Zašto treba da kontrolišemo temperaturu vode u rashladnom tornju?
Rashladni uređaj radi u standardnim radnim uslovima. Temperatura povratne vode iz kondenzatora je 32 stepena, a temperatura na izlazu je 37 stepeni. Što je temperatura rashladne vode rashladnog uređaja niža, to je niži pritisak kondenzacije hladnjaka. Stoga se rashladna voda rashladnog uređaja mora smanjiti unutar određenog raspona. Temperatura ulazne vode može poboljšati koeficijent performansi rashladnog uređaja, ali može uzrokovati i druge probleme.
1. Utjecaj niske temperature vode na izlazu kondenzatora
1. Uticaj na glavni put protoka rashladnog ciklusa
Ako je temperatura izlazne vode iz kondenzatora niska, to znači da je temperatura zasićenja kondenzacije niska i tlak kondenzacije nizak. Znamo da je razlika tlaka između kondenzatora i isparivača jednaka tlaku zasićenja kondenzatora - tlaku zasićenja isparivača. U uslovima rada isparivača Pod istim uslovima, pritisak zasićenja kondenzatora opada, a razlika pritisaka prirodno opada. U ovom trenutku može doći do premalo rashladnog sredstva koje teče u isparivač, što može uzrokovati alarm niskog tlaka jedinice.
2. Utjecaj na rashladni krug motora
Većina marki rashladnih uređaja koristi zatvorene motore i rashladno sredstvo za hlađenje. Kao što je prikazano na donjoj slici, mali dio rashladnog sredstva iz kondenzatora se ubrizgava u namotaj statora motora, a zatim se vraća u isparivač nakon apsorbiranja topline. Stoga otpor protoka rashladnog sredstva također treba savladati razlikom tlaka između kondenzatora i isparivača. Ako je temperatura izlazne vode iz kondenzatora preniska, što rezultira preniskim tlakom kondenzacije, vjerovatno će pokrenuti zaštitu od pregrijavanja generatora.
3. Uticaj na uljni krug sistema
Trenutno većina kompresora rashladnih uređaja koristi klizne ležajeve, koji zahtijevaju kontinuirano podmazivanje uljem za podmazivanje. Ako jedinica radi u uslovima niske temperature vode u kondenzatoru dugo vremena, vjerovatno će doći do nedostatka ulja i alarma.
4. Utjecaj na centrifugalne rashladne uređaje
Ako je temperatura hladne vode preniska, tlak kondenzacije će također biti prenizak, što može lako uzrokovati prenapon centrifugalnog hladnjaka.
2. Uticaj previsoke temperature izlazne vode iz kondenzatora
1. Utječu na radnu efikasnost cijele mašine;
Što je niža temperatura vode na izlazu kondenzatora (ili temperatura zasićenja), veća je ukupna radna efikasnost sistema. Stoga, ako je temperatura izlazne vode previsoka, to će uticati na radnu efikasnost cijele mašine;
2. Zaštita od prenapona ili prekomjerne struje
Što je temperatura vode na izlazu kondenzatora viša, što znači da je veći pritisak zasićenja kondenzacije. Za centrifugu, omjer radnog tlaka će se također povećati, a zaštita od prenapona može se aktivirati u ovom trenutku; Osim toga, zbog povećanja pritiska kondenzacije, uslovi rada su takođe pogoršani. Ako je opterećenje korisnika u ovom trenutku veće, to također može dovesti do veće radne snage ili struje.
3. Kondenzator je skloniji stvaranju kamenca
U uslovima visoke temperature, veća je vjerovatnoća da će bakrene cijevi skalirati, što utiče na performanse prijenosa topline.
4. Visokonaponska zaštita
Što je viša temperatura vode na izlazu kondenzatora, to je veći pritisak kondenzatora; znamo da je kondenzator kontejner i da ima određeni raspon sigurnosnog dizajna, tako da će jedinica postaviti vrijednost sigurnosne zaštite kako bi zaštitio kondenzator. Kada se ova sigurnosna granica prekorači, jedinica će se alarmirati i isključiti.
Uopšteno govoreći, glavni uzrok povećanja temperature kondenzatora je problem rashladne vode. Obično postoje četiri situacije:
1. Dovodna i izlazna cijev rashladne vode postavljene su u pogrešnom položaju
Normalan položaj instalacije je općenito da je ulazna cijev za vodu niska, a izlazna cijev za vodu visoka, ili "nisko i visoko". Ako je ulazna cijev za vodu u visokom položaju, nemoguće je da sva rashladna voda kruži i napuni kondenzator, a površina prijenosa topline će se smanjiti i efikasnost hlađenja će biti smanjena. Para agensa se ne može efikasno kondenzovati, što dovodi do porasta površinske temperature kondenzatora.
2. Kvalitet vode za hlađenje je suviše loš
To uzrokuje stvaranje kamenca na unutrašnjem zidu cijevi za rashladnu vodu u kondenzatoru i povećava toplinski otpor, što utiče na razmjenu topline između rashladnog sredstva i rashladne vode i smanjuje učinak prijenosa topline. Ova vrsta kvara se često javlja kod rashladnih uređaja koji se koriste duže vrijeme i koji se ne čiste redovno. Rješenje je uklanjanje kamenca.
3. Nedovoljna zapremina rashladne vode i nedovoljan pritisak vode.
Vodeno hlađeni kondenzatori se oslanjaju na rashladnu vodu kako bi odveli latentnu toplinu koja se oslobađa kada se para rashladnog sredstva kondenzira. Zbog toga je pritisak rashladne vode nedovoljan i brzina protoka ne može zadovoljiti nazivne zahtjeve. Kapacitet disipacije topline bit će ograničen, što će na kraju uzrokovati porast temperature vanjske površine kondenzatora. .
4. Temperatura rashladne vode je previsoka, viša od nazivne radne temperature.
Što je viša temperatura rashladne vode, manja je razlika u temperaturi hlađenja rashladnog sredstva, manji je prijenos topline, rashladno sredstvo se ne može efikasno ohladiti, a temperatura površine kondenzatora će se povećati.











