Prvo pitanje: šta je hladnjak vode?
Čiler je vrsta rashladne opreme koja može osigurati konstantnu temperaturu, konstantnu struju i konstantan pritisak. Rashladnik vode je fizički princip rada. Prvo se određena količina vode ili druge tečnosti ubrizgava u rezervoar za vodu u rashladnom uređaju, a voda ili druga tečnost hladi rashladnim sistemom hladnjaka, a zatim se niskotemperaturna rashladna voda ili druga tečnost šalje u opremu za hlađenje pomoću pumpe za vodu. Ohlađena voda hladnjaka oduzima toplinu, a zatim temperatura raste i vraća se u spremnik za vodu kako bi se postigao efekt hlađenja.
Temperatura vode za hlađenje može se automatski prilagoditi prema zahtjevima, a dugotrajna upotreba može uštedjeti vodu. Stoga je hladnjak standardna oprema za uštedu energije. Također se u jednoj rečenici može sažeti da se voda normalne temperature hladi na određenu temperaturu putem kompresora rashladnika vode kako bi se pojačalo hlađenje kalupa ili mašine. Općenito, temperatura izlazne hladne vode je 5 stupnjeva, a kupci mogu posebno zahtijevati izlaznu temperaturu do 3 stupnja.
Drugo pitanje: kakva je struktura hladnjaka?
Okvir hladnjaka za vodu: kapacitet hlađenja malih industrijskih rashladnika vode je obično 4kw ~ 25kW, tako da se u osnovi modeli s kapacitetom hlađenja manjim od 30kW izrađuju u željezne okvire s gvozdenim limom i plastičnom pločom napuhanom vratom unutra. Svi teški predmeti, poput spremnika za vodu, kompresora, pumpe za vodu i okvira, podržani su i učvršćeni donjim nosačem zavarenim kutnim željezom. Donji dio donjeg nosača povezan je sa gumenom nožicom kako bi se dovršilo smanjenje vibracija cijele mašine; Razmak između gumene noge i tla i razmak između ploče vrata može formirati prirodnu konvekciju kako bi se dovršilo prirodno hlađenje preše i pumpe za vodu.
Industrijski hladnjak snage 30 kW i veći relativno je težak, pa se od njega može napraviti željezni okvir, ali struktura mu je uglavnom ista kao gore.
Treće pitanje: kako funkcionira sistem za cirkulaciju rashladnog sredstva u rashladnom uređaju? Tekuće rashladno sredstvo u isparivaču upija toplinu iz vode i počinje isparavati. Konačno, između rashladnog sredstva i vode nastaje određena temperaturna razlika. Tekuće rashladno sredstvo u potpunosti se ispari u plinovito stanje, a zatim kompresor udahne i komprimira (porast tlaka i temperature). Plinovito rashladno sredstvo apsorbira toplinu kroz kondenzator (vazdušno hlađenje / hlađenje vodom) i kondenzira se u tečnost. Nakon prigušivanja kroz ventil za termičko širenje (ili kapilaru), pretvara se u rashladno sredstvo niske temperature i niskog pritiska i ulazi u isparivač kako bi dovršilo cirkulaciju rashladnog sredstva proces.
Četvrto pitanje: koji je osnovni sastav rashladnog rashladnog sistema? Kompresor: kompresor je glavna komponenta cijelog rashladnog sustava, a također je i izvor energije kompresije rashladnog sredstva. Njegova je funkcija pretvoriti ulaznu električnu energiju u mehaničku i komprimirati rashladno sredstvo. Kondenzator: u procesu hlađenja kondenzator daje toplotnu energiju i kondenzira rashladno sredstvo. Nakon što pregrijana para pod visokim pritiskom koja se ispušta iz kompresora za hlađenje ulazi u kondenzator, sva toplina apsorbirana u radnom procesu, uključujući toplinu apsorbiranu iz isparivača, rashladnog kompresora i zračno hlađenim hladnjakom u cjevovodu, prenosi se u okolni medij (voda ili vazduh); Pregrijana para visokotlačnog rashladnog sredstva ponovno se kondenzira u tekućinu. Prema različitim rashladnim medijima i načinima hlađenja, kondenzatori se mogu podijeliti u tri vrste: kondenzator s vodenim hlađenjem, kondenzator sa zračnim hlađenjem i kondenzator sa isparavanjem. iza rashladnika zraka hlađenog kondenzatora i izravno je povezan s ispusnom cijevi kondenzatora. Rashladna tečnost kondenzatora treba nesmetano teći u rezervoar tečnosti, tako da se područje hlađenja kondenzatora može u potpunosti iskoristiti.
S druge strane, kada se toplinsko opterećenje isparivača promijeni, mijenja se i potreba za rashladnom tekućinom. U to vrijeme spremnik tečnosti igra ulogu regulacije i skladištenja rashladnog sredstva. Za rashladni sistem malog hladnjaka, kondenzator se često koristi za podešavanje i skladištenje rashladnog sredstva umjesto spremnika za tečnost. Suvi filter: voda i prljavština (ulje, gvožđe, bakar) moraju se spriječiti da uđu u ciklus hlađenja rashladnog uređaja. Glavni izvor vode je voda u tragovima sadržana u novo dodanom rashladnom sredstvu i ulju za podmazivanje ili voda koju donosi zrak koji ulazi u sistem za održavanje. Ako se voda u sustavu ne odstrani u potpunosti, kada rashladno sredstvo prolazi kroz prigušni ventil (termički ekspanzijski ventil ili kapilara), zbog pada pritiska i temperature, ponekad će se voda skrutnuti u led, blokirajući kanal i utječući na normalan rad rashladnog uređaja. Zbog toga se filter za sušenje mora instalirati u rashladni sistem hladnjaka.
