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Anatomie De La Régulation De La Pression De Petit Condenseur De Refroidisseur

Aug 16, 2018

Anatomie de la régulation de pression d'un condenseur de petit refroidisseur


Dans le fonctionnement d'un petit refroidisseur, un changement de température entraîne une modification de la pression de condensation. En particulier, la pression de condensation élevée en été entraînera une augmentation de la consommation électrique du compresseur, entraînant une diminution progressive de la capacité de refroidissement, ce qui entraîne une détérioration indirecte du cycle du refroidisseur à basse température et une réduction la pression de condensation est nécessaire.


Anatomie de la régulation de pression d'un condenseur de petit refroidisseur


Ensuite, la pression de condensation de l'unité en hiver est trop basse, la puissance d'alimentation du papillon des gaz n'est pas suffisante et le tuyau de liquide à haute pression est constamment affecté par le facteur de chauffage, et tous réduisent la capacité du papillon vanne, il est donc nécessaire de contrôler la pression de condensation du refroidisseur à basse température. Par conséquent, il est impératif de contrôler la pression de condensation tout au long de l'année.


La pression du condenseur peut être contrôlée en ajustant la capacité d'échange thermique du condenseur. Lorsque l'échange de chaleur du condenseur augmente, le gaz déchargé du compresseur (vortex / piston) est suffisamment condensé et la pression de condensation diminue progressivement. Lorsque la performance d'échange thermique du condenseur est affaiblie, la pression de condensation augmente continuellement.


Par exemple, un condenseur à eau peut réguler la pression de condensation du débit d'eau de refroidissement. Installer une vanne de régulation sur le tuyau de sortie de l'eau de refroidissement du condenseur. Il existe deux modes de vanne de régulation de l’eau: l’une est une vanne de régulation de la température de l’eau qui transmet indirectement la température à la sortie de l’eau de refroidissement du condenseur. Il possède un capteur de température qui se branche dans la sortie de condensat. Lorsque la température de l'eau augmente, la vanne s'ouvre; lorsque la température de l'eau diminue, la vanne se ferme. L'autre est une vanne de régulation d'eau à pression qui envoie directement une pression de condensation pour extraire un signal de pression du condenseur. Lorsque la pression de condensation augmente progressivement, la vanne est ouverte; lorsque la pression de condensation est abaissée, la vanne est fermée, ce qui modifie le débit d'eau de refroidissement du condenseur.


Il y a aussi un cas particulier: le condenseur refroidi à l'eau adopte un système de circulation d'eau de refroidissement autonome. Afin d'éviter que la pression de condensation ne soit trop faible, il est possible de l'ajuster à l'aide d'une vanne de dérivation d'eau qui envoie une partie de l'eau du condenseur à la tour de refroidissement pour le refroidir. Certains d'entre eux retournent au retour.


Pour les refroidisseurs à grande température à grande échelle, si plusieurs pompes de refroidissement sont utilisées pour alimenter le condenseur en eau en parallèle, le nombre de pompes en fonctionnement peut être modifié en fonction du changement constant de la pression de condensation.


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