Улогата на главните компоненти на фен за ладење

1. Компресор за ладење

Компресорите за ладење се срцето на системот за ладење, а повеќето компресори денес користат херметички компресори за реципроцитет. Подигање на ладилното средство од низок до висок притисок и постојано циркулирајќи го ладилното средство, системот постојано ја испушта внатрешната топлина до околина над температурата на системот.

2. Кондензатор

Функцијата на кондензаторот е да се олади високиот притисок, загреана ладилна пареа испуштена од компресорот за ладење во течно ладење, а неговата топлина ја одзема водата за ладење. Ова овозможува процесот на ладење да продолжи постојано.

3. Испарувач

The evaporator is the main heat exchange component of the refrigeration dryer, and the compressed air is forcibly cooled in the evaporator, and most of the water vapor is cooled and condensed into liquid water and discharged outside the machine, so that the compressed air is dried. Течноста за ладење со низок притисок станува пареа за ладење со низок притисок за време на фазата на промена на испарувачот, апсорбирајќи ја околната топлина за време на промената на фазата, со што се лади компримиран воздух.

4. Термостатско проширување вентил (капиларен)

The thermostatic expansion valve (capillary) is the throttling mechanism of the refrigeration system. Во фен за ладење, снабдувањето со ладење на испарувачот и неговиот регулатор се реализира преку механизмот за гаснење. Механизмот за гаснење овозможува ладење да влезе во испарувачот од течноста со висока температура и висок притисок.

5. Разменувач на топлина

Огромното мнозинство на фен за ладење имаат разменувач на топлина, што е разменувач на топлина што разменува топлина помеѓу воздухот и воздухот, генерално тубуларен разменувач на топлина (познат и како разменувач на топлина на школка и цевка). The main function of the heat exchanger in the refrigeration dryer is to “recover” the cooling capacity carried by the compressed air after being cooled by the evaporator, and use this part of the cooling capacity to cool the compressed air at a higher temperature carrying a large amount of water vapor (that is, the saturated compressed air discharged from the air compressor, cooled by the rear cooler of the air compressor, and then separated by air and water is generally above 40 ° C), со што се намалува товарот на греење на системот за ладење и сушење и постигнување на целта на заштеда на енергија. Од друга страна, се обновува температурата на компресиран воздух со ниска температура во разменувачот на топлина, така што надворешниот wallид на гасоводот што го транспортира компресиран воздух не предизвикува феномен на „кондензација“ заради температурата под температурата на околината. Покрај тоа, по зголемувањето на температурата на компримиран воздух, релативната влажност на компресираниот воздух по сушењето се намалува (генерално помалку од 20%), што е корисно за да се спречи 'рѓата на металот. На некои корисници (на пр. Со постројки за раздвојување на воздухот) им треба компресиран воздух со мала содржина на влага и ниска температура, така што фен за ладење веќе не е опремена со разменувач на топлина. Бидејќи разменувачот на топлина не е инсталиран, студениот воздух не може да се рециклира, а топлото оптоварување на испарувачот ќе се зголеми многу. Во овој случај, не само што моќта на компресорот за ладење не треба да се зголеми за да се компензира енергијата, туку и другите компоненти на целиот систем на ладење (компоненти на испарувач, кондензатор и гаснење) треба да се зголеми соодветно. Од гледна точка на закрепнување на енергијата, секогаш се надеваме дека колку е поголема температурата на издувните гасови на фен за ладење, толку подобро (висока температура на издувните гасови, што укажува на поголемо закрепнување на енергија) и најдобро е да не постои температурна разлика помеѓу влезот и излезот. Но, всушност, не е можно да се постигне ова, кога температурата на влезот на воздухот е под 45 ° C, не е невообичаено влегувањето и излезните температури на фен за ладење да се разликуваат за повеќе од 15 ° C.

Компресирана обработка на воздухот

Компресиран воздух → Механички филтри → Разменувачи на топлина (ослободување на топлина), → испарувачи → сепаратори на гас-течност → разменувачи на топлина (апсорпција на топлина), → механички филтри за излез → резервоари за складирање на гас

Одржување и инспекција: Одржувајте ја температурата на точката на роса на фен за ладење над нула.

За да се намали температурата на компримиран воздух, температурата на испарување на ладилното средство исто така мора да биде многу ниска. Кога фен за ладење го лади компримиран воздух, има слој на кондензат сличен на филмот на површината на перката на лагерниот испарувач, ако температурата на површината на перката е под нула заради намалувањето на температурата на испарување, кондензатот на површината може да замрзне, во ова време:

Поради прицврстувањето на слој мраз со многу помала термичка спроводливост на површината на внатрешниот пенин на мочниот меур на испарувачот, ефикасноста на размената на топлина е значително намалена, компресираниот воздух не може целосно да се олади, а заради недоволно апсорпција на топлина, ладилното апсорпција на топлина, ладилното ниво на испарување може дополнително да се намали, а резултатот од таков циклус ќе биде неизбежно, како што е „Долга ликвидација“, како што е „Неизвесно“, како што е „Неизвесно“, како што е „Неизвесно“, како што е „Неизвесно“, како што е „Неизвесно“, како што е, како што е „Неизвесно“, како што е „Неизвесно“, како што е „Неизвесно“ компресија “);

Б. Поради малото растојание помеѓу перките во испарувачот, откако ќе се замрзнат перките, ќе се намали областа на циркулацијата на компресиран воздух, па дури и воздушната патека ќе биде блокирана во тешки случаи, односно „блокада на мраз“; Накратко, температурата на точката на компресија на точката на фен за ладење треба да биде над 0 ° C, со цел да се спречи температурата на точката на росење да биде премногу ниска, фен за ладење е обезбедена со заштита на бајпас на енергија (постигната со бајпас вентил или флуор соленоиден вентил). Кога температурата на точката на роса е пониска од 0 ° C, автоматски се отвора бајпасниот вентил (или флуор-електромагнетниот вентил) (отворот се зголемува), а неоткриената високо-температура и ладилникот со висок притисок директно се вбризгува во влезот на испарувачот (или резервоарот за раздвојување на гас-ликвидација на компресорот на компресорот), така што температурата на тастатурата се вбризгува до горенаведената 0 ° C.

В. Од гледна точка на потрошувачката на енергија на системот, температурата на испарување е премногу ниска, што резултира во значително намалување на коефициентот на ладење на компресорот и зголемување на потрошувачката на енергија.

1.. Разликата на притисокот помеѓу влезот и излезот на компресиран воздух не надминува 0,035MPa;

2. Мерач на притисок на испарување 0,4MPa-0,5MPa;

3. Мерач на притисок со висок притисок 1.2MPa-1.6MPa

4. Често набудувајте ги дренажните и канализационите системи

Оперативно прашање

1.1 Сите вентили на мрежниот систем на цевки се во нормална состојба на подготвеност;

1.2 Се отвора вентилот за вода за ладење, притисокот на водата треба да биде помеѓу 0,15-0,4MPa, а температурата на водата е под 31ċ;

1.3 Мерачот со висок притисок на ладилник и мерачот на низок притисок на ладилното средство на контролната табла имаат индикации и во основа се еднакви;

1.4 Проверете го напонот на напојувањето, што нема да надмине 10% од номиналната вредност.

2 Постапка за подигање

2.1 Притиснете го копчето Start, контакт со наизменична струја е одложено 3 минути и потоа започна, а компресорот за ладење почнува да работи;

2.2 Набудувајте ја контролната табла, мерачот со висок притисок на ладилникот полека треба да се искачи на околу 1,4MPa, а мерачот со низок притисок на ладилникот полека треба да се спушти на околу 0,4MPa; Во тоа време, машината влезе во нормална работна состојба.

2.3 Откако фен ќе работи 3-5 минути, прво полека отворете го влезниот воздушен вентил, а потоа отворете го излезниот воздушен вентил според стапката на оптоварување до целосното оптоварување.

2.4 Проверете дали мерачите на влезот на влезот и излезот на воздухот се нормални (разликата помеѓу читањата на двата метри од 0,03MPa треба да биде нормална).

2.5 Проверете дали дренажата на автоматскиот одвод е нормална;

3 Постапка за исклучување;

3.2 Затворете го влезниот воздушен вентил;

3.3 Притиснете го копчето Стоп.

4 мерки на претпазливост

4.1 Избегнувајте трчање долго време без оптоварување.

4.2 Не започнувајте со компресорот за ладење постојано, а бројот на стартувања и запирања на час не треба да биде поголем од 6 пати.

4.3.1 Почеток: Оставете го фен да работи 3-5 минути пред да го отворите воздушниот компресор или влезниот вентил.

4.3.2 Исклучување: Најпрво исклучете го компресорот на воздухот или излезниот вентил и потоа исклучете го фен.

4.4 Постојат бајпас вентили во мрежата на гасоводот што го опфаќаат влезот и излезот на фен, а бајпасниот вентил мора да се затвори цврсто за време на работата за да се избегне нетретиран воздух што влегува во мрежата на низводно воздушни цевки.

4.5 Притисокот на воздухот не смее да надминува 0,95мпа.

4.6 Влезната температура на воздухот не надминува 45 степени.

4.7 Температурата на водата за ладење не надминува 31 степени.

4.8 Ве молиме, не вклучувајте кога температурата на околината е помала од 2ċ.

4.9 Поставувањето на временската реле во кабинетот за електрична контрола не треба да биде помала од 3 минути.

4.10 Општа операција сè додека ги контролирате копчињата „почеток“ и „стоп“

4.11 Вентилаторот за ладење на фен за ладење со ладење на воздухот е контролиран од прекинувачот за притисок, и нормално е вентилаторот да не се врти кога фен за ладење работи на ниска температура на околината. Како што се зголемува високиот притисок на ладилното средство, вентилаторот започнува автоматски.

 


Време на објавување: август-26-2023 година