Velkommen til vores hjemmesider!

Almindelige problemer med køleopbevaringsfordamper

I kølesystemet er fordampningstemperaturen og fordampningstrykket en funktion af hinanden.
Det er relateret til flere forhold, såsom kompressorens kapacitet. Hvis en af ​​forholdene ændrer sig, vil fordampningstemperaturen og fordampningstrykket i kølesystemet ændre sig tilsvarende. I det mobile kølelager BZL-3×4
, fordampningsarealet er ikke ændret, men dets kølekapacitet er fordoblet, hvilket gør fordampningskapaciteten af ​​den bevægelige kølelagerfordamper ikke kompatibel med kompressorens sugekapacitet (fordampningskapaciteten Vo
Meget mindre end kompressorens sugekapacitet (Vh), dvs. V0Hvis hårtemperaturen er for lav, vil kompressorens ydeevneindeks falde, og det økonomiske indeks vil forringes.

1. Konfigurationen af ​​fordampningsområdet for fordamperen i det kombinerede køleopbevaringsudstyr er urimelig:

Konfigurationen af ​​fordamperens fordampningsområde i det kombinerede kølelager er ret forskellig fra de tekniske krav til den faktiske køleproces. Ifølge observationer på stedet på nogle kombinerede kølelagre er fordamperens fordampningsområde kun
Der er omkring 75%, der skal konfigureres. Vi ved, at for konfigurationen af ​​fordamperen i det kombinerede kølelager skal beregningen af ​​forskellige varmebelastninger udføres i henhold til dens designtemperaturkrav, og fordamperens fordampningskapacitet skal bestemmes.
Hårområdet, og konfigurer derefter i henhold til kravene til køleprocessen. Hvis fordamperen ikke er korrekt konfigureret i henhold til designkravene, og fordamperens konfigurationsområde reduceres blindt, vil fordamperen i det kombinerede kølelager blive beskadiget.
Kølekoefficienten pr. arealenhed falder betydeligt, kølebelastningen stiger, og energieffektivitetsforholdet falder betydeligt, hvilket resulterer i et langsomt fald i temperaturen i det mobile kølelager, og køleskabets arbejdskoefficient har tendens til at stige.
Derfor bør fordamperens område vælges i henhold til den bedste temperaturforskel i varmeoverførsel, når man designer og vælger fordamperen til det mobile kølelager.

2. Konfigurationen af ​​køleenheden i det kombinerede kølelagerudstyr er urimelig:

Køleenheder konfigureret på det kombinerede kølelager produceret af nogle producenter er ikke beregnet i henhold til den samlede kølebelastning beregnet i henhold til lagerets design og tykkelsen af ​​isoleringslaget i det aktive kølelagers kabinetstruktur.
Rimelig allokering, men metoden til at øge antallet af køleenheder for at opfylde kravene til hurtig køling på lageret. Tag BZL-3×4 præfabrikeret kølelager som et eksempel, lageret er 4 meter langt, 3 meter bredt og
2,7 meter, lagerets nettovolumen er 28.723 kubikmeter, udstyret med 2 sæt køleenheder i 2F6.3-serien og 2 sæt uafhængige serpentin-lysrørsfordampere, hver enhed og en uafhængig fordamper danner en
Komplet kølesystem til køledrift. Ifølge estimering og analyse af maskinbelastningen på kølelageret kan det konstateres, at maskinbelastningen på det aktive kølelager er omkring 140 (W/m3), og den faktiske samlede belastning er
4021,22(W) (3458,25 kcal). Ifølge ovenstående data kan det mobile kølelager, der vælger en køleenhed i 2F6.3-serien (standard kølekapacitet 4000 kcal/t), også opfylde kravene til det mobile kølelager.
På grund af kravene til kold proces (op til -15°C ~ -18°C) er det derfor overflødigt at konfigurere endnu en køleenhed på lageret, og det vil også øge enhedens vedligeholdelsesomkostninger.


Opslagstidspunkt: 22. november 2022