วงจรทำความเย็นของแม่พิมพ์ฉีดที่ใช้น้ำ 8 ลิตร/นาที ออกจากกระบวนการที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส และกลับมาที่ 8 องศาเซลเซียส ความสามารถในการทำความเย็นที่ต้องการคือ 3.92 กิโลวัตต์ ซึ่งคำนวณเป็น 8 x 7 / 14.3 เพิ่มระยะขอบความปลอดภัย 15% และข้อกำหนดกลายเป็น 4.5 kW เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดถูกต้องทุกเครื่องเริ่มต้นด้วยเลขคณิตที่แน่นอนนี้ และการคำนวณแบบเดียวกันนี้ใช้สำหรับการทำความเย็นด้วยเลเซอร์ แจ็คเก็ตเครื่องปฏิกรณ์ วงจรน้ำมันไฮดรอลิก และการระบายความร้อนด้วยถังอัดขึ้นรูป
สูตรหลัก: Q = V x โร x c x ดีที
ความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นคืออัตราที่เครื่องทำความเย็นดึงความร้อนออกจากของไหลในกระบวนการ โดยแสดงเป็นกิโลวัตต์ (kW) ตันทำความเย็น (TR) หรือ BTU/ชม. สมการการถ่ายเทความร้อนเดียวกันจะควบคุมทุกการใช้งาน ตั้งแต่การควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์และการจ่ายพลังงานด้วยเลเซอร์ ไปจนถึงแจ็คเก็ตเครื่องปฏิกรณ์เคมีและวงจรน้ำมันไฮดรอลิก
สมการเต็มคือ Q (kW) = V x โร x c x dT / 3600 V คืออัตราการไหลของปริมาตร rho คือความหนาแน่นของของไหล c คือความจุความร้อนจำเพาะ และ dT คือความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างน้ำที่เข้าและออกจากกระบวนการ สำหรับน้ำ ค่านี้จะยุบเป็น Q = V (ลิตร/นาที) x dT (องศา C) / 14.3 ในหน่วยอิมพีเรียล Q (BTU/hr) = GPM x dT (deg F) x 500
| ตัวแปร | ความหมาย | หน่วยทั่วไป |
| Q | ความสามารถในการทำความเย็น | kW หรือ BTU/ชม |
| V | อัตราการไหลตามปริมาตร | ลิตร/นาที หรือ ลบ.ม./ชม |
| rho | ความหนาแน่นของของไหล | กก./ลบ.ม |
| c | ความจุความร้อนจำเพาะ | กิโลจูล/(กก. เคลวิน) |
| dT | ความแตกต่างของอุณหภูมิ | องศา C หรือ องศา F |
คำจำกัดความ: ความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นคืออัตราการดึงความร้อนรวมจากของเหลวในกระบวนการที่สภาวะการไหลและอุณหภูมิที่ระบุ โดยจะแสดงเป็นค่ากำลัง (kW, TR หรือ BTU/hr) เสมอ ไม่เคยแสดงเป็นอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว
การคำนวณความจุทีละขั้นตอน
ห้าขั้นตอนด้านล่างนี้จะสร้างค่ากำลังการผลิตที่เชื่อถือได้สำหรับลูปกระบวนการใดๆ และคุณสามารถทำซ้ำได้ทุกครั้งที่เงื่อนไขการผลิตเปลี่ยนแปลง
- ยืนยันของเหลวในกระบวนการ น้ำ ของผสมไกลคอล และน้ำมันมีความหนาแน่นและค่าความร้อนจำเพาะต่างกันซึ่งเปลี่ยนตัวเลขสุดท้าย
- วัดอัตราการไหลที่ท่อส่งกลับของเครื่องทำความเย็นด้วยโฟลว์มิเตอร์ที่ปรับเทียบแล้ว หรืออ่านจากกราฟปั๊มที่แรงดันใช้งาน
- บันทึกอุณหภูมิที่เข้าและออกจากกระบวนการด้วยโพรบคู่เดียวกัน เพื่อให้ข้อผิดพลาดในการวัดมีความสม่ำเสมอ
- ใช้สูตรน้ำแบบง่าย หรือใช้สมการทั่วไปเมื่อของไหลไม่ใช่น้ำ
- คูณผลลัพธ์ด้วยปัจจัยด้านความปลอดภัย 1.10 ถึง 1.20 ก่อนเลือกเครื่องจักร
การทำงานตามตัวอย่างการเปิด: น้ำ 8 ลิตร/นาทีที่มีอุณหภูมิต่างกัน 7 องศา ให้ Q = 8 x 7 / 14.3 = 3.92 kW ที่ 115% ความสามารถในการออกแบบกลายเป็น 3.92 x 1.15 = 4.5 kW เปรียบเทียบตัวเลขนี้กับความจุพิกัดของเครื่องทำความเย็นรุ่นใดๆ
ระเบียบวินัยของหน่วยมีความสำคัญมากกว่าสูตรของตัวเอง การผสม L/min กับองศา F หรือ GPM กับองศา C ทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่มากกว่าค่าความปลอดภัยที่สามารถดูดซับได้ เขียนหน่วยลงในทุกขั้นตอนและแปลงก่อนที่จะคูณ
ส่วนประกอบภาระความร้อนที่คุณไม่สามารถละเลยได้
ความต้องการรวมของพืชมักจะสูงกว่าความร้อนจากกระบวนการเพียงอย่างเดียวเกือบทุกครั้ง พลังงานของปั๊มและมอเตอร์จะเข้าสู่วงจรของน้ำเมื่อความร้อน ท่อที่ไม่มีฉนวนแผ่ออกสู่อวกาศ และสายการผลิตมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเมื่อเวลาผ่านไป การประมาณภาระความร้อนตามจริงแบ่งตามดังนี้
การแยกส่วนประกอบโหลดความร้อนโดยทั่วไปในลูปการทำความเย็นของกระบวนการทางอุตสาหกรรม
สำหรับน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกันไปตามกะหรือฤดูกาล ให้กำหนดขนาดเป็นน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ต่อเนื่องแทนขนาดเฉลี่ย วิธีที่ประเภทโหลดและสภาพโรงงานมีปฏิสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมของเครื่องจักรนั้นครอบคลุมอยู่ในของเรา คำแนะนำในการเลือกเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมสำหรับงานทำความเย็นต่างๆ .
กฎการประมาณค่า: เมื่อยังไม่สามารถตรวจวัดได้ทั้งหมด ให้ประมาณภาระความร้อนทั้งหมดโดยความร้อนในกระบวนการหารด้วย 0.75 ตัวคูณเดี่ยวนี้ครอบคลุมความร้อนของปั๊ม การแผ่รังสี และส่วนต่างในอนาคต
ตั้งแต่มูลค่าความจุไปจนถึงการเลือกเครื่องจักร
เมื่อเป้าหมายด้านกำลังการผลิตได้รับการแก้ไขแล้ว การตัดสินใจหลักจะเปลี่ยนจากการคำนวณไปเป็นสถาปัตยกรรมการปฏิเสธความร้อน ทบทวนฉบับเต็ม กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม ขั้นแรกจึงจำกัดให้แคบลงโดยวิธีทำให้เย็นลง
เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศจะปฏิเสธความร้อนไปยังอากาศโดยรอบโดยตรง และไม่ต้องใช้หอทำความเย็นหรือระบบบำบัดน้ำ เหมาะสำหรับโหลดขนาดเล็กและขนาดกลางและไซต์ที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานของน้ำหล่อเย็น เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำจะปฏิเสธความร้อนผ่านหอทำความเย็น คงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นภายใต้ภาระงานสูงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะกับโรงงานที่มีระบบน้ำหล่อเย็นที่มีอยู่ สำหรับการโหลดต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่มาก เครื่องจักรประเภทสกรูจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าคอมเพรสเซอร์แบบสโครลหรือแบบลูกสูบ
ความแตกต่างเหล่านี้เชื่อมโยงกับเครื่องจักรเฉพาะ โรงงานที่มีพื้นที่จำกัดสามารถใช้ ตู้แช่เย็นแบบกล่องระบายความร้อนด้วยอากาศอุณหภูมิแวดล้อม เป็นแพ็คเกจแบบบรรจุในตัวเอง ในกรณีที่มีหอทำความเย็นอยู่แล้ว ตู้แช่เย็นแบบกล่องระบายความร้อนด้วยน้ำอุณหภูมิแวดล้อม ลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ระหว่างการทำงานที่มั่นคง สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องที่มีน้ำหนักมาก a เครื่องทำความเย็นแบบสกรูระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้ประสิทธิภาพการระเหยที่เสถียรตลอดระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน ในทุกกรณี กำลังการผลิตที่กำหนดของเครื่องจะต้องเกินค่าการออกแบบที่คำนวณได้จากระยะขอบที่กำหนดในขั้นตอนที่ห้า
ขายส่ง สกรูระบายความร้อนด้วยน้ำ ซัพพลายเออร์ บริษัท ผู้ส่งออก Shanghai Soouney Refrigeration Equipment Co., Ltd. คือจีนขายส่ง Water Cooled Screw Flooded Chiller ซัพพลายเออร์, บริษัท, ผู้ส่งออก, ปร... ดูผลิตภัณฑ์ →
ขายส่งอุณหภูมิแวดล้อม Cryogenic Water Cooled Box Chiller ซัพพลายเออร์คอมพ์ Shanghai Soouney Refrigeration Equipment Co., Ltd. คือจีนขายส่งอุณหภูมิแวดล้อม Cryogenic Water Cooled Box Chiller ซัพพลายเออร์ C... ดูผลิตภัณฑ์ →
ขายส่งอุณหภูมิแวดล้อม Cryogenic Air Cooled Box Chiller ซัพพลายเออร์ บริษัท Shanghai Soouney Refrigeration Equipment Co., Ltd. คือจีนขายส่งอุณหภูมิแวดล้อม Cryogenic Air Cooled Box Chiller ซัพพลายเออร์ Com... ดูผลิตภัณฑ์ → | เกณฑ์ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| เส้นทางการปฏิเสธความร้อน | ตรงสู่อากาศโดยรอบ | ผ่านห่วงน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ |
| การติดตั้ง | เป็นตัวของตัวเอง เรียบง่ายยิ่งขึ้น | ต้องมีหอคอยและการบำบัดน้ำ |
| ประสิทธิภาพการโหลดชิ้นส่วน | ลดลงเมื่อสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น | มีเสถียรภาพภายใต้ภาระสูง |
| พอดีที่สุด | โหลดขนาดเล็กถึงปานกลาง | โหลดขนาดใหญ่หรือต่อเนื่อง |
กฎการเลือก: จับคู่ความจุที่กำหนดของเครื่องที่เงื่อนไขการให้คะแนนอย่างเป็นทางการกับค่าที่คำนวณได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมจริงของคุณ เครื่องทำความเย็นที่มีอุณหภูมิโดยรอบ 35 องศาเซลเซียส ส่งความเย็นน้อยกว่าภายในห้องโรงงานที่มีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
ห้าข้อผิดพลาดทั่วไปในการกำหนดขนาด
ข้อผิดพลาดด้านความจุส่วนใหญ่จะย้อนกลับไปที่รายการความล้มเหลวที่ทำซ้ำได้สั้นๆ และการแก้ไขจะป้องกันการติดตั้งส่วนใหญ่ที่มีขนาดไม่ใหญ่หรือใหญ่เกินไป
- ไม่สนใจความร้อนของปั๊มและมอเตอร์ ซึ่งสามารถเพิ่ม 10 ถึง 15% ให้กับโหลดที่วัดได้
- ปรับขนาดตามโหลดโดยเฉลี่ยแทนที่จะเป็นโหลดต่อเนื่องสูงสุด
- การผสมหน่วยเมตริกและอิมพีเรียลภายในสูตรเดียวกัน
- ข้ามส่วนต่างสำหรับการขยายกระบวนการ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่เปรอะเปื้อน หรือสายการผลิตในอนาคต
- การเลือกเครื่องจักรตามพื้นที่พื้นหรือขนาดท่อแทนค่ากิโลวัตต์ที่คำนวณได้
ข้อเท็จจริงการแปลงอย่างรวดเร็ว: 1 kW = 3,412 BTU/ชม. และ 1 TR = 12,000 BTU/ชม. ดังนั้น 1 kW เท่ากับประมาณ 0.284 TR เครื่องจักรขนาด 50 kW ให้ความเย็นประมาณ 14.2 ตัน
ในห้องโรงงานขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมของคอมเพรสเซอร์จะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ ของเรา การเปรียบเทียบเครื่องทำความเย็นแบบสกรูระบายความร้อนด้วยอากาศกับเครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยง อธิบายว่าเมื่อใดการออกแบบแต่ละอย่างจะสมเหตุสมผลกับต้นทุนเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
สูตรมาตรฐานสำหรับความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นคืออะไร?
สำหรับน้ำ Q (kW) = V (ลิตร/นาที) x dT (องศา C) / 14.3 หรือ Q (BTU/ชม) = GPM x dT (องศา F) x 500 ในหน่วยอิมพีเรียล สมการทั่วไปของของไหลใดๆ คือ Q = V x rho x c x dT / 3600
ฉันควรใช้ปัจจัยด้านความปลอดภัยใดในการปรับขนาดเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม
ใช้ 15% เป็นมาร์จิ้นเริ่มต้น เพิ่มเป็น 20% เมื่อกระบวนการอาจขยายตัว เมื่อน้ำหล่อเย็นอุ่นขึ้น หรือเมื่อตัวแลกเปลี่ยนความร้อนมีแนวโน้มที่จะเกิดคราบสกปรก อย่าไปต่ำกว่า 10% สำหรับระบบที่มีความสำคัญต่อการผลิต
ฉันจะแปลงกิโลวัตต์เป็นตันเครื่องทำความเย็นได้อย่างไร
คูณความจุเป็นกิโลวัตต์ด้วย 0.2843 เพื่อให้ได้ปริมาณความเย็นเป็นตัน เครื่องทำความเย็นขนาด 100 kW จึงให้พลังงานประมาณ 28.4 TR
เหตุใดการวัดการไหลที่แม่นยำจึงมีความสำคัญมาก
ความแตกต่างของการไหลและอุณหภูมิจะคูณกันโดยตรง ดังนั้นข้อผิดพลาดในการไหล 10% ทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านความจุ 10% วัดด้วยโฟลมิเตอร์ที่ปรับเทียบแล้วหรือกราฟปั๊มที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และยืนยันการอ่านเทียบกับแรงดันตกคร่อมจริงของโรงงาน
ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่าใช่หรือไม่? ส่งอัตราการไหลที่วัดได้ อุณหภูมิทางเข้าและออก และประเภทของของเหลวไปยังผู้ผลิต และขอการคำนวณยืนยันก่อนกำหนดขนาดเครื่องจักร








