冷凍機器の冷却能力は、システムの動作条件に直接関係しています。構造、速度、および冷媒の種類が決定されているコンプレッサーの場合、その冷却出力とエネルギー消費は、運用条件と運用管理の変化とともに大きな変化を遂げます。
1、冷却能力とエネルギー消費の関係
蒸発温度の影響:蒸発温度が低下すると、圧縮機の圧縮比が増加し、冷却出力の単位あたりのエネルギー消費量が増加します。具体的には、蒸発温度が1度減少するごとに、消費電力は3%-4%増加します。したがって、電気を節約し、寒冷室の相対湿度を高めるために、蒸発温度差を可能な限り最小限に抑え、蒸発温度を上げる必要があります。
凝縮温度の影響:凝縮温度の上昇は、コンプレッサーの圧縮比の増加にもつながり、それによって冷却出力の単位あたりのエネルギー消費が増加します。凝縮温度範囲の25度-40程度内で、1度増加するごとに、消費電力は約3.2%増加します。
熱交換面に対する油層の影響:凝縮器と蒸発器の熱交換面が油層で覆われている場合、凝縮温度の上昇と蒸発温度の低下を引き起こし、それによって冷却能力を低下させ、電力を増加させます消費。たとえば、{{{0}}}}}。コンデンサーの内面に1mmの厚さの油層がある場合、コンプレッサー冷却能力が16.6%減少し、消費電力が12.4%増加します。同様に、蒸発器の内面に厚さ0.1mmの油層がある場合、所定の低温要件を維持するために、蒸発温度が2.5度低下し、消費電力が9.7%増加します。
空気の蓄積の影響:コンデンサーの空気蓄積は、凝縮圧力の増加を引き起こし、それによって消費電力を増加させる可能性があります。非凝縮ガスの部分的な圧力が1.96×10 ^ 5Paに達すると、コンプレッサーの消費電力は18%増加します。
スケールの影響:コンデンサーチューブの壁に厚さが1.5mmの場合、凝縮温度が2.8度上昇し、消費電力が9.7%増加します。
霜層の影響:蒸発器の表面が霜層の層で覆われている場合、その熱伝達係数は減少します。特に、フィン付きチューブの外面に霜が形成されると、熱伝達抵抗が増加するだけでなく、フィン間の空気の流れが困難になり、それにより表面の熱伝達係数と熱散逸領域が減少します。屋内温度が0度を下回り、蒸発器チューブグループの両側の温度差が10度である場合、蒸発器の熱伝達係数は、1か月の手術後、フロスティングの前に約70%に減少します。
過熱の影響:コンプレッサーによって吸い込まれたガスはある程度の過熱を持つことができますが、過熱が高すぎると、吸い込まれたガスの比容量が増加し、冷却能力の低下と増加が生じます。消費電力。
コンプレッサーの霜取り処理:コンプレッサーが解凍すると、吸引バルブがすぐに下降して低冷却能力を低下させると、消費電力が比較的増加します。
2、冷蔵操作のための省エネ措置
冷蔵システムの経済効率を改善するためには、冷凍機器の運用と管理を強化し、効果的な省エネ対策を講じる必要があります。
機器の操作管理の強化:電力管理とユニットの消費統計のシステムを確立して、電力および材料消費の割当の評価を容易にします。同時に、省エネと技術の変革作業を実施するために、必要な測定機器とデバイスを追加する必要があります。
システムの液体供給を正しく制御および調整します。安定したシステムの動作を確保し、エネルギー消費を削減するために、コンプレッサーの吸引の過度の湿度と過熱の発生を避けてください。
動作中のコンプレッサーの数を合理的に選択します。システムの熱負荷に応じて対応する冷却能力を一致させて、不必要なエネルギー消費を削減します。
オペレーティングファンとウォーターポンプの数を調整します。プロセスの要件と外部温度の変化に従って、エネルギー消費を最適化するために、ファンとウォーターポンプの数を適切に調整します。
機器の定期的なメンテナンス:定期的に排水、空気、解凍、およびスケールを除去して、機器の良好な熱伝達効率を維持し、高い凝縮圧力と低蒸発圧力によって引き起こされるエネルギー消費の増加を避けます。
水質の向上:水質を改善してスケーリングを遅くし、凝縮器の凝縮効率を向上させることにより、凝縮温度とエネルギー消費を減らすことができます。
モーター負荷係数の最適化:冷凍機器モーターの負荷係数が{0。さまざまな負荷条件に適応するように切り替えます。
自動制御操作の採用:手動操作の代わりに自動制御操作を使用して、冷蔵システムの最適な動作を実現してください。これは、システムの安定性と信頼性を改善するだけでなく、電気を節約することもできます。
要約すると、冷蔵機器の運用管理を強化し、効果的な省エネ対策を採用し、機器の労働条件を改善することにより、冷蔵システムの経済的利益を大幅に改善し、エネルギー消費を減らすことができます






