작동 중에 장치의 작동을 적절히 결합합니다.
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작동 중에 장치의 작동을 적절히 결합합니다.
냉각기 시스템에 여러 개의 냉각기 장치가 있는 경우, 각 장치의 작동 상태를 주의 깊게 평가하여 다양한 작동 조건에 맞는 작동 장치의 적절한 조합을 만들어야 합니다. 전체 부하 또는 언로딩 작동 중 각 장치의 성능을 평가할 뿐만 아니라 언로딩 조건에서 여러 장치와 단일 장치의 작동 효율성을 평가해야 합니다.
간단한 예를 들어보자. 고정 속도 원심분리 장치를 갖춘 냉수 시스템의 경우, 160냉톤의 하중은 40%로 적재된 400냉톤의 장치에 의해 지지될 수 있다. 또한 2개의 400냉톤 장치에 의해 20%로 적재될 수 있다. 전자의 작동 조건의 에너지 소비량은 약 144Kw인 반면, 후자의 작동 조건의 에너지 소비량은 약 194Kw이다. 두 가지를 비교하면 어느 것이 더 좋고 어느 것이 더 나쁜지 판단할 수 있다.
유닛의 작동 부하가 40% 미만으로 떨어지지 않도록 하는 규칙이 있습니다. 주파수 변환 기술을 사용하는 유닛이 아니면 작동 부하가 40% 미만이면 유닛의 효율이 크게 떨어지기 때문입니다. 동시에 각 유닛의 작동 조건을 분석하여 다양한 부하 조건에 적합한 유닛을 선택해야 합니다. 부하 크기가 변함에 따라 작동 유닛의 전환을 피하기 어렵습니다. 저부하 조건에서 어느 유닛이 작동 효율이 더 높고 고부하 조건에서 어느 유닛이 작동 효율이 더 높은지 파악하면 유닛 시동 순서를 결정할 수 있습니다.
모터의 효율성을 유지합니다.
장치의 압축기 모터는 대부분의 에너지를 소모합니다. 모터 효율이 감소하는 일반적인 이유는 모터 코일의 냉각 문제입니다. 동일한 작동 조건에서 작동 기록에 전압 변화는 없지만 전류가 상당히 증가한 경우 모터 냉각에 문제가 있을 수 있습니다.
반폐쇄형 압축기의 경우 냉매 유량과 리턴 파이프의 필터를 점검해야 합니다. 개방형 압축기의 경우 기계실의 환기 및 공기 순환을 점검하고 모터의 공기 흡입구가 막혔는지, 공기 흡입구 필터가 더럽거나 막혔는지 확인해야 합니다. 또한 반폐쇄형이든 개방형이든 모터의 윤활유가 오염되었는지, 케이블 연결 파일이 느슨하거나 녹슬었는지 확인해야 합니다.
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