enquiries@icemakerchina.com    +8618026219032
Cont

Имате ли питања?

+8618026219032

Dec 18, 2024

Однос између капацитета хлађења и потрошње енергије расхладне јединице и референцу за мере уштеде енергије

Капацитет хлађења расхладне опреме је директно повезан са радним условима система. За компресоре су утврђене чије структуру, брзина и врп расхладног средства, њихова промет хлађења и потрошња енергије проћи ће значајним променама променама у радним условима и оперативним управљањем.

1, однос између капацитета хлађења и потрошње енергије
Утицај температуре испаравања: Како се температура испаравања смањује, однос компресије компресора ће се повећати, што доводи до повећања потрошње енергије по јединици хлађења. Конкретно, за сваких 1 степени смањење температуре испаравања, потрошња енергије се повећава за 3% -4%. Стога, како би се уштедјели струју и повећали релативну влажност хладне собе, разлика температуре испаравања треба да се смањи што је више могуће и температура испаравања треба да се повећа.
Утицај температуре кондензације: Повећање температуре кондензације такође доводи до повећања односа компресије компресора, повећавајући и на тај начин потрошња енергије по јединици излаза хлађења. У оквиру температуре кондензације од 25 степени -40 степен, за сваки пораст од 1 степена, потрошња енергије ће се повећати за око 3,2%.

Утицај слоја нафте на површину екрне топлоте: Када су површине топлоте кондензатора и испаривача прекривени слојем уља, он ће узроковати повећање температуре кондензације и смањење температуре испаравања, чиме се смањује капацитет хлађења и све веће снаге Потрошња. На пример, ако постоји {{0}}. 1 мм слој уља на унутрашњој површини кондензатора, то ће проузроковати смањење капацитета компресора и 12,4% повећања потрошње електричне енергије од 16,6%. Слично томе, ако на унутрашњој површини испаривача има 0,1 мМ-мммма, како би се одржали унапред одређени захтеви ниског температуре, температура испаравања ће се смањити за 2,5 степени и потрошња енергије ће се повећати за 9,7%.
Утицај акумулације зрака: Акумулација ваздуха у кондензатору може проузроковати пораст притиска кондензације, чиме се повећава потрошња електричне енергије. Када је делимични притисак без кондензираног гаса достигао 1,96 × 10 ^ 5ПА, потрошња енергије компресора ће се повећати за 18%.
Утицај скале: Ако постоји скала дебљине 1,5 мм на зиду цеви кондензатора, то ће узроковати пораст температуре кондензације за 2,8 степен и потрошњу енергије да се повећа за 9,7%.
Утицај слоја смрзавања: Ако је површина испаривача прекривена слојем слоја смрзавања, њен коефицијент преноса топлоте биће смањен. Поготово када се мраз формира на спољној површини преноса преноса топлоте, већ и отежава проток ваздуха између пераја између пераја, смањујући на тај начин смањење коефицијента топлоте и дистрибуције топлоте на површини. Када је унутрашња температура испод 0 степен и температурна разлика са обе стране цеви испаривача је 10 степени, коефицијент преноса топлоте испаривача ће се смањити на око 70% пре мрака након једног месеца рада.
The impact of superheat: The gas sucked in by the compressor is allowed to have a certain degree of superheat, but when the superheat is too high, the specific volume of the sucked gas will increase, resulting in a decrease in cooling capacity and an increase у потрошњи енергије.
Третман за одмрзавање компресора: Када се компресори одмрзава, ако се усисни вентил брзо одбије да би се смањило низак капацитет хлађења, он ће релативно повећати потрошњу енергије.

2, мере уштеде енергије за рад расхладне вредности
Да би се побољшала економска ефикасност расхладних система, неопходно је ојачати рад и управљање расхладним опремом и предузети ефикасне мере уштеде енергије.
Ојачати управљање оперативним управљањем: успоставити систем за управљање електричном енергијом и статистику потрошње јединице како би се олакшала процена квота електричне енергије и материјала. Истовремено, требало би додати потребни мерни инструменти и уређаји за обављање радова уштеде енергије и технолошке трансформације.
Исправно контролирајте и регулишете течно снабдевање системом: Избегавајте појаву прекомерне влажности и прегревање у усисавању компресора да бисте осигурали стабилан рад система и смањити потрошњу енергије.
Разумно одаберите број компресора у раду: Ускладите одговарајуће капацитете хлађења у складу са термичком оптерећењем система да бисте смањили непотребну потрошњу енергије.


Подесите број вентилатора са оперативним вентилаторима: Подесите број радних вентилатора и воде на одговарајући начин према захтевима процеса и промене спољне температуре за оптимизацију потрошње енергије.
Редовно одржавање опреме: редовно испразните уље, ваздух, одмрзавање и уклањање скале за одржавање добре ефикасности преноса топлоте опреме и избегавајте повећану потрошњу енергије узроковане високом притиском кондензације и ниским притиском испаравања.
Побољшање квалитета воде: Побољшањем квалитета воде за успоравање скалирања и повећањем ефикасности кондензације кондензатора, температура кондензације и потрошња енергије могу се смањити.
Оптимизирајте фактор оптерећења мотора: Када је фактор оптерећења мотора за расхладну опрему испод 0. 4, мотор се може променити из △ у и везу да побољша фактор снаге и потребно је да се △ и и везе могу аутоматски Пребаците се на прилагођавање различитим условима оптерећења.
Усвојити операцију аутоматског управљања: Покушајте да користите аутоматску операцију управљања уместо ручног рада да бисте постигли оптималан рад расхладног система. Ово не може само да се побољша стабилност и поузданост система, већ и уштеде електричне енергије.
Укратко, јачањем управљања операцијама расхладне опреме, усвајање ефикасних мера за уштеду енергије и побољшање радних услова опреме, економске користи о расхладним системима могу се значајно побољшати и може се смањити потрошња енергије

Pošalji upit