmelast gennem tårnet er også som regel meget forskellig fra den nominelle designstrøm og termiske belastninger.

Da teststedet er vanskeligt, kan det i det mindste sikres, at strømmen af ​​vand, luften er inden for det gyldige område. For eksempel til køletårne, designet til våd pære temperatur på 26C og fremgangsmåde Forholdet mellem 3C og luftstrøm til vand er ca. 100 kubikfod pr. HEAD (1 GPM = 3.785 liter / min), hvilket er ækvivalent med Liquid Gas ratio (L / G) 1.16.

Tårnernes ydeevne afhænger af befolkningsstatus for varmebelastning, vandforbrug, luft og miljø vådpære temperatur. Fyld materialer som regel brugt tømmer, SOT, PVC fyld trimmene PVC eller PVC V-stænger.

For hver 1 kW (dvs. 860 kcal / h) forkastet varme fordampes ca. 1.5 liter vand. Dette vand skal være af tilstrækkelig god kvalitet, og nedenstående faktorer: Det bør ikke være overskyet eller indeholde suspenderede urenheder. PH skal være mellem 6.5 og 7.5 for at forhindre deponering af salte af alkalisk korrosion eller ved sur pH. Den samlede permanente CaCo3-hårdhed bør være under 120 PPM, ellers skal skalering efter kondensorrør ofte kræves rengøring. Da de fleste af de tilgængelige vandforurening og har en høj grad af hårdhed, skal vandet filtreres og ømhed med en vandblødgøringsmiddel til opladning af vandforsyningssystemet. Hvis vandet ikke hviler på, vil det medføre ophobning af salte i rørene med vandkølet kondensator, hvilket reducerer varmetab og øger strømforbruget i køleskabet.

Huske

Dampkompressionssystem med vandkølede kondensatorer ved hjælp af en hvilken som helst stempel-, skrue- eller rullekompressor kan designes til at opnå COP 5.5 ved fuld belastning. Forskelle i kompressor marginaleffektivitet ved fuld belastning og kan kompenseres ved systemdesign.

Centrifugalkompressorer med et godt systemdesign kan nå COP 6.2 eller højere.

Godt design dampkompressionssystemer med luftkølede kondensatorer, sandsynligvis forbruger ca. 20% mere energi. Ydeevnen kan forbedres ved at tilvejebringe fordampningsafkølet luft til kondensatoren.

COP er som regel godt designet små biler som vindueskonditioneringsanlæg og opdelte klimaanlæg i distrikt 2.5.

Betingelser og fordamper og kondensatoren løser systemets energieffektivitet på mange måder. Derfor en køling chiller pakken kan sammenlignes med hinanden, men sammenligningen af ​​politiet er netop baseret på typer kompressorer kan være vildledende.

COP-dampkomprimeringssystemerne belastes som regel lavere end ved fuld belastning. Omfanget af faldet i COP vil afhænge af typen af ​​kapacitetskontrol, der bruges. Hvis kontrolpræstationen opnås på bekostning af variabelt hastighedsdrev, forbedres COP og som regel højere end ved fuld belastningsværdi.

Når du vælger eller ændrer systemet med dampkomprimering, gennemsnitlig COP (eller kW / TR), skal systemet evalueres under hensyntagen til den sandsynlige gennemsnitlige belastning på anlægget og forventet COP (eller kW / TR) ved forskellige belastningsniveauer .

Dampabsorption chillere har lav COP men økonomisk i drift af spildvarme eller billige brændstoffer ...

 
Tak ->



Chiller Direkte kølesystem Ekstern udligning Tvungen smøremetode Høj side flydende ventil Ledningsdiagram for varmluftsovn Kølere med lavt tryk Flertrins kølesystem Potentielt relæ og aktuelt relæ R404a wiki R407c vs r134a Enkelskruekompressor To-trins kaskadekølesystem
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"