Ruiskumuotin jäähdytyssilmukka, joka käyttää 8 l/min vettä, lähtee prosessista 15 °C:ssa ja palaa takaisin lämpötilassa 8 °C. Tarvittava jäähdytysteho on 3,92 kW, laskettuna 8 x 7 / 14,3. Lisää 15 %:n turvamarginaali ja määrittelystä tulee 4,5 kW. Jokainen oikean kokoinen teollisuusjäähdytin lähtee liikkeelle tästä tarkasta aritmetiikasta, ja sama laskelma palvelee laserjäähdytystä, reaktorivaippaa, hydrauliöljypiirejä ja suulakepuristustynnyrin jäähdytystä.
Ydinkaava: Q = V x rho x c x dT
Jäähdyttimen jäähdytyskapasiteetti on nopeus, jolla jäähdytin poistaa lämpöä prosessinesteestä, ilmaistuna kilowatteina (kW), jäähdytystonneina (TR) tai BTU/h. Sama lämmönsiirtoyhtälö ohjaa kaikkia sovelluksia muotin lämpötilan säädöstä ja laservirtalähteistä kemiallisten reaktorien vaippaan ja hydrauliöljypiireihin.
Täysi yhtälö on Q (kW) = V x rho x c x dT / 3600. V on tilavuusvirtausnopeus, rho on nesteen tiheys, c on ominaislämpökapasiteetti ja dT on lämpötilaero prosessiin tulevan ja sieltä poistuvan veden välillä. Veden osalta tämä romahtaa arvoon Q = V (L/min) x dT (deg C) / 14,3. Englannin yksiköissä Q (BTU/h) = GPM x dT (deg F) x 500.
| Muuttuva | Merkitys | Yhteinen yksikkö |
| Q | Jäähdytyskapasiteetti | kW tai BTU/h |
| V | Volumetrinen virtausnopeus | L/min tai m3/h |
| rho | Nesteen tiheys | kg/m3 |
| c | Ominaislämpökapasiteetti | kJ/(kg K) |
| dT | Lämpötila ero | astetta C tai astetta F |
Määritelmä: Jäähdyttimen jäähdytyskapasiteetti on lämmön kokonaismäärä prosessinesteestä ilmoitetuissa virtaus- ja lämpötilaolosuhteissa. Se ilmaistaan aina tehoarvona (kW, TR tai BTU/hr), ei koskaan pelkkänä lämpötilana.
Vaiheittainen kapasiteetin laskenta
Alla olevat viisi vaihetta tuottavat luotettavan kapasiteettiarvon mille tahansa prosessisilmukalle, ja voit toistaa ne aina, kun tuotantoolosuhteet muuttuvat.
- Vahvista prosessineste. Vedellä, glykoliseoksilla ja öljyillä on eri tiheys ja ominaislämpöarvot, jotka muuttavat lopullista lukua.
- Mittaa virtausnopeus jäähdyttimen paluulinjassa kalibroidulla virtausmittarilla tai lue se pumppukäyrästä käyttöpaineessa.
- Tallenna prosessiin saapuvat ja lähtevät lämpötilat samalla anturiparilla, jotta mittausvirhe pysyy yhtenäisenä.
- Käytä yksinkertaistettua vesikaavaa tai käytä yleistä yhtälöä, kun neste ei ole vettä.
- Kerro tulos turvallisuuskertoimella 1,10-1,20 ennen koneen valintaa.
Avausesimerkki: 8 l/min vettä 7 asteen lämpötilaerolla antaa Q = 8 x 7 / 14,3 = 3,92 kW. 115 %:lla suunnittelutehoksi tulee 3,92 x 1,15 = 4,5 kW. Vertaa tätä lukua minkä tahansa ehdokasjäähdyttimen nimelliskapasiteettiin.
Yksikkökuri on tärkeämpää kuin itse kaava. L/min sekoittaminen asteeseen F tai GPM asteeseen C tuottaa virheitä, jotka ovat suurempia kuin varmuuskerroin pystyy absorboimaan. Kirjoita yksiköt jokaiseen vaiheeseen ja muunna ennen kertomista.
Lämpökuormituksen komponentit, joita et voi jättää huomiotta
Laitoksen kokonaistarve on lähes aina suurempi kuin pelkkä prosessilämpö. Pumppu- ja moottorienergia tulee vesipiiriin, kun lämpöä, eristämättömät putkilinjat säteilevät tilaan ja tuotantolinjat pyrkivät laajenemaan ajan myötä. Realistinen lämpökuormitusarvio jakautuu seuraavasti.
Tyypillinen lämpökuormituskomponenttien jako teollisuusprosessin jäähdytyssilmukassa.
Vuoron tai vuodenajan mukaan vaihteleville kuormille kokoa maksimi kestävään kuormaan keskiarvon sijaan. Käsittelemme, kuinka kuormatyyppi ja laitoksen olosuhteet ovat vuorovaikutuksessa konearkkitehtuurin kanssa opas teollisuuden jäähdytysyksiköiden valintaan erilaisiin jäähdytyssovelluksiin .
Arviointisääntö: kun täysi mittaus ei ole vielä mahdollista, arvioi kokonaislämpökuorma prosessilämmöllä jaettuna 0,75:llä. Tämä yksittäinen kerroin kattaa pumpun lämmön, säteilyn ja tulevan marginaalin.
Kapasiteettiarvosta koneen valintaan
Kun kapasiteettitavoite on vahvistettu, hallitseva päätös siirtyy laskennasta lämmön hylkäysarkkitehtuuriin. Tarkista koko teollisuuden jäähdyttimien tuotevalikoima ensin, kavenna sitten jäähdytysmenetelmällä.
Ilmajäähdytteinen jäähdytin hylkää lämmön suoraan ympäröivään ilmaan eikä tarvitse jäähdytystornia tai vedenkäsittelysilmukkaa; se sopii pienille ja keskisuurille kuormille ja kohteille ilman jäähdytysvesiinfrastruktuuria. Vesijäähdytteinen jäähdytin hylkää lämmön jäähdytystornin läpi, säilyttää korkeamman hyötysuhteen jatkuvassa suuressa kuormituksessa ja sopii laitoksiin olemassa oleviin jäähdytysvesijärjestelmiin. Erittäin suuria kestäviä kuormia varten ruuvityyppiset koneet kestävät paremmin kuin rulla- tai mäntäkompressorit.
Nämä erot liittyvät tiettyihin koneisiin. Kasvi, jolla on rajoitettu tila, voi käyttää ympäristön lämpötilassa toimiva kryogeeninen ilmajäähdytteinen laatikkojäähdytin itsenäisenä pakettina. Jos jäähdytystorni on jo olemassa, an ympäristön lämpötilassa toimiva kryogeeninen vesijäähdytteinen laatikkojäähdytin vähentää kompressorin työtä tasaisen toiminnan aikana. Suuren vetoisuuden jatkuvaan käyttöön a vesijäähdytteinen ruuvi tulvinut jäähdytin tarjoaa vakaan höyrystimen suorituskyvyn pitkien käyttöikkunoiden aikana. Joka tapauksessa koneen nimelliskapasiteetin on ylitettävä laskettu suunnitteluarvo vaiheessa 5 asetetulla marginaalilla.
Vesijäähdytteisten ruuvijäähdyttimien tukkumyynti, yritys, viejä Shanghai Soouney Refrigeration Equipment Co., Ltd. on Kiina tukkuvesijäähdytteisen ruuvin tulvineen jäähdyttimen toimittajat, yritys, viejä, pr... Näytä tuote →
Tukkumyynti ympäristön lämpötilassa kryogeenisten vesijäähdytteisten laatikkojäähdyttimien toimittajat, Comp Shanghai Soouney Refrigeration Equipment Co., Ltd. on Kiinan tukkumyynti ympäristön lämpötilassa kryogeenisen vesijäähdytteisen laatikkojäähdyttimen toimittajat, C... Näytä tuote →
Tukkumyynti ympäristön lämpötilan kryogeenisten ilmajäähdytteisten laatikkojäähdyttimien toimittajat, Compan Shanghai Soouney Refrigeration Equipment Co., Ltd. on Kiinan tukkumyynti ympäristön lämpötilassa kryogeenisten ilmajäähdytteisten laatikkojäähdyttimien toimittajat, Com... Näytä tuote → | Kriteeri | Ilmajäähdytteinen | Vesijäähdytteinen |
| Lämmön hylkäyspolku | Suoraan ympäröivään ilmaan | Jäähdytystornin vesipiirin läpi |
| Asennus | Itsenäinen, yksinkertaisempi | Vaatii tornin ja vedenkäsittelyn |
| Osakuorman tehokkuus | Laskee ympäristön noustessa | Vakaa korkealla kuormituksella |
| Paras istuvuus | Pienet ja keskisuuret kuormat | Suuret tai jatkuvat kuormat |
Valintasääntö: sovita koneen nimelliskapasiteetti sen virallisissa luokitusolosuhteissa laskettuun arvoon todellisessa ympäristön lämpötilassa. Jäähdyttimellä, jonka lämpötila on 35 celsiusastetta, saadaan vähemmän vettä 45 asteen laitoshuoneessa.
Viisi yleistä kokovirhettä
Suurin osa kapasiteettivirheistä juontaa juurensa lyhyeen toistuvien vikojen luetteloon, ja niiden korjaaminen estää suurimman osan ali- ja ylimittaisista asennuksista.
- Pumpun ja moottorin lämpöä ei oteta huomioon, mikä voi lisätä 10-15 % mitattuun kuormaan.
- Mitoitus keskimääräiseen kuormaan huippukuormituksen sijaan.
- Metrinen ja imperiumin yksiköiden sekoittaminen saman kaavan sisällä.
- Prosessin laajentamisen, likaantuneiden lämmönvaihtimien tai tulevien linjojen marginaalin ohittaminen.
- Koneen valinta lattiapinta-alan tai putken koon mukaan lasketun kW-arvon sijaan.
Nopeat muunnostiedot: 1 kW = 3 412 BTU/h ja 1 TR = 12 000 BTU/h, joten 1 kW vastaa noin 0,284 TR:ää. 50 kW:n kone tuottaa noin 14,2 tonnia jäähdytystä.
Suurissa tehdashuoneissa kompressoriarkkitehtuuri tulee osaksi päätöstä; meidän ilmajäähdytteinen ruuvijäähdytin verrattuna keskipakojäähdyttimeen selittää, milloin kukin malli oikeuttaa pääomakustannukset.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on jäähdyttimen jäähdytyskapasiteetin vakiokaava?
Veden osalta Q (kW) = V (L/min) x dT (deg C) / 14,3 tai Q (BTU/h) = GPM x dT (deg F) x 500 brittiläisinä yksiköinä. Minkä tahansa nesteen yleinen yhtälö on Q = V x rho x c x dT / 3600.
Mitä turvallisuustekijää minun tulee käyttää teollisuusjäähdyttimen mitoituksessa?
Käytä oletusmarginaalina 15 %. Nosta se 20 %:iin, kun prosessi saattaa laajentua, kun jäähdytysvesi on lämmintä tai kun lämmönvaihtimet ovat alttiita likaantumiselle. Älä koskaan mene alle 10 % tuotantokriittisen järjestelmän kohdalla.
Kuinka voin muuntaa kilowatit tonneiksi jäähdytystä?
Kerro kapasiteetti kilowatteina 0,2843:lla saadaksesi tonnia jäähdytystä. 100 kW:n jäähdytin tuottaa näin ollen noin 28,4 TR.
Miksi tarkalla virtausmittauksella on niin väliä?
Virtaus- ja lämpötilaero kerrotaan suoraan, joten 10 % virtausvirhe tuottaa 10 % kapasiteettivirheen. Mittaa kalibroidulla virtausmittarilla tai todennetulla pumppukäyrällä ja vahvista lukema laitoksen todellista painehäviötä vastaan.
Oletko vielä epävarma arvosta? Lähetä mitattu virtausnopeus, tulo- ja ulostulolämpötilat sekä nesteen tyyppi valmistajalle ja pyydä vahvistava laskelma ennen kuin sitoudut koneen kokoon.








