Почему выбрали нас?
 
01/

Богатый опыт
Один из более чем 10-летних поставщиков холодильного оборудования и воздушных компрессоров. Наша продукция широко используется в различных отраслях промышленности, имеет отличные характеристики, особенно для пластиковых ПЭТ-бутылок.

02/

Надежное качество продукции
Мы обладаем передовым опытом управления, проектирования, закупки сырья, производственного потока и контроля качества, чтобы предоставить клиентам гарантированно качественную продукцию.

03/

Отличное обслуживание клиентов
Предпродажное обслуживание бесплатно, консультации по продукции, схема проектирования. Обслуживание при покупке Терпеливо обновляйте график производства, упаковку, доставку и т. д. Своевременное послепродажное обслуживание, обратная связь в течение 24 часов, решение как можно скорее.

04/

Широкий спектр применения
Наши охладители и воздушные компрессоры широко используются в области производства пластмасс, гальванических покрытий, кожи, медицины, химикатов, обуви, полиграфии, производства грибов, выращивания сельскохозяйственных культур и т. д.

Что такое Чиллер?

Чиллер (устройство для циркуляции охлаждающей воды) — это общий термин для устройства, которое контролирует температуру путем циркуляции жидкости, такой как вода или теплоноситель, в качестве охлаждающей жидкости, температура которой регулируется циклом хладагента. Помимо поддержания температуры различных промышленных приборов и лабораторных приборов, оборудования и аппаратов на постоянном уровне, он также используется для кондиционирования воздуха в зданиях и на заводах.

Преимущества чиллера
 
1

Энергоэффективность
Технологическое охлаждение с помощью водяного охладителя является очень эффективным методом по ряду причин. Начнем с того, что водоохладители работают независимо от температуры окружающей среды, что позволяет им избежать неэффективности системы, возникающей из-за колебаний температурных условий окружающей среды. Кроме того, благодаря своему принципу работы (использованию воды для отвода тепла из системы) водоохладители очень эффективны для быстрого снижения температуры в крупных промышленных применениях.

2

Высокая отдача от инвестиций, а также экономия затрат и энергии
Среди преимуществ водоохладителей — более высокая окупаемость инвестиций. Хотя первоначальные затраты на установку и запуск могут быть значительными, после того, как система водяного охлаждения будет запущена в эксплуатацию, это будет выгодной долгосрочной инвестицией с небольшими затратами на техническое обслуживание и замену компонентов. Многие производители технологических холодильных машин создают системы водяного охлаждения, которые значительно экономят затраты на электроэнергию. Охлаждающая жидкость, используемая в этих чиллерах (вода), многочисленна, дешева и ее легко достать по сравнению с другими альтернативами.

3

Долговечное технологическое охлаждение
Производители технологических охладителей обычно создают системы водяного охлаждения, рассчитанные на очень длительный срок службы. По сравнению с другими системами охлаждения водоохладители более долговечны и имеют гораздо более длительный срок службы. Объяснение этому относительно простое. Большинство компонентов холодильных систем с водяным охлаждением обычно устанавливаются в помещении, и лишь некоторые части подвергаются воздействию естественных погодных условий (дождь, ветер, солнечный свет, лед).

4

Увеличение скорости производства
Водоохладители могут повысить скорость производства за счет оптимизации температуры процесса. Максимальная эффективность достигается при правильно регулируемых тепловых условиях, а чиллеры с водяным охлаждением могут гарантировать стабильную технологическую среду. Кроме того, системы водяного охлаждения предотвращают повреждение термочувствительных промышленных компонентов, предотвращая нежелательные простои из-за ремонта, которые могут замедлить или даже полностью остановить производство.

5

Тихая работа
Технологическое охлаждение, осуществляемое с помощью промышленных чиллеров с водяным охлаждением, является бесшумным. Это еще одно важное преимущество использования водоохладителей. Они содержат мало динамических компонентов и поэтому не создают нежелательных шумов в промышленной среде. Это позволит использовать их практически в любых условиях с соблюдением норм промышленного уровня шума.

6

Большая гибкость
Системы водяного охлаждения представляют собой очень гибкие промышленные устройства, которые можно модифицировать для работы в различных условиях внутри и снаружи помещений. В зависимости от требований оператора чиллеры с водяным охлаждением могут быть изготовлены в широком диапазоне размеров и конфигураций, чтобы обеспечить максимальную совместимость с технологическим процессом.

Типы чиллеров

 

Чиллеры с воздушным охлаждением

Чиллеры с воздушным охлаждением используют конденсатор, охлаждаемый окружающим воздухом. Таким образом, чиллеры с воздушным охлаждением могут найти широкое применение в небольших и средних установках, где могут существовать ограничения по пространству. Чиллер с воздушным охлаждением может стать наиболее практичным выбором в ситуациях, когда вода является дефицитным ресурсом. Типичный чиллер с воздушным охлаждением может быть оснащен пропеллерными вентиляторами или механическими холодильными циклами, которые перекачивают окружающий воздух через оребренный змеевик для конденсации хладагента. Конденсация паров хладагента в конденсаторе с воздушным охлаждением обеспечивает передачу тепла в атмосферу.

Чиллеры с водяным охлаждением

Чиллеры с водяным охлаждением оснащены конденсатором с водяным охлаждением, соединенным с градирней. Они обычно используются для средних и крупных установок с достаточным запасом воды. Чиллеры с водяным охлаждением могут обеспечить более постоянную производительность для коммерческого и промышленного кондиционирования воздуха благодаря относительной независимости от колебаний температуры окружающей среды. Размеры чиллеров с водяным охлаждением варьируются от небольших 20-тонных моделей до моделей емкостью в несколько тысяч тонн, которые охлаждают крупнейшие в мире объекты, такие как аэропорты, торговые центры и другие объекты.

Industrial Water Chiller Manufacturers
Применение чиллера
 

Переработка пищевых продуктов
Промышленные охладители широко используются в производстве и переработке пищевых продуктов, где требуется высокая степень точности контроля температуры. Например, охладители на винодельнях используются для контроля температуры во время ферментации и хранения вина. Аналогичным образом, охладители для хлебобулочных изделий помогают охлаждать миксеры, охлаждать питьевую воду и охлаждать резервуары с дрожжами с рубашкой, которые являются важными компонентами хлебопекарного производства.

Отделка металла
Контроль температуры важен в процессах отделки металлов, таких как гальваническое или химическое покрытие, для удаления избыточного тепла, поскольку для соединения металлов обычно требуются очень высокие температуры (несколько сотен градусов). В некоторых отраслях промышленности используются охладители для обработки металлов для охлаждения анодирующей жидкости в теплообменнике или гликоль/вода в качестве охлаждающей среды для снижения температуры внутри резервуара.

Литье под давлением
Литье под давлением — это метод массового производства пластиковых деталей с использованием термопластавтомата, термопластических гранул и пресс-формы. Процесс и плавление должны поддерживаться в точных пределах температуры, чтобы предотвратить такие проблемы, как трещины, коробление и внутренние напряжения в конечном продукте. Охладитель для литья под давлением может подавать поток переохлажденной жидкости для охлаждения формы с идеальной скоростью, обеспечивающей оптимальное качество продукции.

Пространственное охлаждение
На производственных предприятиях, которые выделяют много тепла от используемого ими тяжелого оборудования, охладитель может помочь предотвратить экстремальные температуры в офисах и других рабочих помещениях. Они также помогают сэкономить на покупке отдельных систем HVAC для охлаждения.

Компоненты чиллера
 
1

Конденсатор
Функция конденсатора холодильной машины заключается в отводе тепла от хладагента, циркулирующего через холодильную установку. Это достигается путем циркуляции воды между градирней и конденсатором для вариантов с водяным охлаждением или продувкой холодного воздуха через трубопровод конденсатора для холодильных агрегатов с воздушным охлаждением.

2

Компрессор
Компрессор является приводным агрегатом любой холодильной системы. Он создает градиент давления, необходимый для перемещения хладагента вокруг холодильной установки для достижения технологического охлаждения. Доступны различные конденсаторы, наиболее популярные типы включают центробежные, винтовые и поршневые компрессоры.

3

Испарители
Испаритель размещается между расширительным клапаном, а конденсатор отводит тепло от любого связанного с ним процесса в циркулирующий хладагент. Затем он направляется в градирню или охлаждается воздухом в зависимости от конфигурации чиллера.

4

Терморасширительные клапаны
Расширительные клапаны, расположенные между компрессором и испарителем, служат для расширения проходящего через них хладагента. Это действие снижает давление и улучшает отвод тепла из испарителя.

5

Блок питания
Каждый чиллер включает в себя силовой блок, который контролирует электрическую энергию, протекающую через систему. Компоненты силового блока обычно включают в себя стартеры, панели контроля мощности и автоматические выключатели.

6

Панели управления
Панели управления служат для регулирования всего процесса работы охлаждения. Обычно они включают в себя датчики, сигналы тревоги и экраны дисплея, которые позволяют операторам настраивать параметры системы для оптимального термоконтроля.

7

Ящики для воды
Эти устройства могут быть установлены либо на испарителе холодильной системы, либо на ее конденсаторе с водяным охлаждением. Их цель – эффективно проводить поток воды.

Различия между чиллером и морозильником

 

 

Принципы работы чиллера и морозильника
Вы можете думать, что принципы работы чиллера и морозильника почти одинаковы. Поскольку оба используются для охлаждения предназначенных для них объектов, они оба обладают охлаждающей способностью. Основной принцип чиллера и морозильника заключается в охлаждении предполагаемого объекта и понижении температуры, поэтому разница в этом отношении небольшая. Трудно отличить холодильную камеру от морозильной камеры, и легко запутаться, поскольку принципы практически одинаковы. Нет сомнений, что это очень похожие устройства.
Однако, даже если принципы практически одинаковы, в механизмах охлаждения можно увидеть несколько различий. Другими словами, если вы поймете механизмы, вы сможете увидеть различия между чиллером и морозильником. Давайте подробно рассмотрим механизмы.
Отличия механизмов чиллера и морозильника
Для начала разберемся с механизмом чиллера. Принцип работы чиллера заключается в том, что жидкость, называемая хладагентом, циркулирующая внутри чиллера, охлаждает предполагаемый объект. Для получения теплоносителя используются различные жидкости, в том числе и вода, но в любом случае этот теплоноситель отводит тепло от объекта и охлаждает его. Охлаждающая жидкость вращается внутри чиллера, и отвод тепла от объекта также означает, что температура охлаждающей жидкости повышается. Чтобы использовать его повторно, нужно снова снизить температуру, поэтому здесь используется вода или воздух. Температура теплоносителя снижается за счет использования воды или воздуха, забираемых снаружи, а остывший теплоноситель снова используется для охлаждения намеченного объекта. Благодаря этому обеспечивается непрерывное охлаждение предполагаемого объекта. С другой стороны, в морозильной камере охлаждение осуществляется за счет создания охлажденного воздуха за счет обмена тепла между хладагентом и воздухом. Охлажденный воздух создается хладагентом без использования каких-либо жидкостей, таких как циркулирующая жидкость. Возможно, это будет легче представить, если представить это как кондиционер. Таким образом, механизмы различаются, хотя оба они являются устройствами, используемыми для охлаждения. Если вы помните различия между этими механизмами, вам будет легче отличить холодильную камеру от морозильной камеры.

Распространенные проблемы, влияющие на чиллеры
 

Коррозия
В чиллерах используются металлические трубы (обычно из меди или углеродистой стали) для передачи воды между чиллером и помещением с кондиционируемым климатом. Само присутствие кислорода в воде может вызвать коррозию, но если вода и трубы обрабатываются должным образом, это может значительно снизить риск. Однако если очистка воды неадекватна, в систему могут попасть осадки, минералы и бактерии. Если происходит скопление отложений или бактерий, из-за которых меняется уровень оксигенации, металлы могут начать корродировать. Кроме того, любая точка, где используются два разных металла, может подвергаться риску коррозии из-за их разных электрохимических свойств. Независимо от того, как происходит коррозия, она может вызвать утечки, которые повредят чиллер, снизят его эффективность и, возможно, повредят зону вокруг чиллера.

Плохое обслуживание
Эти сложные машины требуют тщательного обслуживания, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии. Если не принять надлежащие меры, чиллер может подвергнуться коррозии, засориться, потерять эффективность или столкнуться с рядом других проблем. Например, если не обеспечивается надлежащая очистка воды или не очищаются открытые градирни, в систему могут попасть осадки или твердые частицы, что приведет к засорению труб и ухудшению теплопередачи. Конденсатор чиллера с воздушным охлаждением может быть заблокирован мусором или забит грязью, что также снижает эффективность.

Электрические проблемы
Электрические системы холодильной машины тщательно спроектированы и столь же сложны, как и остальная часть машины. Их легко вывести из равновесия из-за скачка высокого напряжения или износа. Если возникнет проблема с заземлением или сбой в электропитании, чиллер может обнаружить это и отключиться. Перегрузка чиллера может привести к его перегреву, что, скорее всего, приведет к выходу из строя. Провода и кабели могут ослабнуть или повредиться в результате технического обслуживания или из-за небрежности, что может привести к неисправности чиллера.

Какой газ используется в чиллере?
 
1

Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ)
Примеры включают R22 (хлордифторметан). Однако многие ГХФУ, включая R22, постепенно выводятся из обращения из-за их озоноразрушающего потенциала, как того требуют международные соглашения, такие как Монреальский протокол.

2

Гидрофторуглероды (ГФУ)
ГФУ обычно используются в качестве замены ГХФУ, поскольку они не разрушают озоновый слой. Примеры включают R134a (1,1,1,2-тетрафторэтан), R410A и R407C. Однако некоторые ГФУ обладают высоким потенциалом глобального потепления (ПГП), и в настоящее время предпринимаются глобальные усилия по переходу на более экологически чистые альтернативы.

3

Углеводороды (УВ)
Углеводороды, такие как пропан (R290) и изобутан (R600a), считаются экологически чистыми из-за их низкого ПГП. Однако они легко воспламеняются, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.

4

Аммиак (R717)
Аммиак — эффективный и экологически чистый хладагент с нулевым потенциалом разрушения озона и низким ПГП. Он обычно используется в промышленности, но может не подходить для всех типов холодильных машин из-за своей токсичности и воспламеняемости.

5

Двуокись углерода (CO2 или R744)
Углекислый газ приобретает все большую популярность в качестве хладагента в некоторых применениях, особенно в коммерческих и промышленных условиях, из-за его низкого воздействия на окружающую среду и благоприятных термодинамических свойств.

Industrial Water Chiller Manufacturers

 

Почему эффективность важна для водоохладителей

Каждый оператор завода или руководитель процесса должен планировать и выполнять производственные процессы, которые максимизируют производительность при минимизации отходов. Этот принцип эффективности применим и к работе промышленных водоохладителей. Водоохладитель — это экономичное устройство, которое может быстро охлаждать большие технологические установки. Однако наличие твердых загрязнений в охлаждающей жидкости снизит эффективность процесса охлаждения. Кроме того, скопление примесей может привести к закупорке канала охлаждающей жидкости. Таким образом, загрязненная охлаждающая жидкость уменьшит охлаждающую способность охладителя или даже полностью остановит процесс. Чтобы избежать снижения эффективности чиллера, дорогостоящего ремонта оборудования и предотвратимых простоев, промышленные операторы должны инвестировать в соответствующие установки для фильтрации воды. Правильная фильтрация охлаждающих жидкостей гарантирует, что системы охлаждения сохранят способность эффективно рассеивать большие объемы тепла от промышленных процессов, которые они обслуживают.

Что такое температура чиллера?

 

Температура охлажденной воды (выходящей из чиллера) обычно находится в диапазоне от 1 до 7 градусов (от 34 до 45 градусов F), в зависимости от требований применения. Обычно чиллеры принимают воду температурой 12 градусов (температура на входе) и охлаждают ее до 7 градусов (температура на выходе).
Термин «температура холодильной машины» обычно относится к температуре, при которой работает холодильная система. Чиллер — это устройство, которое отводит тепло от жидкости, обычно воды, и передает это тепло окружающей среде. Чиллеры обычно используются в системах кондиционирования воздуха и промышленных процессах для охлаждения зданий, оборудования или других веществ.
Чиллеры работают за счет циркуляции хладагента или охлаждающей жидкости через систему с замкнутым контуром. Температура, при которой работает чиллер, зависит от конкретных требований применения. Например, в системах кондиционирования воздуха чиллеры часто работают в диапазоне температур, обеспечивающем комфортный климат в помещении. Промышленные процессы могут иметь разные требования к температуре в зависимости от конкретных потребностей производства или производственного процесса.
Температуры чиллера обычно указываются в виде заданного значения или желаемого температурного диапазона для процесса охлаждения. Важно отметить, что чиллеры могут быть рассчитаны на работу в различных температурных диапазонах в зависимости от применения, и конкретные температурные настройки будут соответственно различаться.

Важность регулярного обслуживания чиллеров
 

Оптимальная производительность
Регулярное техническое обслуживание позволяет поддерживать все компоненты холодильной системы в оптимальном состоянии. Регулярно проводя проверки и обслуживание системы, вы можете выявить и устранить потенциальные проблемы до того, как они обострятся. Такой упреждающий подход предотвращает превращение мелких проблем в крупные сбои, которые могут нарушить работу. При регулярном обслуживании вы можете точно настроить производительность системы охлаждения, гарантируя, что она работает с максимальной эффективностью и обеспечивает желаемую холодопроизводительность.

 

Энергоэффективность
Чиллеры являются крупными потребителями энергии в коммерческих и промышленных условиях. Без регулярного технического обслуживания эффективность системы может снизиться из-за таких факторов, как загрязнение змеевиков конденсатора, неправильный уровень хладагента или изношенные компоненты. Эта неэффективность приводит к увеличению энергопотребления и увеличению эксплуатационных расходов. Внедряя регулярное техническое обслуживание, вы можете устранить эти факторы, снижающие эффективность, оптимизировать энергетические характеристики чиллера и потенциально сэкономить на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе.

 

Увеличенный срок службы
Чиллеры представляют собой значительные инвестиции, и максимальное увеличение срока их службы имеет решающее значение для благоприятного возврата инвестиций. Регулярное техническое обслуживание существенно продлевает срок службы холодильной системы. Предотвращая или оперативно устраняя такие проблемы, как утечки хладагента, отказы компонентов или чрезмерный износ, вы можете избежать дорогостоящего ремонта и преждевременной замены системы. Регулярное техническое обслуживание повышает надежность и долговечность ваших чиллеров, что в конечном итоге снижает затраты в течение жизненного цикла.

 

Безопасность и надежность
Хорошо обслуживаемая холодильная система работает более надежно, снижая риск неожиданных сбоев и поломок. Это особенно важно в критически важных средах, где важен контроль температуры, например в центрах обработки данных или медицинских учреждениях. Регулярное техническое обслуживание помогает обеспечить безопасность системы, выявляя и устраняя потенциальные угрозы безопасности, такие как утечки хладагента или проблемы с электричеством. Уделяя приоритетное внимание техническому обслуживанию, вы создаете более безопасную рабочую среду для своего персонала и минимизируете вероятность неисправности оборудования, которая может привести к несчастным случаям.

 

Роль профессиональных технических специалистов в обслуживании чиллеров
Во время технического обслуживания профессиональные специалисты выполняют ряд важных задач, чтобы обеспечить оптимальную работу холодильной системы. Они проводят комплексные проверки, калибруют средства управления, очищают и смазывают компоненты, контролируют уровень хладагента, проверяют электрическую систему, проводят испытания производительности и документируют свои выводы. Доверив эти задачи профессионалам, владельцы чиллеров могут извлечь выгоду из их опыта и обеспечить системе необходимый специализированный уход. Работа технических специалистов способствует надежности, эффективности и долговечности системы.

 
 

Руководство из 6 шагов по выбору лучшего чиллера для вашего применения
Определить тепловую нагрузку.
Важно определить тепловую нагрузку вашего приложения, чтобы убедиться, что выбранный охладитель достаточно велик для предполагаемого применения. Существует несколько способов определения тепловой нагрузки (в кВт), но понимание процесса необходимо для расчета точной тепловой нагрузки.
Определите тип охлаждающей жидкости, температуру и расход.
Когда тепловая нагрузка известна, следующим шагом является определение хладагента, его целевой температуры и скорости потока, которую охладитель должен обеспечить в процессе. Это определяется способом передачи тепла от технологического процесса к хладагенту и типом используемого хладагента. Например, вода имеет другие характеристики, чем нефть.
Определите среду установки.
В какой среде будет установлен чиллер? Например, при установке внутри помещений могут наблюдаться высокие температуры и загрязненная атмосфера, тогда как при установке на открытом воздухе могут наблюдаться как низкие, так и высокие температуры окружающей среды. Это может повлиять на размер чиллера и потребовать дополнительных аксессуаров, таких как воздушные фильтры, нагреватели поддона и т. д.
Используйте кривые производительности чиллера.
Теперь используйте доступные кривые производительности чиллера, чтобы выбрать модель чиллера, которая соответствует или превышает требуемую мощность на основе температуры подачи охлажденной воды и самой высокой ожидаемой температуры окружающего воздуха. Следует учитывать запас прочности применения в отношении доступных типоразмеров, чтобы максимизировать ценность выбора чиллера. Все кривые производительности чиллеров Pfannenberg можно найти на соответствующей странице продукта.
Проверьте кривые производительности насоса.
Запросите у нас кривые производительности насоса и проверьте их, чтобы убедиться, что насос обеспечивает достаточное давление при расчетном расходе для удовлетворения требований применения. Некоторые системы с жидкостным охлаждением имеют небольшие пути потока охлаждающей жидкости или большие расстояния, на которых потери давления могут превышать средние.
Окончательный выбор.
Наконец, учтите, что остальные требования применения, такие как характеристики мощности, возможности управления, занимаемая площадь, указание агентства, цвет и т. д., удовлетворяются выбранным стандартным чиллером Pfannenberg. Выбор стандартного чиллера повысит надежность, упростит обслуживание благодаря использованию стандартных запасных частей и глобальной поддержке.

 
Наша фабрика
 

WENZHOU DMG MACHINERY Co., Ltd в основном производит и экспортирует холодильное оборудование и воздушные компрессоры с хорошей репутацией. Наши клиенты расположены по всему миру, включая Китай, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, США, Европу, а также Африку и Южную Америку.

productcate-1-1

 

Полное руководство по часто задаваемым вопросам по чиллеру
 
 

Вопрос: Каковы 4 основных компонента холодильной системы?

О: Радиатор не является частью холодильного цикла чиллера. Компонентами холодильного цикла в холодильной машине являются конденсатор, дозатор, испаритель и компрессор.

Вопрос: Каковы основы системы охлаждения?

О: Чиллеры состоят из четырех основных компонентов; испаритель, компрессор, конденсатор и расширительный блок. Кроме того, каждая холодильная система содержит хладагент.

Вопрос: Каков ежедневный контрольный список системы охлаждения?

Ответ: Проверка всех впускных и выпускных отверстий для воды на наличие утечек должна проводиться регулярно. Все компоненты компрессорной установки должны быть проверены, включая проверку уровня масла, утечек, вибрации, изменений рабочих температур. Электрические контакты следует осмотреть и очистить.

Вопрос: Каковы три основных типа чиллеров?

О: Существует три типа чиллеров, которые охлаждают вещи с помощью воздуха, воды и испарения. Каждый тип может иметь подкатегории в зависимости от того, как каждый из них достигает этой цели. Технологии различаются, и в зависимости от возраста здания, которым вы владеете или управляете, тип имеющегося у вас чиллера может относиться к одной из следующих категорий.

Вопрос: Как рассчитать эффективность чиллера?

Ответ: Эффективность чиллера обычно измеряется его COP (коэффициентом производительности). Коэффициент COP рассчитывается путем деления мощности охлаждения в ваттах на потребляемую мощность в ваттах. Более высокий COP означает, что из помещения будет отводиться больше тепла при меньших затратах энергии.

Вопрос: В чем разница между чиллером HVAC и технологическим чиллером?

Ответ: Технологические охладители также имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными системами охлаждения HVAC. Например, они требуют меньше места, потребляют меньше энергии и могут работать тише. Чиллер HVAC — это установка с воздушным охлаждением, которую можно использовать в холодильных установках.

Вопрос: Какова температура чиллера?

О: Температура охлажденной воды (на выходе из чиллера) обычно составляет от 1 до 7 градусов (от 34 до 45 градусов F), в зависимости от требований применения. Обычно чиллеры принимают воду температурой 12 градусов (температура на входе) и охлаждают ее до 7 градусов (температура на выходе).

Вопрос: Что такое ppm в чиллере?

Ответ: Каждый компонент цепи безопасности отключается вручную, или условие неисправности воспроизводится, что приводит к отключению устройства. Эта часть PPM (планового профилактического обслуживания) необходима для обеспечения защиты чиллера цепью безопасности во время неисправности.

Вопрос: Какой чиллер лучше?

Ответ: Чиллеры с водяным охлаждением лучше всего подходят для больниц и других чувствительных к шуму помещений. В отличие от чиллеров с воздушным охлаждением, в которых используются шумные охлаждающие вентиляторы, в альтернативах с водяным охлаждением используется тихая вода для поддержания охлаждения ваших процессов.

Вопрос: Какая система охлаждения лучше?

О: Чиллер с водяным охлаждением более эффективен, поскольку конденсация происходит в зависимости от температуры по термометру окружающей среды, которая ниже температуры окружающей среды по сухому термометру. Чем ниже конденсация чиллера, тем он эффективнее.

Вопрос: Каковы параметры чиллера?

A: Чиллер работает в номинальных рабочих условиях: температура воды на входе в конденсатор составляет 32 градуса, температура воды на выходе — 37 градусов, с разницей температур 5 градусов. При номинальных условиях эксплуатации падение давления воды на входе и выходе конденсатора обычно составляет около 0,07 МПа.

Вопрос: Что вызывает высокую температуру в чиллере?

О: Загрязненные или засоренные змеевики конденсатора могут затруднить эффективное рассеивание тепла охладителем, что может привести к неправильному охлаждению. Для решения этой проблемы необходимо очистить или заменить змеевики конденсатора.

Вопрос: Что холоднее: холодильник или чиллер?

О: Чиллеры могут понижать температуру жидкостей в диапазоне от 7 до -1 градусов Цельсия, тогда как холодильники можно использовать и для охлаждения объектов, но до диапазона температур от 3 до 5 градусов Цельсия.

Вопрос: Что такое обслуживание чиллера?

О: Обычные ежемесячные задачи по техническому обслуживанию ваших чиллеров включают в себя: Проверка компонентов на предмет износа. Проверьте уровень смазки в центробежных насосах и двигателях. При необходимости долейте смазку. Проверьте конденсатор и очистите катушки.

Вопрос: Каковы три основных типа чиллеров?

О: Существует три типа чиллеров, которые охлаждают вещи с помощью воздуха, воды и испарения. Каждый тип может иметь подкатегории в зависимости от того, как каждый из них достигает этой цели. Технологии различаются, и в зависимости от возраста здания, которым вы владеете или управляете, тип имеющегося у вас чиллера может относиться к одной из следующих категорий.

Вопрос: Какой компрессор лучше всего подходит для чиллера?

О: Рекомендации: В чиллерах используется один из четырех типов компрессоров: поршневой, спиральный, винтовой и центробежный. Выбор склоняется в сторону поршневых компрессоров для пиковых нагрузок до 80-100 тонн. При пиковой холодильной нагрузке от 100 до 200 тонн можно использовать два или более чиллера с поршневыми компрессорами.

Вопрос: Как рассчитать эффективность чиллера?

Ответ: Эффективность чиллера обычно измеряется его COP (коэффициентом производительности). Коэффициент COP рассчитывается путем деления мощности охлаждения в ваттах на потребляемую мощность в ваттах. Более высокий COP означает, что из помещения будет отводиться больше тепла при меньших затратах энергии.

Вопрос: Как работает принцип чиллера?

Ответ: Чиллер работает по принципу сжатия или поглощения пара. Чиллеры обеспечивают непрерывный приток охлаждающей жидкости к холодной стороне системы технологической воды при желаемой температуре около 50 градусов по Фаренгейту (10 градусов).

Вопрос: Какова температура охлаждающей жидкости в чиллере?

Ответ: Температура охлажденной воды (на выходе из чиллера) обычно находится в диапазоне от 1 до 7 градусов (от 34 до 45 градусов F), в зависимости от требований применения. Обычно чиллеры принимают воду температурой 12 градусов (температура на входе) и охлаждают ее до 7 градусов (температура на выходе).

Вопрос: Что вызывает низкую температуру всасывания в охладителе?

О: Помимо утечек хладагента, вызывающих потерю критического заряда, наиболее распространенной проблемой, связанной с низким давлением всасывания, является: НИЗКАЯ НАГРУЗКА, т. е. недостаточный поток теплого, насыщенного влагой воздуха через змеевик испарителя. Классические причины: воздуховод недостаточного размера или плохо спроектированная и/или плохо установленная система распределения воздуха.

Мы известны как один из самых профессиональных производителей и поставщиков холодильных машин в Китае. Пожалуйста, будьте свободны в оптовой продаже индивидуального охладителя по конкурентоспособной цене на нашем заводе. Свяжитесь с нами для более подробной информации.

Магнитный подшипник чиллер, Консольный чиллер, Прямое расширение чиллер