ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมที่ออกแบบทางวิศวกรรม

ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมที่ออกแบบทางวิศวกรรม

ระบบเครื่องทำความเย็นทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมนั้นระบุไว้ตามความต้องการของกระบวนการจริงของคุณ แทนที่จะเลือกจากความสามารถในการทำความเย็นที่ระบุเพียงอย่างเดียว พื้นฐานทางวิศวกรรมครอบคลุมภาระการทำความเย็น อุณหภูมิที่จ่ายและส่งคืน คุณสมบัติของของไหลในกระบวนการ อัตราการไหล แรงดันปั๊ม ขีดจำกัดโดยรอบ และข้อกำหนดอินเทอร์เฟซการควบคุม
ส่งคำถาม
คำอธิบาย

ระบบเครื่องทำความเย็นทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมนั้นระบุไว้ตามความต้องการของกระบวนการจริงของคุณ แทนที่จะเลือกจากความสามารถในการทำความเย็นที่ระบุเพียงอย่างเดียว พื้นฐานทางวิศวกรรมครอบคลุมภาระการทำความเย็น อุณหภูมิที่จ่ายและส่งคืน คุณสมบัติของของไหลในกระบวนการ อัตราการไหล แรงดันปั๊ม ขีดจำกัดโดยรอบ และข้อกำหนดอินเทอร์เฟซการควบคุม

 

การขจัดความร้อนที่อุณหภูมิ การไหล และความดันที่ต้องการภายใต้สภาวะการใช้งานจริงทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของระบบและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน-ในกรณีที่เครื่องทำความเย็นมาตรฐานมีไม่เพียงพอ

 

การเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิค

 

พารามิเตอร์

การพิจารณาทางวิศวกรรม

เครื่องทำความเย็นแบบมาตรฐานเทียบกับระบบทางวิศวกรรม

ความสามารถในการทำความเย็น

คำนวณจากภาระความร้อนและรอบการทำงานจริง

อัตราคงที่ที่กำหนดเทียบกับสมดุลความร้อนแบบกำหนดเอง

อุณหภูมิการจ่าย/คืนสินค้า

ระบุถึงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของกระบวนการ (dT) ที่แน่นอน

เอาต์พุตมาตรฐาน 7 องศาเทียบกับช่วงกว้าง (-30 องศาถึง +30 องศา )

ประมวลผลของไหล

น้ำ ไกลคอล หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง

น้ำสะอาดเท่านั้นเทียบกับ-ชิ้นส่วนที่มีฤทธิ์กัดกร่อน / ชิ้นส่วนเปียกแบบกำหนดเอง

ไฮดรอลิกส์

ตรงกับแรงดันตกของระบบทั้งหมด

ปั๊มภายในแบบคงที่เทียบกับแรงกดส่วนหัวเฉพาะของแอปพลิเคชัน-

ประเภทคอนเดนเซอร์

อากาศ-หรือน้ำ-ระบายความร้อนตามขีดจำกัดของสภาพแวดล้อม

Standard ambient design vs. High-ambient (>50 องศา ) / ห่วงอุตสาหกรรม

บูรณาการ

การเชื่อมต่อรอยเท้า ไฟฟ้า และ PLC

หน่วยสแตนด์อโลนเทียบกับการสื่อสาร OEM/PLC เต็มรูปแบบ (Profinet, Modbus)

 

คุณต้องการระบบทางวิศวกรรมเมื่อใด

 

ไม่ใช่-พลศาสตร์ของไหลมาตรฐาน:ของเหลวที่มีความหนืดสูง- ความเข้มข้นของไกลคอลมากกว่า 20% หรือสารละลายเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งต้องใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากสเตนเลส ไทเทเนียม หรือ Hastelloy

 

สภาวะแวดล้อมที่รุนแรง:สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง- (สูงถึง 50 องศา +) หรือการติดตั้งกลางแจ้งที่ต่ำกว่า-ศูนย์ซึ่งต้องการ-การควบคุมการแข็งตัว

 

ข้อจำกัดทางไฮดรอลิกที่เข้มงวด:การเดินท่อที่ยาว ช่องแคบในเครื่องจักร OEM หรือระดับความสูงที่แตกต่างกันซึ่งต้องใช้แรงดันที่หัวปั๊มแบบกำหนดเอง

 

การเชื่อมต่อทางกลที่แน่นหนา:รอยเท้าแบบกำหนดเอง การวางแนวการเชื่อมต่อท่อเฉพาะ หรือการติดตั้งเครื่อง OEM แบบฝัง

 

ระบบอัตโนมัติขั้นสูง:การบูรณาการกับ PLC ของโรงงานผ่าน Modbus, อีเทอร์เน็ต/IP หรือ Profinet สำหรับการตรวจสอบอัตโนมัติและการส่งสัญญาณข้อผิดพลาดที่คาดการณ์ได้

 

ข้อกำหนดหลักทางวิศวกรรม

 

การคำนวณโหลดความร้อน
ความสามารถในการทำความเย็นจะต้องสะท้อนการสร้างความร้อนในกระบวนการ สำหรับระบบที่ใช้ของเหลว- สูตรภาระความร้อนจะแสดงเป็น:

Q=ม. * Cp * dT
(โดยที่ Q=หน้าที่การทำความเย็น, m=อัตราการไหลของมวล, Cp=ความร้อนจำเพาะของของไหล และ dT=ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างการไหลกลับและการจ่าย)

 

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของของไหลและไกลคอล
ส่วนผสมของน้ำ-ไกลคอลจะเปลี่ยนค่าการนำความร้อนและความหนืด เพิ่มแรงดันที่ลดลง และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิวการถ่ายเทความร้อนที่ต้องการ
• การปรับไกลคอล: น้ำบริสุทธิ์เทียบกับ. 30% เอทิลีนไกลคอลจะลดความจุความร้อนและเพิ่มภาระของปั๊ม; เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและปั๊มจะต้องมีขนาดตามนั้น
• สภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน: กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับน้ำปราศจากไอออน ของเหลวชุบ หรือสารเคมี จำเป็นต้องมีการตรวจสอบวัสดุโดยตรงสำหรับส่วนประกอบที่เปียกทั้งหมด (ปั๊ม ซีล ท่อ และเครื่องระเหย)

 

เกณฑ์การคัดเลือกคอนเดนเซอร์
• ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ-: เหมาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีน้ำหล่อเย็นหรือต้องการการทำงานแบบอิสระ มีขนาดเทียบกับอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของไซต์งานและระยะการไหลเวียนของอากาศ
• ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ-: เหมาะอย่างยิ่งเมื่อมีวงจรหอทำความเย็นหรือต้องการการทำความเย็นหน้าที่สูงในร่มอย่างต่อเนื่อง- ให้ประสิทธิภาพสูงโดยไม่ขึ้นกับอุณหภูมิอากาศโดยรอบ

 

การสมัครภาคสนามที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว: กรณีศึกษา

 

แอปพลิเคชัน:สายฉีดพลาสติกความเร็วสูง-

 

โหลดความร้อน:โหลดต่อเนื่อง 180 กิโลวัตต์

 

กระบวนการของไหล:โพรพิลีนไกลคอล 20% / สารละลายน้ำ

 

อุณหภูมิอุปทาน / คืน:อุปทาน +10 องศา / ผลตอบแทน +15 องศา

 

การไหลและความดันที่ต้องการ:310 ลิตร/นาที @ แรงดันไดนามิก 4.5 บาร์

 

เงื่อนไขของไซต์:ติดตั้งภายนอกอาคาร อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 48 องศา

 

ไฟฟ้าและการควบคุม:400V / 3Ph / 50Hz, Siemens PLC พร้อมอินเทอร์เฟซ Profinet

 

โซลูชันทางวิศวกรรม:เครื่องทำความเย็นด้วยอากาศ-แบบกำหนดเองพร้อมคอยล์-เซอร์กิต V-คอยล์เย็นแบบคู่ พัดลม EC ขนาดใหญ่ -ปั๊มสแตนเลสสำหรับงานหนัก และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นไทเทเนียม ผ่านการทดสอบอย่างครบถ้วนตามมาตรฐาน ISO 9001 และ CE ก่อนจัดส่ง

 

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและการตรวจสอบโรงงาน

 

เพื่อรับประกันประสิทธิภาพก่อนการติดตั้ง ชิลเลอร์เชิงวิศวกรรมต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด:

 

การตรวจสอบวงจรทำความเย็น:การตรวจจับการรั่วของฮีเลียมและการทดสอบแรงดันตามมาตรฐาน PED / ASME

 

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า:การปฏิบัติตามข้อกำหนด EN 60204-1 การตรวจสอบลำดับเฟส และการตรวจสอบกระแสโหลดเต็มรูปแบบ

 

การทดสอบการทำงานด้วยความร้อนแบบเต็ม:การทดสอบโหลดกระบวนการจำลองจะบันทึกการไหลจริง แรงดันใช้งาน ความคงตัวของอุณหภูมิ และการดึงกำลัง รายงานผลการทดสอบจากโรงงานฉบับสมบูรณ์จะถูกจัดส่งพร้อมกับทุกหน่วย

 

คำถามที่พบบ่อย

 

ถาม: เหตุใดฉันจึงไม่ควรเลือกเครื่องทำความเย็นโดยพิจารณาจากแรงม้าของคอมเพรสเซอร์ (HP) เพียงอย่างเดียว

ตอบ: แรงม้าของคอมเพรสเซอร์บ่งบอกถึงกำลังไฟฟ้าเข้าเท่านั้น ไม่ใช่เอาท์พุตการระบายความร้อนตามความเป็นจริง ความสามารถในการทำความเย็นจะแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งจ่าย คุณสมบัติของของไหลในกระบวนการ และสภาวะแวดล้อม การเลือกตามแรงม้าเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้ระบบมีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่มีประสิทธิภาพ

ถาม: การเติมไกลคอลส่งผลต่อขนาดเครื่องทำความเย็นของฉันอย่างไร

ตอบ: ไกลคอลลดความจุความร้อนจำเพาะและประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของของเหลวในขณะที่เพิ่มความหนืด เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำบริสุทธิ์ ส่วนผสมไกลคอลต้องการพื้นที่ผิวตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใหญ่กว่า แรงดันปั๊มที่สูงขึ้น และความสามารถในการทำความเย็นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำความเย็นที่เท่ากัน

ถาม: ฉันสามารถรวมระบบควบคุมเครื่องทำความเย็นเข้ากับ PLC ในโรงงานหลักของฉันได้โดยตรงหรือไม่

ก. ใช่. ชิลเลอร์ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสามารถติดตั้งโปรโตคอลการสื่อสาร เช่น Modbus RTU/TCP, Profinet, อีเธอร์เน็ต/IP หรืออินเทอร์เฟซ I/O ดิจิทัล/อนาล็อกมาตรฐาน ช่วยให้สามารถสตาร์ท/หยุดจากระยะไกล ป้อนกลับอุณหภูมิแบบสด การติดตามการไหล และการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอัตโนมัติ

ถาม: คุณมีรูปแบบการวาดภาพอะไรบ้างสำหรับการรวมเครื่อง OEM

ตอบ: เราจัดหาภาพวาดเค้าโครง 2D เต็มรูปแบบในรูปแบบ DWG/PDF และโมเดล 3D CAD ในรูปแบบ STEP หรือ IGES ช่วยให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ OEM สามารถรวมฐานเครื่องทำความเย็น การเชื่อมต่อท่อ และจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ากับการออกแบบเครื่องจักรได้โดยตรงก่อนการผลิต

ถาม: มีรายงานการทดสอบประสิทธิภาพของโรงงานใดบ้างก่อนจัดส่ง

ตอบ: ทุกหน่วยได้รับการตรวจสอบจากโรงงานอย่างครอบคลุม รวมถึงการทดสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็นฮีเลียม การตรวจสอบความต้านทานแรงดัน การตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และการทดสอบ-โหลดขณะทำงานเปียกเต็มรูปแบบ

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมเชิงวิศวกรรม ประเทศจีนผู้ผลิตระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมเชิงวิศวกรรม, ซัพพลายเออร์

ส่งคำถาม
ส่งคำถาม