Что такое чиллер и его применение - Газета Зуевского района Кировской области

Breaking News

Что такое чиллер и его применение

Что такое чиллер? Чиллер — это охладитель жидкости. Целевым назначением чиллера является охлаждение жидких веществ, воздуха в системе чиллер-фанкойл, а также обеспечение холодом других теплообменных процессов. Агрегат охлаждает либо непосредственно жидкий продукт (например – углеводороды в химическом производстве1,5), либо промежуточный жидкий холодоноситель, который дальше используют согласно потребности предприятия.

Принцип работы чиллера — Что такое чиллер

Для чего нужен чиллер? Основное назначение чиллера — обеспечение правильного температурного режима техпроцессов, охлаждение оборудования, оснащение систем кондиционирования (система чиллер-фанкойл). Промышленные чиллеры используют во всех отраслях производства, где есть необходимость в отведении излишнего тепла, например: пищевая, ликероводочная, машиностроительная, металлообрабатывающая, химическая, нефтехимическая и др. Этот тип холодильных машин выполняет широкий спектр задач холодоснабжения в промышленных, бытовых и развлекательных сферах. Также эти агрегаты используют в медицине, для кондиционирования промышленных и коммерческих помещений, холодоснабжения ледовых арен.

Перейти к выбору чиллера ❯❯❯
Виды чиллеров Области применения чиллера Возможные опции
Чиллер Воздух-Вода
(«воздушный») — охлаждение в промышленности
— охлаждение в пищевом производстве
— кондиционирование помещений
— охлаждение ледовых арен — рекуперация тепла
— функция теплового насоса
— наличие гидромодуля
— наличие бака аккумулятора
— низкотемпературное исполнение
— исполнение: внутреннее / наружное
— взрывозащита
— модульная конструкция
— система удаленного управления
— система плавного пуска
Чиллер Вода-Вода
(«водяной») — охлаждение в промышленности
— охлаждение в пищевом производстве
Чиллер с испарителем пленочного типа — получение «ледяной воды» (+0,5°С)
— охлаждение в пищевом производстве
Типы чиллеров

Сейчас выпускается огромнейший ассортимент промышленных чиллеров, различающихся своими характеристиками и особенностями. Все чиллеры можно разделить на несколько больших групп по критериям основных узлов

Охлаждение конденсатора:
Воздушный (теплообменник обдувается воздухом, поступающим из вентилятора). Конструкция чиллеров с воздушным охлаждением конденсатораного блока бывает:
Со встроенным конденсатором (является автономной системой). Выбирая место установки чиллера такого типа, необходимо учитывать, что минимальное расстояние от конденсатора до стены должно быть не менее 1,5 метров. При размещении внутри здания, помещение, где устанавливают чиллер, должно быть достаточно большим (в расчете оптимальных эксплуатационных условий отталкиваются от мощности, габаритов чиллера, количества выделяемого тепла)
С выносным конденсатором. Такое решение предполагает размещение чиллера в помещении, а конденсаторного блока на улице (например, на крыше).Основную часть холодильного контура обычно устанавливают в помещении. Это упрощает обслуживание установки в зимний период, т. к. трубопроводы и чиллер расположены внутри помещения, поэтому нет необходимости спускать воду зимой и применять намерзающие растворы.
Водяной (проточная вода охлаждает конденсатор). Преимущество такого варианта исполнения — установка агрегата возможна в небольшом помещении.
Возможность работы на обогрев:
Без теплового насоса.
С тепловым насосом (чиллеры могут работать на обогрев и на охлаждение).
Тип компрессора:
Винтовой
Поршневой
Роторный
Спиральный
Тип вентиляторов конденсаторного блока:
С осевым вентилятором (более дешёвые, со слабым напором воздуха, имеют малый уровень шума, и низкую стоимость).
С центробежным вентилятором (напор воздуха мощнее, больше шум, высокая производительность при компактных размерах).
Холодильный цикл:
Абсорбционный чиллер.
Парокомпрессионный чиллер.
Рассмотрим принцип работы парокомпрессионного чиллера и функции его элементов.

Принцип работы чиллера
Контур хладагента
Принцип работы чиллера заключается в прохождении хладагентом парокомпресионного холодильного цикла, а именно этапов: компрессии, конденсации, дросселирования и испарения. Так, основными компонентами нашего охладителя будут компрессор, теплообменники: конденсаторный и испарительный блоки, а также расширительный вентиль.

При работе компрессорного узла пары хладагента из испарителя перекачиваются в конденсатор. Что делает компрессор, помимо перекачки паров? Сжимает их — то есть в конденсатор газ поступает с повышенным давлением и, соответственно, повышенной температурой. Участок холодильного контура между компрессором и конденсатором называют линией нагнетания.

В конденсаторе газообразный фреон отдает свою теплоту охлаждающей среде (ею может быть воздух либо вода) и полностью конденсируется, переходя в жидкое состояние.

Жидкий фреон из конденсатора поступает к расширительному вентилю (ТРВ ил ЭРВ), который осуществляет дросселирование, то есть понижает давление и температуру хладагента. За счет резкого понижения давления часть нашей охлаждающей жидкости снова меняет свое агрегатное состояние, испаряясь. Таким образом, в испаритель фреон поступает в парожидкостной фазе. Участок холодильного контура между конденсаторным и испарительным блоком называют жидкостной линией.

В испарителе фреоновая смесь пара и жидкости кипит и отбирает тепло подведенной охлаждаемой жидкости. Вновь становясь газообразным, фреон всасывается компрессором, цикл замыкается. Участок холодильного контура между испарителем и компрессором называют линией всасывания.

Давайте подытожим: компрессор обеспечивает циркуляцию фреона в контуре. Холод в чиллере мы получаем за счет снижения давления фреона в контуре после прохождения через ТРВ. Обязательно надо следить за количеством фреона в системе. В испарителе фреон должен вскипеть и превратиться в пар полностью, чтобы в компрессор не попадала жидкость (либо перенасыщенный пар, становящийся жидкостью при сжатии), т.к. это может привести к гидроудару. Для предотвращения возникновения гидроудара используются различные устройства: обратные клапаны, аккумуляторы хладагента и прочее. Также следят за чистотой теплобменников.

Если холодильный цикл в чиллере осуществляется в обратном порядке, мы получим не холод, а тепло. Это принцип работы тепловых насосов.
https://66.ru/news/misc/250397/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Top