Apa saja metode pencairan es pada chiller?

Karena adanya embun beku pada permukaan evaporator dalam cold storage, hal ini menghambat konduksi dan penyebaran kapasitas dingin evaporator pendingin (pipa), dan pada akhirnya mempengaruhi efek pendinginan. Ketika ketebalan lapisan es (es) pada permukaan evaporator mencapai batas tertentu, efisiensi pendinginan bahkan turun hingga kurang dari 30%, sehingga mengakibatkan pemborosan energi listrik yang besar dan memperpendek masa pakai sistem pendingin. Oleh karena itu, operasi pencairan es di cold storage perlu dilakukan dalam siklus yang sesuai.

Tujuan pencairan es

1, meningkatkan efisiensi pendinginan sistem;

2. Menjamin kualitas produk beku di gudang

3, hemat energi;

4, memperpanjang umur layanan sistem penyimpanan dingin.

pemanas tabung pencairan es penyimpanan dingin4

Metode pencairan es

Metode pencairan es di penyimpanan dingin: pencairan gas panas (pencairan fluor panas, pencairan amonia panas), pencairan air, pencairan listrik, pencairan mekanis (buatan), dll.

1, pencairan gas panas

Cocok untuk pipa penyimpanan dingin besar, sedang dan kecil yang mencairkan langsung kondensat gas suhu tinggi yang panas ke dalam evaporator tanpa menghentikan aliran, suhu evaporator naik, dan lapisan es serta sambungan pelepasan dingin larut atau kemudian terkelupas. Pencairan es gas panas ekonomis dan andal, nyaman untuk pemeliharaan dan pengelolaan, serta kesulitan investasi dan konstruksinya tidak besar. Namun banyak juga skema pencairan gas panas, praktik yang biasa dilakukan adalah mengirimkan gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi yang dikeluarkan dari kompresor ke dalam evaporator untuk melepaskan panas dan pencairan es, sehingga cairan yang terkondensasi kemudian masuk ke evaporator lain untuk menyerap. panaskan dan menguap menjadi gas bersuhu rendah dan bertekanan rendah, lalu kembali ke lubang hisap kompresor untuk menyelesaikan satu siklus.

2, pencairan semprotan air

Ini banyak digunakan untuk mencairkan es pada pendingin besar dan menengah

Semprotkan evaporator secara berkala dengan air bersuhu ruangan untuk melelehkan lapisan es. Meskipun efek pencairan esnya sangat baik, namun lebih cocok untuk pendingin udara, dan sulit dioperasikan untuk koil evaporasi. Evaporator juga dapat disemprot dengan larutan dengan suhu beku lebih tinggi, seperti air garam pekat 5%-8%, untuk mencegah pembentukan embun beku.

3. Pencairan es listrik

Pencairan es pipa panas listrik sebagian besar digunakan pada pendingin udara menengah dan kecil; Pencairan kawat pemanas listrik sebagian besar digunakan dalam tabung aluminium penyimpanan dingin menengah dan kecil

Pencairan bunga es dengan pemanas listrik, untuk chiller sederhana dan mudah digunakan; Namun, untuk kasus penyimpanan dingin tabung aluminium, kesulitan konstruksi pemasangan sirip aluminium pada kawat pemanas listrik tidaklah kecil, dan tingkat kegagalannya relatif tinggi di masa depan, pemeliharaan dan pengelolaannya sulit, perekonomiannya buruk, dan faktor keamanannya relatif rendah.

4, pencairan buatan mekanis

Pencairan es pipa penyimpanan dingin kecil untuk pencairan manual pipa penyimpanan dingin lebih ekonomis, metode pencairan es paling orisinal. Penyimpanan dingin dalam jumlah besar dengan pencairan es buatan tidak realistis, pengoperasian head up sulit, konsumsi fisik terlalu cepat, waktu penyimpanan di gudang terlalu lama berbahaya bagi kesehatan, pencairan es tidak mudah diselesaikan, dapat menyebabkan deformasi evaporator, dan bahkan dapat merusak evaporator dan menyebabkan kecelakaan kebocoran zat pendingin.

Pemilihan mode (sistem Fluor)

Menurut evaporator penyimpanan dingin yang berbeda, metode pencairan bunga es yang relatif tepat dipilih, dan konsumsi energi, penggunaan faktor keamanan, kesulitan pemasangan dan pengoperasian disaring lebih lanjut.

1, metode pencairan bunga es dengan kipas dingin

Ada pencairan es tabung listrik dan pencairan air dapat dipilih. Daerah dengan penggunaan air yang lebih nyaman dapat memilih pendingin es yang membilas air, dan daerah dengan kekurangan air cenderung memilih pendingin es pipa panas listrik. Pendingin es pembilasan air umumnya dikonfigurasikan dalam AC besar, sistem pendingin.

2. Metode pencairan es baris baja

Ada pilihan pencairan fluor panas dan pencairan buatan.

3. Metode pencairan es tabung aluminium

Ada opsi pencairan es termal fluorida dan pencairan es termal elektrik. Dengan meluasnya penggunaan evaporator tabung aluminium, pencairan tabung aluminium semakin diperhatikan oleh pengguna. Karena alasan material, tabung aluminium pada dasarnya tidak cocok untuk penggunaan pencairan mekanis buatan yang sederhana dan kasar seperti baja, sehingga metode pencairan tabung aluminium harus memilih pencairan kawat listrik dan metode pencairan fluor panas, dikombinasikan dengan konsumsi energi, rasio efisiensi energi dan keamanan serta faktor lainnya, pencairan es tabung aluminium lebih tepat untuk memilih metode pencairan fluor panas.

Aplikasi pencairan fluorida panas

Peralatan konversi arah aliran freon yang dikembangkan berdasarkan prinsip pencairan gas panas, atau sistem konversi yang terdiri dari sejumlah katup elektromagnetik (katup tangan) yang terhubung, yaitu stasiun pengatur zat pendingin, dapat mewujudkan penerapan pencairan fluor panas di penyimpanan dingin.

1, stasiun penyesuaian manual

Ini banyak digunakan dalam sistem pendingin besar seperti koneksi paralel.

2, peralatan konversi fluor panas

Ini banyak digunakan dalam sistem pendingin tunggal berukuran kecil dan menengah. Seperti: satu kunci perangkat konversi pencairan fluor panas.

Pencairan fluor panas dengan satu klik

Sangat cocok untuk sistem sirkulasi independen kompresor tunggal (tidak cocok untuk pemasangan sambungan unit paralel, multistage, dan tumpang tindih). Ini digunakan dalam pencairan pipa penyimpanan dingin berukuran kecil dan menengah dan pencairan es industri es.

keanehan

1, kontrol manual, konversi satu klik.

2, pemanasan dari dalam, lapisan es dan dinding pipa dapat meleleh dan jatuh, rasio efisiensi energi 1:2.5.

3, mencairkan es secara menyeluruh, lebih dari 80% lapisan es berupa tetesan padat.

4, sesuai gambar langsung dipasang pada unit kondensasi, tidak memerlukan aksesoris khusus lainnya.

5, sesuai dengan perbedaan suhu lingkungan yang sebenarnya, biasanya diperlukan waktu 30 hingga 150 menit.


Waktu posting: 18 Oktober 2024