Для чего нужен чиллер: Что такое чиллер? Принцип работы чиллера.

Содержание

Для чего нужен чиллер для охлаждения воды на предприятиях

Search — Remove Shortcode

Поиск материала

Поиск — Комментарии

Подробности

Промышленное оборудование не только дает тепло, но и может использоваться для охлаждения воды и климатических систем. В производственных помещениях чиллеры часто используются в сочетании с мощными холодильными агрегатами. Компания ОрелХолодМаш предлагает широкий спектр услуг и оборудования, подробнее на сайте компании orelholodmash.ru/.

Промышленные чиллеры являются одним из видов холодильного оборудования. Это специальные машины с водяным охлаждением для классических высокопроизводительных систем и специальных установок. Промышленные чиллеры различаются по типу охлаждения конденсатора, типу оборудования. Они выпускаются в виде отдельных блоков, с выносными конденсаторами, со встроенными гидромодулями и без гидромодулей. Кроме того, они различаются по источнику питания и режиму работы. Все разновидности агрегатов делятся на парокомпрессионные и абсорбционные.

Первая группа может быть дооснащена винтовыми и спиральными компрессорами. Они относятся к типу с водяным охлаждением. Чиллеры с поршневыми или ротационными компрессорами имеют конденсатор с воздушным охлаждением. Эти типы чиллеров имеют выносной или встроенный конденсатор. Абсорбционные версии доступны в одноконтурном и двухконтурном исполнении. Они могут иметь прямое, водяное или паровое отопление. Можно использовать воду, аммиак или воду с бромистым литием. Они дешевле и эффективнее своих аналогов с воздушным охлаждением. Однако они потребляют большое количество воды. В отличие от них, воздухоохладители потребляют окружающий воздух. Они просты в эксплуатации и экологически безопасны.

Как правильно его использовать

Не менее важной частью является окружающая среда и условия, в которых система используется для охлаждения. Чиллер для охлаждения воды может идти одним из двух путей. посреди комнаты. Он используется в ситуациях, когда установка с улицы невозможна, или когда наружная температура неприемлемо высока, а чиллер на нее не рассчитан, или когда воздух сильно загрязнен. На внешней стене или на крыше. Этот метод более распространен и применим, поскольку никто не хочет занимать место внутри здания. Этот тип хранилища также имеет особые характеристики.

Его можно использовать, если температура на улице как очень высокая, так и очень низкая. Температура определяет, насколько он эффективен, сколько энергии он будет потреблять для поддержания прохлады и нужно ли его модифицировать дополнительными элементами (воздушными фильтрами или нагревательными элементами). Насос также является одним из основных критериев качества работы. Он должен быть достаточно мощным. Поэтому не забывайте изучать все параметры используемого насоса. Это важно, поскольку, не зная этих параметров, вы не будете знать, способен ли насос в принципе выполнять свою работу и перекачивать нужное вам количество охлаждающих компонентов, и не забудьте учесть гидравлическое сопротивление.

В качестве альтернативы на рынке можно найти системы чиллеров для охлаждения воды, которые имеют два типа циркуляции для чиллеров. Тогда необходимо учитывать, что насос должен справляться с удвоенным объемом работы. Но эти характеристики — еще не все; есть и другие параметры, которые также необходимо учитывать. Насколько мощной является ваша электрическая сеть Как управлять системой (в каждом помещении должны быть установлены специальные чиллеры с датчиками управления для контроля температуры в разных помещениях) Если есть другие полезные функции. При правильном выборе чиллера легко установить климат-контроль.

Добавить комментарий

Строительная техника

Токарно-винторезные станки: особенности,преимущества,область применения

Токарно-винторезный станок — это режущее устройств…

Особенности моек высокого давления

Мойки высокого давления предназначены для очистки. ..

Особенности моек высокого давления

Прежде чем купить мойку высокого давления, нужно в…

Как выбрать шлифовальные круги для болгарки

Болгарка — это угловое шлифовальное устройство, по…

Популярное на сайте

Снимайте квартиру правильно и с выгодой

Чтобы снять квартиру в Могилеве без посредников и…

20 главных правил фен-шуй для дома

Древнекитайская техника фен-шуй утверждает, что пр. ..

Топ-20 лучших скульптур мира

В современном мире представлено огромное количеств…

Красивый ремонт в зале фото.

Делать ремонт в зале — дело серьезное, особенно ес…

Имитация кирпичной стены своими руками (50 фото, видео)

Декоративное оформление помещений производится мно…

Как нарисовать интерьер комнаты (17 фото)

У вас хорошее воображение? Прекрасно. Однако часто…

Семь лучших книг по строительству

Семь лучших книг по строительству 1. Как построить…

Цифровая карта Сбербанка: что это?

Хотите открыть дополнительную банковскую карту за…

Как дешево сделать косметический ремонт в квартире

«Да чтоб в твоей квартире ремонт не кончался!» — б…

Стили интерьера ресторана (Топ-10)

Современный ресторан представляет собой заведение.

..

Спрос на сотовый поликарбонат в Кемерово растет

В 2002 году сотовый поликарбонат завезли в Россию…

Красивый тюль фото

Подобрать тюль иногда довольно сложно, ведь соврем…

Последние комментарии:

Чиллеры

Типы систем кондиционирования › Система «Чиллеры + фанкойлы» ›

Чиллеры по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на чиллеры, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

Чиллер (chiller) – это машина, водоохлаждающая установка, широко используется в крупных системах кондиционирования для снижения температуры хладоносителя (жидкости, чаще всего воды или водных растворов пропилен гликоля, этилен гликоля, кальций-хлора и натрий хлора).

Работая, он поддерживает заданную температуру, отбирая избыточное тепло, охлаждая теплоносители и подавая его в теплообменники, тем самым сохраняя заданный технологический процесс.

Принцип работы чиллера

Основой работы любой водоохлаждающей установки является парокомпрессионная холодильная система, такая же обычно используется и в кондиционерах. Чиллер состоит из четырех главных элементов любой холодильной машины, а именно: конденсатор, компрессор, регулятор потока и испаритель.

У чиллера на обратной стороне есть входной и выходной патрубок, подсоединенное к потребителю трубами, через которые поступает теплая вода, а возвращается уже охлажденная на 5 градусов Цельсия. С целью охладить воду, а полученную при этом энергию передать вовне, в чиллере постоянно циркулирует специальное рабочее вещество – хладагент, который движется по холодильному контуру с помощью компрессора (насоса). Оба процесса происходят в двух теплообменниках (теплообменных аппаратах) – испарителе и конденсаторе. Охлаждение воды, при котором хладагент вбирает тепловую энергию воды, происходит в испарителе. А в конденсаторе идёт выброс тепла вовне.

Компрессор – это сердце холодильной машины. А т.к. в нем мало движущихся частей, компрессор весьма надежен, с низким уровнем вибрации и довольно низким уровнем шума. Движение хладагента обеспечивает компрессор, а отвод тепла наружу конденсатор-теплообменник, в котором циркулирует наружный воздух и хладагент. Конденсатор состоит из корпуса, оребренного змеевика и осевых вентиляторов. Медный змеевик конденсатора оребрен алюминиевыми ламелями, увеличивающими количественные показатели конденсатора. Именно вентилятор конденсатора приводит в движение воздух извне. Двигатели вентиляторов имеют прямой привод, защищены от перегрузок по току и снабжены бесшумными подшипниками. Количество вентиляторов в установках зависит от производительности конденсатора.

Многие из чиллеров способны вырабатывать тепло вместо холода. В данном случае конденсатор является испарителем и забирает тепло извне, а в испарителе (который теперь конденсатор) тепло отдается холодоносителю (теперь уже теплоносителю).

Чиллеры с воздушным охлаждением

Чиллеры с воздушным охлаждением (воздушный) устанавливают на свободных площадках снаружи зданий. Они компактны и моноблочны, установить их достаточно просто, нужно всего лишь подключить электрический кабель и трубопровод.

Теплообменник в воздушном чиллере охлаждается осевыми вентиляторами, отсюда и его название.

Чиллеры с водяным охлаждением

Чиллер водяной, конденсаторы которого охлаждаются с помощью воды, работает с большей производительностью при меньших затратах на электроэнергию. В них для охлаждения конденсатора применяют промежуточный теплоноситель, его же охлаждают в драйкулерах и градирнях.

Можно обеспечить получение холода круглый год, используя «свободное охлаждение» – сброс тепла теплоносителя наружу без использования дополнительного оборудования и без холодильного цикла.

Как работают чиллеры: конструкция и принцип функционирования чиллеров

Как основа для современной коммерческой или промышленной системы охлаждения воды или теплоносителя чиллер включает в себя следующие конструктивные элементы:

  • Конденсатор – устройство для отвода тепла в окружающую среду.
  • Испаритель – элемент конструкции, с помощью которого отдается тепло воды или раствора хладагенту (фреон или аммиак).
  • Компрессор – отвечает за перемещение паров хладагента от испарителя к конденсатору, может быть поршневым, спиральным, винтовым, центробежным.
  • Терморегулирующее устройство отвечает за понижение температуры и давление хладагента по пути из конденсатора в испаритель.

В зависимости от того, воздушное или водяное охлаждение используется, различают одноименные типы:

  • Установка, в которой излишки тепла уходят с помощью воздуха, серии Pakcold, TT-COLD, GRS, EBHV, EBHP
  • Устройства, в которых охлаждение производится при помощи воды, серии EBSV, EBSP

Принцип работы агрегатов, таким образом, основан на интенсивном теплообмене и отводе тепла из испарителя в окружающую среду.

Преимущества чиллеров

По сравнению со сплит системами, в которых между холодильной машиной и локальными узлами циркулирует газовый хладагент, системы чиллер фанкойл обладают преимуществами:

  • Масштабируемость.
    Количество фанкойлов (нагрузок) на центральную холодильную машину (чиллер) практически ограничено только её производительностью.
  • Минимальный объём и площадь. Система кондиционирования крупного здания может содержать единственный чиллер, занимающий минимальный объём и площадь, сохраняется внешний вид фасада за счет отсутствия внешних блоков кондиционеров.
  • Практически не ограниченное расстояние между чиллером и фанкойлами. Длина трасс может достигать сотен метров, так как при высокой теплоёмкости жидкого теплоносителя удельные потери на погонный метр трассы намного ниже, чем в системах с газовым хладагентом.
  • Стоимость разводки. Для связи чиллеров и фанкойлов используются обыкновенные водяные трубы, запорная арматура и т. п. Балансировка водяных труб, то есть выравнивание давления и скорости потока воды между отдельными фанкойлами, существенно проще и дешевле, нежели в газонаполненных системах.
  • Безопасность. Потенциально летучие газы (газовый хладагент) сосредоточены в чиллере, устанавливаемом, как правило, на открытом воздухе (на крыше или непосредственно на земле). Аварии трубной разводки внутри здания ограничены риском залива, который может быть уменьшен автоматической запорной арматурой.

Недостатки чиллеров

  • Системы чиллер-фанкойл, в строгом смысле, не являются системами вентиляции они охлаждают воздух в каждом кондиционируемом помещении, но никак не влияют на вентиляцию воздуха. Поэтому для обеспечения воздухообмена системы чиллер-фанкойл комбинируются с приточно-вытяжной вентиляцией.
  • Будучи более экономичными, чем крышные системы, системы чиллер-фанкойл, безусловно, проигрывают в экономичности VRF-системам. Однако стоимость VRF-систем остаётся существенно выше, а их предельная производительность (объёмы охлаждаемых помещений) — ограничены (до нескольких тысяч кубометров).

«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Получите коммерческое предложение на email:

    Добавить файлы . ..

    Нужна консультация? Звоните:

    +7(495) 146-67-66

    Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

    Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

    Чиллеры с естественным охлаждением | Передовой опыт в области чиллеров и охлаждения

    Естественное охлаждение — это тип конструкции системы технологического охлаждения, в которой температура окружающей среды используется для уменьшения или даже исключения работы чиллера. Чиллеры потребляют большое количество энергии; Таким образом, сокращение часов работы чиллера в год может привести к значительной экономии средств для вашей компании. В этой статье мы рассмотрим типичную конструкцию системы естественного охлаждения, некоторые соображения для вашей системы и, наконец, то, как эти соображения влияют на способность вашей системы извлекать выгоду из операции естественного охлаждения.

    Практика естественного охлаждения использует низкие температуры окружающей среды для достижения уставки, которая обычно требует чиллера с механическим охлаждением. Доступ к этим низким температурам окружающей среды считается «бесплатным», поскольку он просто основан на вашем географическом положении и климате. Использование этого преимущества для окружающей среды в ваших интересах снижает затраты на эксплуатацию чиллера.

    Во-первых, прежде чем мы приступим к естественному охлаждению, нам нужно сделать шаг назад и рассмотреть типичные компоненты большой системы технологического охлаждения. Это центральный охладитель, охладитель жидкости и насосная система. Понимание того, что делает каждый из этих компонентов и как они взаимодействуют друг с другом, станет основой для нашего обсуждения конструкции естественного охлаждения.

     


    Что такое центральный чиллер?

    Центральные чиллеры обычно используются для обеспечения общих потребностей предприятия в технологическом охлаждении.

    Центральный чиллер представляет собой холодильную установку большой мощности, которая обычно обеспечивает технологические потребности всего предприятия или, по крайней мере, его большую часть. Эти агрегаты доступны в трех основных конфигурациях: с воздушным охлаждением, с водяным охлаждением и с выносным воздушным охлаждением. Чиллер с воздушным охлаждением представляет собой сборную единицу, в которой контур охлаждения, включая компрессор, размещен в том же корпусе, что и конденсатор и вентиляторы. Он представляет собой автономное комплексное решение. Вентиляторы используются для нагнетания воздуха через конденсатор и отвода тепла, удаляемого чиллером, в атмосферу. Чиллер с водяным охлаждением использует теплообменник вода-хладагент в качестве конденсатора вместо теплообменника воздух-хладагент. Для этого требуется система градирни для подачи воды для охлаждения конденсатора. Выносной чиллер с воздушным охлаждением, также известный как сплит-система, берет чиллер с воздушным охлаждением и отделяет компрессор чиллера и большинство других компонентов охлаждения от конденсатора и вентиляторов. Часть оборудования с конденсатором и вентиляторами известна как выносной конденсатор. Внутренний чиллер и наружный выносной конденсатор затем соединяются трубопроводом хладагента на месте.

    Моноблочный чиллер с воздушным охлаждением обычно устанавливается на открытом воздухе, поскольку он отводит тепло, отводимое от процесса, в окружающее пространство. Блок с водяным охлаждением устанавливается в помещении, чиллер сплит-системы устанавливается в помещении, а выносной конденсатор устанавливается снаружи, где он может отводить тепло системы.

     


    Что такое жидкостный охладитель?

    Охладители жидкости устанавливаются на открытом воздухе и используют для охлаждения окружающий воздух.

    Охладитель жидкости очень похож на радиатор в вашем автомобиле. Он использует принудительный воздух над змеевиком для отвода тепла от жидкости. Эти агрегаты устанавливаются на открытом воздухе и используют окружающий воздух для охлаждения. По мере повышения температуры воздуха способность агрегата отводить тепло в атмосферу снижается. Это означает, что в теплые месяцы охладитель жидкости не может обеспечить более низкую температуру жидкости. И наоборот, в более прохладные периоды года охладитель жидкости может достигать более низких температур, как и чиллер. Это ключевое различие, которое необходимо понимать, поскольку оно является основной задачей при проектировании системы естественного охлаждения.

     

    Что такое насосная система?

    Насосные баки работают вместе с центральным чиллером и охладителем жидкости, образуя центральную систему распределения воды.

    Последним важным компонентом системы технологического охлаждения является блок насос/резервуар. Эти агрегаты имеют бак и насосы, смонтированные на общей раме. Бак обеспечивает дополнительную массу системе, которая действует как тепловой маховик. Это сглаживает пики тепловой нагрузки процесса и помогает поддерживать стабильный контроль температуры. Насосы используются для циркуляции жидкости в системе. Эта жидкость, обычно вода или смесь воды и гликоля, действует как среда для передачи тепла от процесса обратно к оборудованию системы охлаждения. Охлаждающее оборудование используется для извлечения тепла и отвода его из системы.

    В наиболее распространенной конфигурации откачки используются отдельные технологические насосы и рециркуляционные насосы в сочетании с резервуаром с двумя скважинами (горячие и холодные скважины). Технологический насос обеспечивает циркуляцию жидкости из холодного колодца резервуара, перекачивает ее в технологический процесс для отвода тепла, а затем возвращает на другую сторону резервуара – горячий колодец. Рециркуляционный насос тянет из горячего колодца и перекачивает жидкость к охлаждающему оборудованию системы, т. е. – к чиллеру или охладителю жидкости, где тепло отводится из системы. Теперь охлажденная жидкость возвращается в холодный колодец резервуара, чтобы снова запустить цикл циркуляции.

    Насосно-резервуарные блоки, подобные этим, используют частичный разделитель, чтобы не только обеспечить выравнивание двух скважин, если расход с каждой стороны разный, но и обеспечить достаточное разделение, чтобы поддерживать горячую и холодную стороны. Это способствует лучшей температурной стабильности. В другом варианте этой насосной конструкции используется полный делитель. Эта конструкция полностью изолирует каждую сторону резервуара и требует внешнего теплообменника для передачи тепла из технологического контура в контур рециркуляции. Существует некоторая потеря эффективности через теплообменник, но это позволяет полностью разделить два контура жидкости. Основное преимущество полностью разделенного бака при рассмотрении конструкций естественного охлаждения заключается в том, что он позволяет использовать гликоль. Контур гликолевой смеси рециркулирует через чиллер и/или охладитель жидкости, расположенный снаружи, в то время как технологический контур все еще может использовать чистую воду для поддержки оборудования на объекте, вырабатывающего тепло.

     

    Что такое естественное охлаждение?

     Система естественного охлаждения снижает потребление энергии за счет использования охладителя жидкости или градирни для охлаждения технологической жидкости вместо чиллера.

    Теперь, когда компоненты системы определены, понимание системы естественного охлаждения становится намного проще. В наиболее эффективной конструкции естественного охлаждения охладитель жидкости устанавливается последовательно перед чиллером в контуре рециркуляционного насоса. Это означает, что жидкость в контуре проходит через охладитель жидкости, прежде чем попасть в чиллер. В другой распространенной конфигурации охладитель жидкости устанавливается параллельно чиллеру. В этой конструкции контур рециркуляции питает либо чиллер, либо охладитель жидкости. Это достигается с помощью отводного клапана или специального контура насоса для каждой единицы оборудования.

    Параллельная установка была наиболее распространена, когда конструкции естественного охлаждения были впервые реализованы для технологического охлаждения. Настройка управления была простой и удобной. Однако преимущества энергосбережения были снижены. Не было возможности использовать неполную мощность, чтобы использовать способность чиллера разгружаться, снижая его энергопотребление.

    В настоящее время последовательная установка жидкостного охладителя считается лучшим решением для естественного охлаждения. Ключевое преимущество последовательной конструкции известно как сброс нагрузки. Это в дополнение к 100% покрытию нагрузки, доступному при проектировании параллельной системы. В последовательной конфигурации горячая жидкость сначала проходит через жидкостный охладитель, прежде чем попасть в чиллер. Даже в тех случаях, когда жидкостный охладитель не может полностью удовлетворить потребности в охлаждении, например, когда температура окружающей среды недостаточно низкая, он все же может снять часть тепловой нагрузки. Теперь частично охлажденная технологическая жидкость покидает охладитель жидкости и поступает в чиллер с более низкой температурой. Это сигнализирует чиллеру, что требуется только часть его доступной холодопроизводительности, позволяя чиллеру разгрузиться.

    По мере совершенствования технологии разгрузки последовала экономия энергии. Например, чиллеры с центробежным компрессором с частотно-регулируемым приводом и магнитными подшипниками могут снижать свою скорость намного ниже, чем компрессоры традиционного типа. Компрессор с магнитными подшипниками имеет гораздо меньший минимальный перепад давления, поскольку в нем нет масла. По мере снижения скорости потребление энергии уменьшается в кубическом выражении. Даже при таком же сбросе нагрузки экономия энергии между компрессором традиционного типа и компрессором с магнитным подшипником значительно улучшается.

    Существуют также конструкции чиллеров, включающие несколько контуров охлаждения, в каждом из которых используется несколько компрессоров. Это создает множество дискретных стадий разгрузки за счет отключения компрессоров. Каждый этап снижает потребление энергии. Сочетание этой конструкции с передовыми средствами управления охлаждением, такими как регуляторы давления с плавающим напором, может еще больше повысить энергоэффективность.

     Несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при определении того, подходит ли вам система естественного охлаждения:
    —    Позволяет ли уставка вашей системы охлаждения использовать преимущества условий окружающей среды?

    • Тщательно поняв требования к заданным значениям вашей системы, вы сможете выделить большие периоды времени в году для естественного охлаждения. В некоторых случаях простое повышение уставки на 5°F может добавить более 500 часов в год, когда ваш чиллер может быть полностью отключен.

    —    Подходит ли климат в вашем регионе для использования системы естественного охлаждения?

    • Во многих северных климатических условиях достаточно времени в году при более низких температурах, чтобы система естественного охлаждения могла заменить чиллер более 50 % года.
    • Даже в некоторых южных климатических условиях чиллер может отключаться более чем на 25 % в течение года, особенно если уставка системы оптимизирована для объекта и климата.

    —    Есть ли у вас место за пределами вашего учреждения для дополнительного оборудования?

    • В зависимости от мощности системы охлаждения для жидкостного охладителя может потребоваться довольно много места.

    —    Способны ли ваше предприятие и технологическое оборудование работать с технологической жидкостью на основе гликоля/воды?

    • Некоторое технологическое оборудование не переносит гликоль. Кроме того, управление гликолем предъявляет дополнительные требования к персоналу предприятия.
    • Это тот случай, когда может быть полезен полный разделитель в вашем насосе/резервуаре.

    Все эти и другие элементы можно просмотреть у профессионального инженера по применению. Они проведут вас через весь процесс, чтобы понять ваши конкретные потребности и адаптировать систему для максимальной экономии энергии при минимальных первоначальных затратах.

     

    Об авторе
    Том Стоун — национальный менеджер по продажам товаров для термообработки на промышленных рынках. Он работает в области технологического охлаждения уже 14 лет после окончания Машиностроительного факультета Университета Пердью.

    Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.thermalcare.com.

    Чтобы прочитать аналогичные статьи об оценке систем естественного охлаждения, посетите https://coolingbestpractices.com/system-assessments/free-cooling.

     

    Чиллер VS. Теплообменник, в чем разница и какой из них больше подходит для вас? » Производитель промышленных водоохладителей из Китая

    Различное охлаждающее оборудование может использоваться для достижения наилучшей температуры окружающей среды или процесса в коммерческих и промышленных условиях. Популярными и легко доступными вариантами являются системы охлаждения чиллеров (чиллеры с воздушным охлаждением или чиллеры с водяным охлаждением) и теплообменники. Эти системы доступны с различными конструкциями, включая теплообменники и системы охлаждения чиллеров (чиллеры с водяным охлаждением и чиллеры с воздушным охлаждением).

    Хотя большинство систем регулирования тепла работают с использованием комбинации чиллера и теплообменника, эти охлаждающие устройства иногда существуют как автономные установки. В этой статье мы подробно обсудим теплообменник и чиллер.

    Чиллер против теплообменника

    Что такое чиллер?

    Как работает чиллер?

    Что такое теплообменник и как он работает?

    Какие типы теплообменников доступны?

    Свяжитесь с SCY Chiller для получения информации о ваших потребностях в чиллерах

    Чиллер и теплообменник

    Основное различие между теплообменниками и охладителями заключается в их конструкции. Теплообменники, в отличие от систем чиллеров, не имеют холодильной установки для охлаждения циркулирующей охлаждающей жидкости. Вместо этого они используют прямую теплопередачу жидкости для достижения желаемого регулирования температуры.

    Что такое чиллер?

    Чиллер, также называемый промышленным чиллером, установкой охлажденной воды или системой охлажденной воды, представляет собой устройство, которое отводит тепло от данного процесса путем циркуляции через него охлажденной воды. Охлажденная вода, используемая в чиллере, генерируется внутренней системой контура хладагента.

    Существуют две различные охлаждающие среды (воздух или вода), которые поглощают тепло при переходе хладагента из пара в жидкость. Поэтому чиллеры могут использовать два разных типа: с воздушным охлаждением и с водяным охлаждением.

    Как работает чиллер?

    Чиллеры с воздушным охлаждением используют конденсатор, аналогичный «радиаторам» в автомобиле. Они используют вентилятор для нагнетания воздуха через змеевик хладагента. Конденсаторы с воздушным охлаждением должны эффективно работать при температуре окружающего воздуха 35°C (9°С), если только они не предназначены специально для работы в суровых условиях окружающей среды.5°F) или менее.

    Чиллеры с водяным охлаждением работают так же, как и чиллеры с воздушным охлаждением, но требуют двухэтапной передачи тепла. Сначала тепло поступает в воду конденсатора от паров хладагента. Затем теплая вода из конденсатора перекачивается в градирню, где тепло от процесса в конечном итоге выбрасывается в атмосферу.

    Что такое теплообменник и как он работает?

    Проще говоря, теплообменник — это устройство, передающее тепло от одной среды к другой. Например, охладитель гидравлического масла отводит тепло от горячего масла с помощью холодной воды или воздуха. В качестве альтернативы, теплообменник для плавательного бассейна использует горячую воду из бойлера или водяного контура, нагретого солнечными батареями, для нагрева воды в бассейне. Тепло передается за счет теплопроводности через материалы теплообменника, разделяющие используемые среды. Кожухотрубный теплообменник пропускает жидкости через трубы и над ними, тогда как теплообменник с воздушным охлаждением пропускает холодный воздух через сердцевину ребер для охлаждения жидкости.

    Какие типы теплообменников доступны?

    Существует много различных типов теплообменников, три основных типа, которые поставляет Thermex;

    Кожухотрубные теплообменники состоят из большого количества небольших трубок, расположенных внутри цилиндрической оболочки. Трубки размещаются в цилиндре с помощью трубного пучка или «трубного штабеля», который может иметь неподвижные трубные пластины (постоянно прикрепленные к корпусу).

    Пластинчатый Теплообменники работают почти так же, как кожухотрубные теплообменники, используя набор пластин, а не труб. Пластинчатые теплообменники обычно паяные или прокладочные в зависимости от области применения и используемых жидкостей. Их компактная конструкция из нержавеющей стали делает их идеальным выбором для использования с хладагентами или в производстве продуктов питания и напитков.

    С воздушным охлаждением Теплообменники обычно используются в транспортных средствах или других мобильных устройствах, где нет постоянного источника холодной воды.

    Свяжитесь с SCY Chiller для получения информации о ваших чиллерах

    Более двадцати лет компания SCY Chiller является одним из производителей высококачественных промышленных чиллеров в отрасли. Благодаря нашему клиентоориентированному подходу к бизнесу мы по-прежнему стремимся предоставить вам варианты охлаждения, наиболее подходящие для ваших уникальных требований к охлаждению промышленных процессов.

     

    Дэвид

    Привет! Меня зовут Дэвид, и я предлагаю вам более чем десятилетний опыт работы с промышленными чиллерами. У меня есть умение адаптировать решения для водяного охлаждения, которые подходят для различных отраслей промышленности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*