Зашто користити индустријски расхладни уређај за воду?
Ниједан индустријски процес, машина или мотор није 100% ефикасан, а топлота је најчешћи нуспродукт те неефикасности. Ако се ова топлота не уклони, она ће се акумулирати током времена узрокујући скраћено време производње, гашење опреме, па чак и превремени квар опреме. Неопходно је уградити хлађење у дизајн индустријског процеса како би се избегли ови проблеми.
Индустријски расхладни уређаји за воду су суштинске компоненте у различитим индустријама где је прецизна контрола температуре процесне опреме, машина и производа кључна. Они ефикасно уклањају топлоту из индустријских процеса циркулишући охлађену воду кроз систем, чиме одржавају стабилну радну температуру. Хајдемо дубље у њихову структуру, спецификације, апликације и критеријуме одабира.
Коришћење индустријског хладњака за воду за обезбеђивање хлађења има вишеструке предности. Чилер обезбеђује константну температуру и притисак вашем индустријском процесу. Елиминисање варијабли температуре и притиска поједностављује развој и оптимизацију процеса, обезбеђујући производ највишег квалитета. Уместо расипничког, једнопролазног система, расхладни уређај рециркулацију воде за хлађење. Рециркулација минимизира трошкове потрошње воде која може бити скупа и еколошки неповољна.
Како ради индустријски расхладни уређај за воду?
У већини апликација за хлађење процеса, пумпни систем циркулише хладну воду или раствор воде/гликола од расхладног уређаја до процеса. Ова хладна течност уклања топлоту из процеса и топла течност се враћа у хладњак. Процесна вода је средство којим се топлота преноси од процеса до расхладног уређаја.
Индустријски расхладни уређаји за воду садрже хемијско једињење, које се зове расхладно средство. Постоји много типова расхладног средства и апликација у зависности од захтеваних температура, али сви они раде на основном принципу компресије и промене фазе расхладног средства из течности у гас и назад у течност. Овај процес загревања и хлађења расхладног средства и његовог мењања из гаса у течност и назад је циклус хлађења.
Циклус хлађења почиње тако што мешавина течности/гаса ниског притиска улази у испаривач. У испаривачу топлота из процесне воде или раствора воде/гликола прокључа расхладно средство, чиме се мења из течности ниског притиска у гас ниског притиска. Гас ниског притиска улази у компресор где се компресује у гас под високим притиском. Гас под високим притиском улази у кондензатор где околни ваздух или кондензаторска вода уклањају топлоту да би га охладили до течности под високим притиском. Течност под високим притиском путује до експанзионог вентила, који контролише колико течног расхладног средства улази у испаривач, чиме поново започиње циклус хлађења.

Индустријски расхладници воде се обично састоје од неколико кључних компоненти:
1. Компресор: Компресор је срце расхладног система, одговоран за компресију расхладног гаса како би се повећала његова температура и притисак.
2. Кондензатор: Расхладни гас под високим притиском и високом температуром се затим кондензује у кондензатору, где ослобађа топлоту и прелази у течно стање.
3. Експанзиони вентил: Овај вентил регулише проток расхладног средства у испаривач и контролише његов притисак и температуру.
4. Испаривач: У испаривачу, течно расхладно средство ниског притиска апсорбује топлоту из процесне воде, изазивајући њено испаравање и хлађење воде.
5. Расхладно средство: Различита расхладна средства као што су Р-134а, Р-410а и Р-407ц се обично користе у индустријским расхладним уређајима за воду, од којих сваки нуди специфичне карактеристике перформанси и еколошке аспекте.
6. Пумпа: Пумпа циркулише охлађену воду од расхладног уређаја до апликације, обезбеђујући доследно хлађење.
7. Контролна табла: Модерни индустријски расхладници воде имају напредне контролне панеле за праћење и подешавање температуре, притиска и других параметара.

Како одабрати индустријски расхладни уређај за воду?
Кључне спецификације које треба узети у обзир при одабиру индустријског расхладног уређаја за воду укључују:
1. Капацитет хлађења: Измерен у тонама хлађења (ТР) или киловатима (кВ), капацитет хлађења показује количину топлоте коју расхладни уређај може да одвоји из процесне воде у јединици времена.
Овде обично усвајамо формулар испод:
Топлотно оптерећење= Ц(специфична топлота)* М(квалитетни излаз по сату)*Промена температуре(Т1-Т2)
Ако спецификације воде узмемо у формулу, онда бисмо могли да добијемо Капацитет хлађења (кв){{0}} Брзина протока (м3/х)*Промена температуре (Т1-т2)/0.{{ 5}}
Дакле, овде једноставно видимо да морамо да видимо проток воде, улаз температуре воде, излаз температуре воде и да ли треба да узмете у обзир 10% или 20% као резерву.
Шта још треба да приметим након потврде расхладног капацитета хладњака?
Друге важне спецификације расхладног уређаја укључују напајање, пумпу за воду, величину прикључка за воду, расхладно средство и тип испаривача, резервоар и тако даље.
1.1 Напајање
Напајање је различито за различите земље, уобичајена напајања су 208-230В, 380-420В,440-480В, 50 Хз или 60 Хз, 3 фазе.
1.2 Пумпа за воду
Када потврдите величину хладњака, обично ћемо опремити пумпу за воду засновану на протоку воде за температурну разлику од 5Ц и притисак од 2 бара. Ако је потребан већи притисак, молимо вас да нас додатно обавестите.
1.3 Величина везе
Ово обично зависи од брзине протока воде. Ако желите да ваш нови хладњак одговара вашим старим цевима, молимо вас да потврдите са нама да ли се може прилагодити у складу са тим.
1.4 Расхладно средство
Р22, Р410А, Р407Ц, Р404А, Р134А су опциони избори.
Р22: добар ефекат хлађења, али се Р22 сматра снажним гасом стаклене баште, тако да је забрањен у већини земаља.
Р410А: еколошки прихватљив, Р-410А је заменио Р-22 као преферирано расхладно средство за употребу у стамбеним и комерцијалним клима уређајима у Јапану, Европи и Сједињеним Државама. Р-410А ради на вишим притисцима од других расхладних флуида.
Р407Ц: добра замена за Р22, добар ефекат хлађења.
Р404А: погодан за примену која захтева ниску температуру (испод -30 степена ц).
Р134А: незапаљив гас који се првенствено користи као расхладно средство "високе температуре", погодно за расхладне уређаје са ваздушним хлађењем који раде на високој температури околине.
1.5 Изаберите испаривач
Обично постоје две врсте испаривача.
1. Испаривач типа шкољке и цеви, који захтева додатни резервоар за воду за употребу (није неопходно, али се препоручује).

2. Спремник за хлађење који има уграђени резервоар за складиштење воде за практичнију употребу. Дакле, нема потребе за додатним тампон резервоарима, већ више одржавања.
Ова два намотаја испаривача могу бити направљена од 2 материјала, цеви од бакра или нерђајућег челика.

Која је разлика између ове 2 опције?
Бакарна цев: боља ефикасност преноса топлоте.
Цев од нерђајућег челика (304 или 316): познат и као материјал за храну, погодан је за индустрију хране/пића и може избећи контаминацију воде.
2. Опсег излазне температуре: Опсег температура над којима расхладни уређај може да одржава прецизну контролу је критичан и треба да буде у складу са захтевима специфичног индустријског процеса.
3. Енергетска ефикасност: Енергетска ефикасност је од суштинског значаја за минимизирање оперативних трошкова и утицаја на животну средину. Потражите расхладне уређаје са високим оценама енергетске ефикасности, као што су они сертификовани по ЕНЕРГИ СТАР или еквивалентним стандардима.
4. Отисак: Физичка величина расхладног уређаја је важна, посебно у индустријским окружењима са ограниченим простором. Узмите у обзир и отисак и висину како бисте осигурали правилну инсталацију и приступ одржавању.
5. Ниво буке: Нека индустријска окружења захтевају низак ниво буке за удобност и безбедност радника. Изаберите расхладне уређаје са функцијама за смањење буке ако је бука забрињавајућа.
6. Захтеви за одржавање: Одлучите се за расхладне уређаје са приступним тачкама за лако одржавање и минималним захтевима за одржавање да бисте смањили време застоја и оперативне трошкове.
7. Материјална конструкција: Грађевински материјал треба да буде издржљив и отпоран на корозију да издржи тешке индустријске услове.
ФАК:
1. Шта је конверзија јединице расхладног капацитета за индустријску воду за хлађење?
1 кцал/х=1.163В, 1 В=0.8598 кцал/х1 Бту/х=0.2931В, 1 В=3.412 Бту/х1 РТ(тона )=3.517 кВ, 1 кВ=0.28434 РТ (тона)
2. Која је разлика између водено хлађеног и ваздушно хлађеног индустријског расхладника воде?
Водом хлађени расхладни уређај треба ОДВОЈЕНИ расхладни торањ и има већу ефикасност размене топлоте.
Чилер са ваздушним хлађењем нема потребу за додатним расхладним торњем, али са нижом ефикасношћу размене топлоте.
Инсталација ваздушног хлађења је лакша од воденог. Систем воденог хлађења треба да се повеже на расхладни торањ. Али систем воденог хлађења штеди енергију и има већу ефикасност
3. Да ли јединица за хлађење индустријске воде укључује пумпу за воду?
Да, јединица је у потпуности упакована. Има пумпу, резервоар за воду, вентилаторе (модел са ваздушним хлађењем), компресор, испаривач и кондензатор. Такође може доћи потпуно напуњен расхладним средством (фреоном).
4. Можете ли да прилагодите индустријски расхладник воде?
Да, преко 70% нашег пословања је прилагођено и имамо најкраћа прилагођена времена испоруке у индустрији. Наше прилагођене могућности укључују електричне спецификације и контроле, прилагођене захтеве протока, прилагођене температурне захтеве и услове околине, као и прилагођене величине и оквире.
5. Која је гаранција за индустријски расхладни уређај за воду?
Стандардна гаранција је 12 месеци. Ако се делови покваре у року од 12 месеци, бесплатно ћемо вам послати нове делове на замену.
6. Који је ХС код индустријског расхладника воде?
8418699090
Неке слике за вашу референцу:



Popularne oznake: индустријски расхладни уређај за воду Кина, произвођачи, фабрика, цена, продаја














