Fordelene og ulempene ved seks kjølere
1. Skrue kjøler
Skruekjøleren er en kjøler med forskjellige former for skruekompressorer som vert. Det er en montert kjøleenhet som består av skruekjølekompressor, kondensator, fordamper, termisk ekspansjonsventil, oljeutskiller, automatiske kontrollkomponenter og instrumenter. For tiden er skruekjølere mer og mer utbredt innen kjøling og klimaanlegg i mitt land, og deres typiske kjølekapasitet varierer fra 700 til 1000 kW.
fordel:
1. Enkel struktur, få bevegelige deler, få slitedeler og lang levetid.
2. Den sirkulære bevegelsen er stabil, og det er ikke noe "bølge" fenomen under lav belastning.
3. Høyt kompresjonsforhold og høy EER-verdi.
4. Den kan justeres trinnløst i området 10%~ 100%, med høy effektivitet og betydelig strømsparing ved delvis belastning.
5. Ikke følsom for vått slag.
brist:
1. Prisen er høyere enn stempeltypen. Kapasiteten til den enkelte maskinen er mindre enn sentrifugaltypen, og rotasjonshastigheten er lavere enn sentrifugaltypen.
2. Smøreoljesystemet er mer komplisert og drivstofforbruket er stort.
3. Støyen fra enheten med stor kapasitet er høyere enn sentrifugaltypen.
4. Høy bearbeidingsnøyaktighet og monteringsnøyaktighet er nødvendig.
2. Stempelkjøler
Stempelkjøleren er en kjøler med stempelkompressor som hovedmotor. Enheten består av kjølekompressorer, kondensatorer, fordampere, termiske ekspansjonsventiler, etc., og er utstyrt med automatisk energiregulering og automatiske sikkerhetsbeskyttelsesanordninger. Stempelkompressorenhetssystemet er relativt enkelt, og denne typen kompressor brukes vanligvis mer under lave temperaturforhold!
fordel:
1. Bredt spekter av gjeldende trykk og sterk vedlikeholdsevne.
2. Med flerhodet, høyhastighets multisylindret, kan ytelsen forbedres.
3. Materialet er enkelt, det generelle metallmaterialet kan brukes, behandlingen er enkel, og kostnaden er lav.
brist:
1. Det er mange deler og slitedeler.
2. Kompresjonsforholdet er lavt, kjølekapasiteten til en enkelt enhet er liten, og sylinderavlastningsjusteringen kan ikke justeres trinnløst.
3. Den underordnede gjengjelder opp og ned, vibrasjonen er større, og kvalitetsindeksen per enhet kjølekapasitet er større.
4. Svært følsom for væskesjokk.
3. Modulær kjøler
Den består av flere modulære kjøleaggregater parallelt. Flersløyfearbeidet koordineres og styres av en mikrodatamaskin, og hver kompressor kan uavhengig justere energien. Den modulære enheten kan bestå av opptil 13 enheter. Den modulære kjøleren er utstyrt med et dataovervåkingssystem for å kontrollere hele enheten. I henhold til størrelsen på lasten, start og stopp hver kompressor regelmessig eller endre høyhastighetsoperasjonen til lavhastighetsdrift, inkludert hvert uavhengig kjølesystem og hele maskindriften.
fordel:
1. I henhold til endring av kjølebelastning, juster antall moduler i drift når som helst, slik at utgangskjølekapasiteten og klimaanlegget kan tilpasses optimalt for å redusere energiforbruket.
2. Parallell drift av flere kompressorer er garantert.
3. Lett vekt, liten størrelse, sparer byggeplass.
4. Den modulære kombinasjonen gir maksimal ledig kapasitet for kjølesystemet, og det er veldig enkelt og enkelt å utvide kapasiteten til enheten.
brist:
1. Høye krav til vannkvalitet, når vekten er blokkert, vil det påvirke varmeoverføringen av kondensatoren og fordamperen.
2. Kostnaden er høy, delene er mange, slitasjedelene er mange, og vedlikeholdskostnadene er høye. ?
3. Kompresjonsforholdet er lavt, og kjølekapasiteten til en enkelt enhet er liten.
4. Justeringsytelsen til det ene hodet under delvis belastning er dårlig, og trinnløs justering kan ikke utføres.
5. Kvalitetsindeksen for enhetskjølekapasitet er relativt stor.
4. Sentrifugal kjøler
Sentrifugalkjøleren avkjøles av freon kjølemiddel som fordamper og absorberer varmen fra kjølemiddelvannet i fordamperen, og freon våtdamp etter fordampning og absorberende varme komprimeres til høy temperatur og høytrykksgass av kompressoren, som blir flytende etter å ha blitt kondensert av den vannkjølte kondensatoren. Gasset av ekspansjonsventilen inn i fordamperen for resirkulering. Dermed er 7 ~ 12 ° C kaldt vann forberedt for klimaanlegg på slutten av klimaanlegget.
fordel:
1. Løpehjulshastigheten er høy, gassoverføringsvolumet er stort, og den enkle maskinkapasiteten er stor.
2. Færre slitedeler, pålitelig drift, kompakt struktur, stabil drift, liten vibrasjon og lite støy.
3. Kvalitetsindeksen for enhetskjølekapasitet er liten.
4. Kjølemediet blandes ikke med smøreolje, og varmeoverføringsytelsen til fordamperen og kondensatoren er god.
5. EER-verdien er høy, og den kan justeres trinnløst innen 10%~100%.
brist:
1. Entrinnskompressoren vil ha et "bølge" fenomen ved lav belastning, og kjøre jevnt ved full belastning.
2. Strenge krav til materialstyrke, bearbeidingsnøyaktighet og produksjonskvalitet.
3. Når driftsforholdene avviker fra designforholdene, reduseres effektiviteten raskt, og kjølekapasiteten reduseres raskere enn stempeltypen med reduksjonen av fordampningstemperaturen.
4. Sentrifugal negativt trykksystem, uteluften er lett å trenge inn, og det er fare for kjemisk endring og korrosjon av rørledningen.
5. Varmepumpeenhet for vannkilde
En varmepumpe type integrert vann-luft eller vann-vann klimaanlegg som bruker vann som varmekilde og kan utføre en kjøle-/varmesyklus. Den bruker vann som varmekilde for oppvarming og vann som varmeavvisningskilde for kjøling. Kald (varm) luft eller kald (varm) luft produseres ved hjelp av vann som sirkulerer i vanlige rør, vann trukket fra brønner og innsjøer eller elver, eller vann som sirkulerer i underjordiske spoler som kaldt (varme) kilder vannutstyr. Det inkluderer en varmevekslingsenhet på brukersiden, en kompressor og en varmevekslingsenhet på varmekildesiden, med enkle kjøle- eller kjøle- og varmefunksjoner.
fordel:
1. Energisparing, varme kan gjenvinnes når du løper om vinteren.
2. En maskin har flere operasjoner og kjører stabilt.
3. Miljøeffekten er betydelig.
4. Høyt energieffektivitetsforhold.
brist:
1. Det er begrenset av de tilgjengelige vannkildeforholdene og den geografiske strukturen til vannlaget.
2. Systemet er utsatt for fenomenet vannstrengering mellom kildesiden og lastsiden.
3. Påvirket av energipolitikk og drivstoffpriser i forskjellige regioner og land.
4. Engangsinvesteringene og driftskostnadene er relativt høye.
6. Litiumbromid absorpsjon chiller
Litiumbromidabsorpsjon kjøleskap består hovedsakelig av generator, kondensator, fordamper, absorbere, varmeveksler, sirkulerende pumpe og så videre. Ved litiumbromidabsorpsjonskjøling brukes vann som kjølemiddel og litiumbromid brukes som absorberende middel.
fordel:
1. Færre bevegelige deler, lav feilfrekvens, jevn bevegelse, lav vibrasjon og lav støy;
2. Behandlingen er enkel, operasjonen er praktisk, og den kan realisere 10%~ 100% trinnløs justering;
3. Litiumbromidoppløsningen er giftfri og har ingen ødeleggende effekt på ozonlaget;
4. Spillvarmen kan brukes. Spillvarme og annen lavgradig termisk energi;
5. Lave driftskostnader og god sikkerhet;
6. Drevet av varmeenergi, mindre strømforbruk.
brist:
1. Levetiden er kortere enn komprimeringstypen;
2. Strømsparing er ikke energibesparende, dampforbruket er stort og termisk effektivitet er lavt;
3. Enheten opererer under vakuum i lang tid, og uteluften er lett å invadere. Hvis luften invaderer, vil kjølekapasiteten bli svekket, så streng forsegling er nødvendig, noe som vil gi ulempe for produksjon og bruk;
4. Enhetens avtrekksvarmebelastning er større enn kompresjonstypens, og kravene til kvaliteten på kjølevannet er høyere;
5. Litiumbromidoppløsning er sterkt etsende for karbonstål, noe som påvirker enhetens levetid og ytelse.











