콘덴서 구리관의 오염계수를 낮추세요.
메시지를 남겨주세요
콘덴서 구리관의 오염계수를 낮추세요.
응축기 열교환관의 파울링에는 결정, 침전물, 침전물, 조류 및 미생물이 포함됩니다. 품질이 좋지 않은 물 처리 및 부적절한 물 시스템 유지 관리가 이러한 요인을 유발할 수 있습니다. 파울링 계수가 증가하면 열교환 효율이 감소하여 응축 온도와 압력이 증가하고 압축기 전력 소비가 증가합니다. 응축 온도와 냉각수의 출구 온도의 차이를 "응축기의 작은 온도 차이 값"이라고 합니다. 이 작은 온도 차이를 적절한 범위 내에서 제어하면 응축기의 응축 효율을 보장할 수 있습니다.
응축기의 작은 온도 차이가 1도 F 감소할 때마다 냉장 장치의 작동 에너지 소비가 1% 감소합니다. 응축기에서 열교환 튜브가 더럽고 막히는 현상이 발견되면 구리 튜브를 청소하여 "응축기의 작은 온도 차이"가 6도 F~10도 F 범위 내에서 제어되도록 해야 합니다. 일반적으로 구리 파이프를 솔질하는 것으로 문제를 해결할 수 있지만 때로는 화학적 세척이 필요합니다. 더러운 막힘의 오랜 문제는 수처리 작업을 강화해야 할 필요성을 나타냅니다.
누출 지점을 제거하세요.
폐쇄형 사이클 냉동 시스템의 모든 누출 지점은 제거해야 합니다. 양압 유닛에서 누출 지점이 있으면 냉매가 대기로 누출되어 시스템에 충전되는 냉매의 양이 감소할 수 있습니다. 음압 유닛의 경우 공기와 같은 비응축성 가스가 누출 지점을 통해 시스템에 유입됩니다. 응축기에 모여 냉매의 응축 공간을 차지합니다. 비응축성 가스가 1도 F 증가할 때마다 시스템의 에너지 소비가 1.5% 증가합니다. (비응축성 가스의 존재에 대한 계산 방법은 응축 압력에 해당하는 포화 온도에서 실제 응축 온도를 빼는 것입니다.)
거의 존재하지 않는 완전 밀폐형 냉장 시스템으로 인해, 대부분의 음압 냉장 장치는 배기 장치를 사용하여 시스템에 들어오는 비응축성 가스를 배출합니다. 하지만 문제는 배기 장치가 정상적으로 작동할 수 없거나 누출량이 배기 장치의 배출 용량보다 클 때 비응축성 가스 문제를 어떻게 해결할 것인가입니다. 과냉각 설계가 없는 응축기의 경우, 비응축성 가스의 존재에 대한 계산 방법은 응축 압력에 해당하는 포화 온도에서 응축기의 출구 온도를 뺀 값이 될 수 있습니다. 이 값은 응축기에서 비응축성 가스의 존재를 반영할 수 있습니다. 값이 공장에서 제공한 기준 값보다 큰 경우 장치의 배기 장치를 검사하고 장치에서 누출 탐지 작업을 수행해야 합니다.
www.슈퍼히터닷컴






