De koelcapaciteit van koelapparatuur is direct gerelateerd aan de bedrijfsomstandigheden van het systeem. Voor compressoren waarvan de structuur, het snelheid en het koelmiddeltype zijn bepaald, zullen hun koeloutput en energieverbruik aanzienlijke veranderingen ondergaan met veranderingen in bedrijfsomstandigheden en operationeel beheer.
1, de relatie tussen koelcapaciteit en energieverbruik
De invloed van verdampingstemperatuur: naarmate de verdampingstemperatuur daalt, zal de compressieverhouding van de compressor toenemen, wat leidt tot een toename van het energieverbruik per eenheid koelingproductie. In het bijzonder neemt het stroomverbruik voor elke diploma van verdamping in verdamping toe met 3% -4%. Om elektriciteit te besparen en de relatieve vochtigheid van de koude ruimte te vergroten, moet daarom het verschil in verdampingstemperatuur zoveel mogelijk worden geminimaliseerd en moet de verdampingstemperatuur worden verhoogd.
De impact van de condensatietemperatuur: een toename van de condensatietemperatuur leidt ook tot een toename van de compressieverhouding van de compressor, waardoor het energieverbruik per eenheid koeling wordt verhoogd. Binnen het condensatietemperatuurbereik van 25 graden -40 graad, voor elke toename van 1 graden, zal het stroomverbruik met ongeveer 3,2%toenemen.
De invloed van de olielaag op het warmteuitwisselingsoppervlak: wanneer de warmteverwisselingsoppervlakken van de condensor en verdamper worden bedekt met een olieregel, zal dit een toename van de condensatietemperatuur en een daling van de verdamptemperatuur veroorzaken, waardoor de koelcapaciteit wordt verminderd en het vermogen wordt verhoogd consumptie. Als er bijvoorbeeld een {{{0}}}} is. Evenzo, als er een 0,1 mm dikke olielaag is op het binnenoppervlak van de verdamper, om de vooraf bepaalde lage temperatuurvereisten te handhaven, zal de verdampingstemperatuur met 2,5 graden dalen en zal het stroomverbruik met 9,7%toenemen.
De impact van luchtophoping: luchtophoping in de condensor kan een toename van de condensatiedruk veroorzaken, waardoor het stroomverbruik wordt verhoogd. Wanneer de gedeeltelijke druk van niet -condenseerbaar gas 1,96 × 10 ^ 5Pa bereikt, zal het stroomverbruik van de compressor met 18%toenemen.
De impact van de schaal: als er een 1,5 mm dikke schaal op de condensorbuiswand is, zal dit ervoor zorgen dat de condensatietemperatuur met 2,8 graden stijgt en het stroomverbruik met 9,7%stijgt.
De invloed van vorstlaag: als het verdamperoppervlak is bedekt met een laag vorstlaag, wordt de warmteoverdrachtscoëfficiënt verminderd. Vooral wanneer vorst zich vormt op het buitenoppervlak van buizen met vinnen, verhoogt het niet alleen de weerstand van de warmteoverdracht, maar maakt het ook moeilijk voor de luchtstroom tussen vinnen, waardoor de warmteoverdrachtscoëfficiënt en warmteafvoergebied op het oppervlak worden verminderd. Wanneer de binnentemperatuur lager is dan 0 graad en het temperatuurverschil op beide zijden van de verdamperbuisgroep 10 graden is, zal de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de verdamper afnemen tot ongeveer 70% van vóór het glazuur na een maand van de werking.
De impact van oververhitting: het gas dat door de compressor is ingezogen, mag een zekere mate van oververhitting hebben, maar wanneer de oververhitting te hoog is, zal het specifieke volume van het gezogen gas toenemen, wat resulteert in een afname van de koelcapaciteit en een toename in stroomverbruik.
Compressorbekledingbehandeling: wanneer de compressor ontdooit, als de zuigklep snel wordt afgewezen om de lage koelcapaciteit te verminderen, zal deze het stroomverbruik relatief verhogen.
2, energiebesparende maatregelen voor koeling werking
Om de economische efficiëntie van koelsystemen te verbeteren, is het noodzakelijk om de werking en het beheer van koelapparatuur te versterken en effectieve energiebesparende maatregelen te nemen.
Versterkingsbeheer van apparatuur versterken: een systeem voor elektriciteitsbeheer en consumptiestatistieken van eenheidsinstellingen opzetten om de beoordeling van quota van elektriciteit en materiaalverbruik te vergemakkelijken. Tegelijkertijd moeten de noodzakelijke meetinstrumenten en apparaten worden toegevoegd om energiebesparende en technologische transformatiewerkzaamheden uit te voeren.
Controleer en reguleer de vloeistoftoevoer van het systeem en vermijd het optreden van overmatige vochtigheid en oververhitting in de zuigkracht van de compressor om de werking van het stabiele systeem te waarborgen en het energieverbruik te verminderen.
Selecteer redelijk het aantal compressoren in werking: match de overeenkomstige koelcapaciteit volgens de thermische belasting van het systeem om onnodig energieverbruik te verminderen.
Pas het aantal bedieningsventilatoren en waterpompen aan: pas het aantal operationele ventilatoren en waterpompen op de juiste manier aan op basis van procesvereisten en veranderingen in externe temperatuur om het energieverbruik te optimaliseren.
Regelmatig onderhoud van apparatuur: laat regelmatig olie, lucht, ontdooien, ontdooien en verwijderen om een goede warmteoverdrachtsefficiëntie van de apparatuur te behouden en een verhoogd energieverbruik te voorkomen dat wordt veroorzaakt door hoge condensiedruk en lage verdampingsdruk.
Verbetering van de waterkwaliteit: door de waterkwaliteit te verbeteren om de schaal te vertragen en de condensatie -efficiëntie van de condensor te verbeteren, kunnen de condensatietemperatuur en het energieverbruik worden verlaagd.
Optimaliseer de motorbelastingsfactor: wanneer de laadfactor van de motor van de koelapparatuur onder 0 is. 4, kan de motor worden gewijzigd van △ naar y -verbinding om de vermogensfactor te verbeteren, en het is vereist dat △- en y -verbindingen automatisch kunnen Schakel over om zich aan te passen aan verschillende belastingsomstandigheden.
Automatische besturingsbewerking aannemen: probeer de automatische bedieningsbewerking te gebruiken in plaats van handmatige werking om een optimale werking van het koelsysteem te bereiken. Dit kan niet alleen de stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem verbeteren, maar ook elektriciteit besparen.
Samenvattend, door het operationele management van koelapparatuur te versterken, effectieve energiebesparende maatregelen te nemen en de werkomstandigheden van apparatuur te verbeteren, kunnen de economische voordelen van koelsystemen aanzienlijk worden verbeterd en kan het energieverbruik worden verminderd






