To je dôvod, prečo ten istý priemyselný chladič vzduchu môže produkovať rôzne výsledky chladenia pri rôznych prevádzkových podmienkach.
1. Teplota okolitého vzduchu
Teplota vonkajšieho vzduchu je jedným zo základných faktorov ovplyvňujúcich chladiaci výkon.
Odparovací chladič vzduchu nasáva teplý vonkajší vzduch cez mokrú chladiacu podložku. Keď sa voda vyparuje, teplo sa absorbuje zo vzduchu a teplota privádzaného-vzduchu klesá.
Keď je vonkajšia teplota vysoká, vo všeobecnosti je k dispozícii väčšie množstvo tepla na odparovanie.
Teplota by sa však nikdy nemala posudzovať oddelene od vlhkosti. Vysoká vonkajšia teplota v kombinácii s vysokou relatívnou vlhkosťou môže poskytnúť veľmi odlišný výsledok chladenia od rovnakej teploty v suchom počasí.
2. Relatívna vlhkosť
Relatívna vlhkosť má priamy vplyv na kapacitu chladenia odparovaním.
Suchý vzduch môže absorbovať viac vodnej pary, čo umožňuje väčšie odparovanie cez chladiacu podložku. Ako sa vlhkosť zvyšuje, vzduch sa približuje k nasýteniu a dostupný potenciál ochladzovania odparovaním klesá.
Z tohto dôvodu:
Nižšia vlhkosť → väčší potenciál chladenia odparovaním
Vyššia vlhkosť → nižší potenciál chladenia odparovaním
Toto je jeden z najdôležitejších rozdielov medzi odparovacím vzduchovým chladením a mechanickým chladením.
3. Vlhká-teplota žiarovky
Teplota mokrého-bunieka poskytuje užitočnejší údaj o potenciáli ochladzovania vyparovaním ako samotná teplota suchého-článku.
Teoretická spodná hranica výstupnej-teploty vzduchu z odparovacieho chladiča úzko súvisí s teplotou vstupného-vlhkého vzduchu-teploty teplomeru.
Zjednodušený spôsob, ako pochopiť dostupný chladiaci potenciál, je:
Mokré{0}}Stlačenie žiarovky=Suché{2}}Teplota žiarovky – mokro-Teplota žiarovky
Napríklad, ak je vonkajší vzduch:
Teplota suchého-žiariča: 35 stupňov
Teplota mokrej-kyvety: 24 stupňov
Depresia mokrej-bulvy je:
35 − 24=11 stupňov
Čím väčší je tento rozdiel, tým väčší je teoretický potenciál chladenia odparovaním.
Skutočná teplota-vzduchu na výstupe normálne nedosiahne teplotu mokrého-žiariča, pretože skutočné chladiace podložky a chladiče vzduchu majú obmedzenú účinnosť.
4. Účinnosť chladenia odparovaním
Účinnosť chladenia popisuje, ako blízko sa môže chladič vzduchu priblížiť teplote vstupného -vlhkého vzduchu-.
Bežne používaný zjednodušený výraz je:
Účinnosť chladenia=(vstup do sucha-Teplota žiarovky − Teplota výstupného vzduchu) ÷ (Vstup do sucha-Teplota žiarovky − Vstupná vlhkosť-Teplota žiarovky) × 100 %
Napríklad:
Vstupná teplota-žiarovky: 35 stupňov
Vstupná teplota-teploty teplomeru: 24 stupňov
Teplota vzduchu na výstupe: 26 stupňov
potom:
(35 − 26) ÷ (35 − 24) × 100% ≈ 81.8%
Skutočná účinnosť závisí od konštrukcie chladiča, chladiacej podložky, rýchlosti prúdenia vzduchu, distribúcie vody a prevádzkových podmienok.
5. Rýchlosť prúdenia vzduchu
Prúdenie vzduchu ovplyvňuje aj chladiaci výkon priemyselného chladiča vzduchu.
Ak vzduch prechádza cez chladiacu podložku príliš rýchlo, môže byť menej času na účinný prenos tepla a vlhkosti.
Ak je prietok vzduchu príliš nízky, systém nemusí premiestňovať dostatok chladeného vzduchu cez dielňu.
Preto je potrebné pri hodnotení chladiacej kapacity zvážiť vzťah medzi rýchlosťou prúdenia vzduchu a výkonom chladiacej podložky.
Menovitý prietok vzduchu ventilátora by sa nemal interpretovať ako to isté ako chladiaci výkon.
Jednotka môže mať vysoký prietok vzduchu, ale poskytuje iné zníženie teploty v závislosti od podmienok vstupujúceho vzduchu a účinnosti chladiacej-podložky.
6. Výkon chladiacej podložky
Chladiaca podložka je hlavným povrchom na prenos tepla-a{1}}hmoty- v odparovacom chladiči vzduchu.
Jeho výkon ovplyvňuje:
Materiál podložky
Hrúbka podložky
Plocha povrchu
Rýchlosť vzduchu
Rozvod vody
Zmáčanie podložky
Čistota
Servisný stav
Špinavá alebo nerovnomerne navlhčená chladiaca podložka môže znížiť odparovanie a tým znížiť chladiaci účinok.
Chladiaca podložka musí dostať dostatočné množstvo vody, pričom musí udržiavať vhodnú dráhu prúdenia vzduchu cez navlhčený povrch.
7. Rozvod vody
Voda musí byť rovnomerne rozložená po chladiacej podložke.
Ak niektoré oblasti zostanú suché, iba časť podložky účinne prispieva k odparovaniu.
Zlá distribúcia vody môže byť spôsobená:
Zablokované vodné kanály
Problémy s čerpadlom
Nesprávny prietok vody
Ložiská nerastov
Poškodené komponenty rozvodu
Pravidelná kontrola systému cirkulácie vody pomáha udržiavať konzistentný chladiaci výkon.
8. Dielenské tepelné zaťaženie
Menovitý chladiaci výkon vzduchového chladiča neurčuje automaticky teplotu, ktorá sa dosiahne v továrni.
Samotná dielňa neustále získava teplo z:
Výrobné stroje
Pece
Rúry
Motory
Kompresory
Osvetlenie
Robotníci
Slnečné žiarenie
Horúce produkty
Ak výrobná linka generuje veľké množstvo tepla, chladiaci systém potrebuje dostatočné prúdenie vzduchu a vhodnú distribúciu vzduchu na odstránenie alebo zriedenie tohto tepla.
To je dôvod, prečo sú výstupná-teplota vzduchu a skutočná teplota v dielni dve rôzne merania.
9. Vetranie a výmena vzduchu
Odparovací priemyselný chladič vzduchu zavádza chladený vzduch do dielne a zároveň pridáva vlhkosť do prúdu vzduchu.
Teplý vnútorný vzduch musí odísť.
Ak sú výfukové otvory nedostatočné, môže sa hromadiť dodatočná vlhkosť a vlhkosť v interiéri môže stúpať.
To môže znížiť efektívny pokles teploty a znížiť účinnosť chladiaceho systému.
Preto by sa mal chladiaci výkon vždy posudzovať spolu s ventilačným usporiadaním továrne.
10. Distribúcia prúdu vzduchu
Dokonca aj keď priemyselný chladič vzduchu pracuje pri svojej menovitej kapacite, zlé rozloženie prúdenia vzduchu môže vytvárať horúce miesta.
Pre veľkú dielňu závisí výkon chladenia od toho, či sa ochladený vzduch skutočne dostane do obývaných priestorov.
Stroje, skladovacie regály, steny, stĺpy a priečky môžu brániť prúdeniu vzduchu.
Systém by preto mal byť navrhnutý tak, aby:
Vzduchový chladič → Rozvod vzduchu → Pracovná oblasť → Odvod tepla
namiesto zamerania sa len na celkový prietok vzduchu dodávaný zariadením.
11. Kvalita a vodný kameň
Kvalita vody môže ovplyvniť-dlhodobý výkon chladenia.
Tvrdá voda obsahuje minerály, ktoré sa môžu hromadiť na chladiacej podložke a komponentoch rozvodu vody.
Nahromadenie vodného kameňa môže:
Znížte absorpciu vody
Obmedzte prúdenie vzduchu
Vytvorte nerovnomerné zvlhčenie
Znížte odparovanie
Zvýšte nároky na údržbu
Z tohto dôvodu je vodné hospodárstvo dôležitou súčasťou udržiavania chladiacej kapacity odparovacieho chladiča vzduchu.
12. Chladiaca kapacita vs. pokles teploty
Tieto dva pojmy by sa nemali zamieňať.
Pokles teploty vyjadruje, o koľko klesá teplota vzduchu pri prechode cez chladič.
Chladiaci výkon sa vzťahuje na množstvo tepla, ktoré môže chladiaci proces odobrať alebo odovzdať za určitých podmienok.
Zjednodušený vzťah rozumného chladenia možno vyjadriť ako:
Chladiaci výkon ≈ Hmotnostný prietok vzduchu × špecifické teplo × teplotný rozdiel
Pri výpočtoch-klimatizácie môže byť potrebné vziať do úvahy aj vlhkosť a latentné teplo.
V prípade odparovacieho chladiča vzduchu je však vlhkosť pridaná do vzduchu a súvisiaci prenos tepla odparovaním ústredným prvkom procesu chladenia.
Preto jediné číslo{0}}poklesu teploty úplne nepopisuje výkon zariadenia.
13. Prečo sa chladiaca kapacita mení s počasím
Zvážte dva dni s rovnakou vonkajšou teplotou:
Deň A
Teplota: 35 stupňov
Relatívna vlhkosť: 30%
Deň B
Teplota: 35 stupňov
Relatívna vlhkosť: 75%
Teplota suchého-teplota je rovnaká, ale obsah vlhkosti vo vzduchu je veľmi odlišný.
Potenciál ochladzovania odparovaním v deň A je vo všeobecnosti oveľa väčší, pretože vzduch má väčšiu kapacitu absorbovať ďalšiu vodnú paru.
To je dôvod, prečo by sa výkon priemyselného chladiča vzduchu mal vyhodnocovať na základe skutočných miestnych klimatických podmienok a nie na základe jednej vonkajšej teploty.
14. Čo určuje skutočný výsledok chladenia?
V praktických výrobných aplikáciách je chladiaci výkon kombinovaný výsledkom niekoľkých faktorov:
Okolitá teplota + vlhkosť + mokro-teplota žiarovky + účinnosť chladenia + prúdenie vzduchu + tepelné zaťaženie + vetranie
Zmena jedného faktora môže ovplyvniť celkový výsledok.
Napríklad zvýšenie prietoku vzduchu môže zlepšiť pohyb vzduchu, ale nemôže úplne prekonať nevhodné vlhkostné podmienky. Podobne vysoko účinná chladiaca podložka nemôže poskytnúť očakávaný výkon, ak je systém rozvodu vody zablokovaný.
Kontrolný zoznam kapacity chladenia priemyselného chladiča vzduchu
Pri hodnotení priemyselného chladiča vzduchu skontrolujte:
Vstupná teplota vzduchu
Relatívna vlhkosť
Teplota mokrého-žiariča
Účinnosť chladenia
Rýchlosť prúdenia vzduchu
Dizajn chladiacej podložky
Rozvod vody
Kvalita vody
Dielenské tepelné zaťaženie
Vetranie
Distribúcia prúdu vzduchu
Tieto faktory poskytujú oveľa užitočnejší obraz o výkone chladenia ako pohľad na samotný menovitý prietok vzduchu.
Záverečné úvahy
Chladiaci výkon priemyselného chladiča vzduchu je určený interakciou medzi okolitým vzduchom, účinnosťou vyparovania, prietokom vzduchu, chladiacou podložkou, vodným systémom, tepelným zaťažením dielne a ventiláciou.
Pre chladenie odparovaním sú mimoriadne dôležité relatívna vlhkosť a{0}}teplota vlhkého teplomera, pretože určujú, koľko dodatočnej vlhkosti dokáže privádzaný vzduch absorbovať.
Pri hodnotení priemyselného chladiča vzduchu pre továreň sa nespoliehajte na jeden údaj o-poklese teploty alebo prietoku vzduchu. Zariadenie by sa malo posúdiť podľa očakávanej prevádzkovej teploty, vlhkosti, podmienok prúdenia vzduchu a tepelného zaťaženia dielne.
Tento prístup poskytuje realistickejšie pochopenie chladiaceho výkonu, ktorý môže poskytnúť priemyselný chladič vzduchu v skutočnej továrni.





