Descrição
Resfriadores industriais, também conhecidos como resfriadores, unidades de refrigeração, unidades de água gelada, equipamentos de resfriamento, etc., têm diferentes requisitos para resfriadores devido ao seu uso generalizado em várias indústrias. A unidade de resfriador consiste em quatro componentes principais: compressor, evaporador, condensador e válvula de expansão, alcançando assim o efeito de refrigeração e aquecimento da unidade.
1. Pressão e temperatura de evaporação
Na operação de um resfriador, a temperatura de evaporação, pressão e calor trazido para o evaporador pela água fria estão estreitamente relacionados. Quando a carga térmica é alta, a temperatura da água fria de retorno no evaporador aumenta, causando um aumento na temperatura do evaporador e na pressão correspondente de evaporação. Pelo contrário, quando a carga térmica diminui, a temperatura de retorno da água fria diminui, e tanto sua temperatura de evaporação quanto a pressão diminuem. Quando a carga térmica do ambiente condicionado diminui na operação real, a temperatura da água fria de retorno diminui, e sua temperatura de evaporação e pressão irão ambos diminuir.
De acordo com o padrão nacional GB/T18403.1-2001, as condições de operação nominal do resfriador são 12 ℃/7 ℃ para a temperatura de entrada e saída da água resfriada e 30 ℃/35 ℃ para a temperatura de entrada e saída da água de resfriamento. Portanto, as condições de operação do resfriador na fábrica são 12 ℃/7 ℃ para a temperatura de entrada e saída da água resfriada e 30 ℃/35 ℃ para a temperatura de entrada e saída da água de resfriamento.
Durante a operação, a temperatura de saída da água fria deve ser elevada o máximo possível enquanto atende aos requisitos de uso do ar condicionado. Em geral, a temperatura de evaporação é 2 ℃~4 ℃ mais baixa que a temperatura de saída da água fria. A temperatura de evaporação geralmente é controlada dentro da faixa de 3 ℃ a 5 ℃. Uma temperatura de evaporação excessiva frequentemente dificulta alcançar o efeito de ar condicionado desejado, enquanto uma temperatura de evaporação baixa não apenas aumenta o consumo de energia da unidade, mas também pode causar congelamento e rachaduras no tubo de evaporação.
2. Pressão e temperatura de condensação
Em um resfriador, a pressão indicada pelo manômetro de alta pressão é chamada de pressão de condensação, e a temperatura correspondente a essa pressão é chamada de temperatura de condensação. O nível da temperatura de condensação, enquanto a temperatura de evaporação permanece constante, tem uma importância decisiva para o consumo de energia da unidade. Durante o funcionamento da unidade de resfriamento, deve-se prestar atenção para garantir que a temperatura da água de resfriamento, quantidade de água, qualidade da água e outros indicadores estejam dentro do intervalo qualificado. Quando há ar no condensador, a diferença de temperatura entre a temperatura de condensação e a saída da água de resfriamento aumenta, enquanto a diferença de temperatura entre a entrada e a saída da água de resfriamento diminui. Nesse momento, o efeito de transferência de calor do condensador não é bom, e a parte externa do condensador está quente ao toque. Além disso, a incrustação e o lodo no lado da água do tubo do condensador também desempenham um papel significativo na transferência de calor.
3. Pressão e temperatura da água fria
A taxa de fluxo de água fria do evaporador é inversamente proporcional à diferença de temperatura entre a água de fornecimento e retorno, ou seja, quanto maior for a taxa de fluxo de água fria, menor será a diferença de temperatura; Por outro lado, quanto menor for a taxa de fluxo, maior será a diferença de temperatura. Portanto, as condições de operação do refrigerador definem a diferença de temperatura entre a água fria de fornecimento e retorno em 5 ℃, o que na verdade regula a taxa de fluxo de água fria da unidade. O controle do fluxo de água fria é manifestado pelo controle da queda de pressão da água fria ao passar pelo evaporador.
Sob condições de operação padrão, a pressão de fornecimento e retorno da água de resfriamento no evaporador é ajustada para diminuir em 0,5 kgf/cm². O método de ajuste da queda de pressão é regular a abertura da válvula de saída da bomba fria e a abertura das válvulas de fornecimento e retorno de água do evaporador.
4. Pressão e temperatura da água de resfriamento
O resfriador opera sob condições de funcionamento padrão, com uma temperatura de água de retorno do condensador de 30 ℃ e uma temperatura de saída de 35 ℃. Sob condições de operação padrão, a queda de pressão na saída do condensador é ajustada para cerca de 0,75 kgf/cm². O método de ajuste da queda de pressão também adota o ajuste da abertura da válvula de saída da bomba de água de resfriamento e das válvulas dos tubos de entrada e saída de água do condensador.
Para reduzir o consumo de energia do resfriador, a temperatura do condensador deve ser minimizada ao máximo. Existem duas medidas viáveis: uma é reduzir a temperatura de retorno da água do condensador, e a outra é aumentar o volume de água de resfriamento.
Para chillers centrífugos, uma pressão de condensação alta ou baixa pode causar surto. Quando um chiller centrífugo encontra essa situação, deve-se observar que a diferença entre a pressão de condensação e a pressão de evaporação não deve ser muito pequena e deve atender aos requisitos para evitar o surto, caso contrário, o surto pode ocorrer. No outono, quando a temperatura é baixa, é mais vantajoso operar um chiller reciprocante, pois a pressão de condensação é menor e o consumo de energia é reduzido significativamente.