Ved omgivelsestemperaturen, jo høyere omgivelsestemperatur, jo høyere kondenseringstemperatur. Generelt, ved bruk av en luftkjølt kondensator, er kondensasjonstemperaturen 7 til 12 ° C høyere enn omgivelsestemperaturen og 7 til 12 ° C denne verdien kalder vi temperaturvekslingsvarme for varmeveksling. Jo høyere kondenseringstemperaturen, desto lavere kjøleeffektivitet av kjøleaggregatet, så vi må kontrollere denne temperaturvarmeforskjellen, bør ikke være for stor. Men hvis temperaturforskjellen til varmeveksleren skal være for liten, vil varmeutvekslingsområdet for den luftkjølte kondensatoren og luftvolumet i sirkulasjonen bli større, og kostnaden for den luftkjølte kondensatoren vil bli høyere .
Temperaturgrensen er ikke høyere enn 55 ° C og ikke lavere enn 20 ° C. Generelt anbefales ikke luftkjølte kondensatorer i områder hvor omgivelsestemperaturen overstiger 42 ° C. Så, hvis du velger den luftkjølte kondensatoren, må du først bekrefte omgivelsestemperaturen. Ved utforming av luftkjølte ismaskiner generelt, må kundene være pålagt å gi den høyeste omgivelsestemperaturen for tørrpærer gjennom hele året.
Jo høyere omgivelsestemperatur, desto lavere er kjøleeffektiviteten til den luftkjølte kondensatoren og jo verre er kjøleeffektiviteten. Temperaturgrensen til den luftkjølte kondensatoren er ikke høyere enn 50 ° C og ikke lavere enn 20 ° C. Generelt anbefales ikke luftkjølte kondensatorer i områder hvor omgivelsestemperaturen overstiger 38 ° C. Så hvis du velger luftkjølte kondensatorer, bekrefter du først omgivelsestemperaturen.
fordel
Ingen vannressurser trengs og driftskostnadene er lave.
Enkel å installere og bruke, ikke behov for annet støtteutstyr, bare sett strømmen i drift
Forurenser ikke miljøet.
Gjelder for områder med alvorlig vannmangel eller vannforsyning.
mangler
Høyere investering.
Den høye kondenseringstemperaturen reduserer kjøleenhetens driftseffektivitet.
Gjelder ikke områder med luftforurensning og sandstøv klima.
Kjøleytelse
Fra den omgivende våte pære temperaturen, jo høyere temperaturen på omgivende våt pære, desto høyere kondenseringstemperatur. Generelt er kondensasjonstemperaturen med en vannkjølt kondensator ca. 5-7 ° C høyere enn den omgivende våte pære temperaturen.
Temperaturgrense
Ikke høyere enn 55 ° C, ikke lavere enn 20 ° C. Generelt anbefales ikke vannkjølte kondensatorer i områder hvor temperaturen på omgivende våtglass overstiger 42 ° C. Så hvis du velger en vannkjølt kondensator, må du først kontrollere temperaturen på den omgivende våte pæren.
Ved utforming av en vannkjølt ismaskin, må kundene være pålagt å gi den høyeste temperaturen i omgivelsesluften i løpet av året. Samtidig når omgivelsestemperaturen overstiger 50 ° C, kan kondensatoren ikke avkjøles med vann, og kjøletårnet blir lett utsatt for høy temperatur. Kjøletårnet må brukes med solbeskyttelse.
arbeidsprinsipp
Høytrykks- og høytrykks-kjølemiddelgassen kommer inn i skallsiden av kondensatoren fra luftinnløpet over kondensatoren. Kjølevannspumpen trekker kjølevannet fra vanntanken til kjøletårnet og går inn i kondensatoren gjennom vanninnløpet nederst til høyre på kondensatoren. Innenfor rørprosessen, varmeveksling med kjølemediet utenfor kondensatorens kobberrør, stiger temperaturen fra vannutløpet øverst til høyre av kondensatoren, etter utløpsrøret, inn i innløpsrøret på kjøletårnet, og deretter ved sprinkleren Vannuttaket er jevnt sprinklet på pakningen. Varmen byttes mellom vifte og vann i pakningen for å redusere vanntemperaturen. Det avkjølte vannet lagres i vannbeholderen til det gjenbrukes.
Høytrykks- og høytrykkskjølemiddelgassen er i kondensorhyllet og bytter varme med kjølevannet som strømmer i røret, og temperaturen senkes og kondenseres til en væske. Kokeaggregatets varme varmeveksles først med vann (varmeveksling finner sted i kondensasjonen), og vannet blir deretter varmevekslet med luften (varmeveksling finner sted i kjøletårnet).
Selskapet spesialiserer seg på å selge ulike typer ismaskiner og ønsker velkommen kunder som trenger å konsultere og kjøpe.
E-post: info@sumerlab.com
Web: sumerinstrument.com
