Як побудувати холодильне сховище, щоб заощадити експлуатаційні витрати?
У порівнянні зі звичайним холодильником, холодильне сховище має більшу площу охолодження, а через велику площу охолодження холодильного сховища споживання електроенергії порівняно велике. Сьогодні Anyda Refrigeration представить, як зробити холодильне сховище більш економічним. Навчання цих навичок може знизити вартість експлуатації та заощадити енергію.
1. Зниження теплового навантаження холодильних накопичувачів
1. Структура корпусу холодильного сховища
Температура холодного зберігання зазвичай становить близько -25 ℃, тоді як денна температура на вулиці влітку, як правило, вище 30 ℃, а це означає, що різниця температур між двома сторонами холодильної камери складе близько 60 ℃ плюс денна Променеве тепло Сонця&№ 39 робить значне нагрівання тепла від стіни та стелі до внутрішньої частини магазину, і є важливою частиною теплового навантаження всього магазину' Теплоізоляційні показники армованої конструкції оболонки в основному збільшуються за рахунок ущільнення шару ізоляції, нанесення високоякісних шарів ізоляції та застосування розумних схем проектування.
2. Товщина шару ізоляційного шару
Звичайно, для згущення шару ізоляції конструкції конвертів одноразова інвестиційна вартість збільшиться, але порівняно зі зменшенням регулярних експлуатаційних витрат на холодильне сховище, будь то з огляду на економічну точку зору з точки зору технічного управління, це більш розумно.
3. Для зменшення поглинання тепла на зовнішній поверхні зазвичай використовують два методи
По-перше, зовнішня поверхня стіни повинна бути білого або світлого кольору, щоб підвищити здатність до відбиття. На сильному літньому сонці температура білої поверхні на 25 ° С до 30 ° С нижча за температуру чорної поверхні;
Друге - зробити затінення корпусу або вентиляційного прошарку на зовнішній поверхні стіни. Цей метод є більш складним на практиці і має менше застосувань. Метод полягає у встановленні периферійної захисної конструкції на відстані від стінки теплоізоляції, щоб утворити прошарок, а також встановити вентиляційні отвори над і під прослоєм для формування природної вентиляції, яка може відбирати сонячне випромінювання тепла, поглиненого зовнішнім екраном .
4. Двері для зберігання холоду
Оскільки в холодному сховищі часто потрібен персонал для входу та виходу, завантаження та вивантаження товарів, двері для зберігання потрібно часто відчиняти та закривати. Якщо теплоізоляційні роботи не будуть виконані у дверях складу, то певне теплове навантаження створюватиметься через проникнення високотемпературного повітря за межі складу та введення тепла персоналу. Тому дизайн дверцят для зберігання холоду також дуже змістовний.
5. Побудувати закриту платформу
Він охолоджується охолоджувачем, температура може досягати 1 ℃ ~ 10 ℃, і оснащений розсувними дверцятами холодильника, м'яким ущільнювальним швом, холодильник можна прямо спиратися на платформу, і двері до дверей здійснюється навантаження та розвантаження. В основному не впливає зовнішня температура. Маленькі холодильники можуть споруджувати дверні відра біля входу.
6. Електричні двері холодильника (додавання завіси холодного повітря)
Рання швидкість одиночного листя склала 0,3 ~ 0,6 м / с. В даний час швидкість відкривання дверей швидкісного електричного холодильника досягла 1м / с, а швидкість відкривання дверцят холодильника з двома стулками досягла 2м / с. Щоб уникнути небезпеки, швидкість замикання регулюється приблизно на половині швидкості відкриття. Перед дверима встановлений автоматичний вимикач типу датчика. Ці пристрої призначені для скорочення часу відкривання та закриття дверей, підвищення ефективності завантаження та розвантаження та скорочення часу перебування операторів.
7. Освітлення в бібліотеці
Використання високоефективних ламп з низьким генеруванням тепла, низькою потужністю та високою яскравістю, таких як натрієві лампи. ККД натрієвих ламп високого тиску в 10 разів перевищує ефективність звичайних ламп розжарювання, тоді як споживання енергії становить лише 1/10 неефективних ламп. В даний час нові світлодіоди використовуються як освітлення в деяких більш досконалих холодних сховищах, з меншим споживанням тепла та енергії.
2, підвищити ефективність холодильної системи
1. Використовуйте компресор з економайзером
Гвинтовий компресор можна безперебійно регулювати в енергетичному діапазоні від 20 до 100% відповідно до зміни навантаження. За підрахунками, гвинтовий блок із потужністю охолодження 233 кВт та економайзером можуть економити 100 000 кВт · год на рік, виходячи з 4000 годин роботи на рік.
2. Обладнання для теплообміну
Переважно використовувати конденсатори прямого випаровування замість водяного охолоджуваного корпусу та трубних конденсаторів, що не тільки економить споживання енергії водяного насоса, але й економить інвестиції в охолодження веж та басейнів. Крім того, для конденсатора прямого випаровування потрібна лише 1/10 швидкості потоку води типу охолодженого на воді, що може заощадити багато водних ресурсів.
3. Кінець випарника в холодильній камері вважає за краще використовувати вентилятор холоду замість випарної вихлопної труби, який не тільки економить матеріали та має більш високу ефективність теплообміну, але також може бути адаптований до змін навантаження накопичувача шляхом зміни об'єм повітря, якщо використовується безступінчастий охолоджувач з регульованою швидкістю. Товар можна запускати на повній швидкості відразу після входу на склад, а температуру товару можна швидко знизити. Після досягнення товару заздалегідь заданої температури, швидкість зменшується, щоб уникнути споживання електроенергії та втрати машини, викликані частими запуском та зупинкою.
4. Домішки в теплообмінному обладнанні
Повітряний сепаратор: Коли неконденсований газ присутній у холодильній системі, температура скиду зростатиме через збільшення тиску конденсації. Дані показують, що при змішуванні системи охолодження з повітрям її частковий тиск досягає 0,2 МПа, споживання енергії системи зросте на 18%, а потужність охолодження знизиться на 8%.
Масляний сепаратор: Масляна плівка на внутрішній стінці випарника значно вплине на ефективність теплообміну випарника. Коли в трубі випарника є масляна плівка товщиною 0,1 мм, для підтримки встановлених температурних вимог температура випаровування знизиться на 2,5 ° С, а споживання електроенергії зросте на 11%.
5. Видалення накипу в конденсаторі
Тепловий опір накипу вище, ніж стінка труби теплообмінника, що вплине на ефективність теплопередачі та підвищить тиск конденсації. Коли шкала стінки водопроводу в конденсаторі дорівнює 1,5 мм, температура конденсації зросте на 2,8 ℃, ніж початкова температура, а споживання електроенергії зросте на 9,7%. Крім того, масштаб збільшить опір потоку охолоджуючої води та збільшить споживання енергії насоса.
Для запобігання та видалення накипу можна використовувати електронне магнітне накипування води та проти накипу, хімічне засолювання та видалення накипу, механічне видалення накипу тощо.
3. Розморожування обладнання для випаровування
Коли товщина шару морозу перевищує 10㎜, його ефективність теплопередачі падає більш ніж на 30%. Видно, що морозний шар має такий великий вплив на теплопередачу. Визначено, що коли різниця температур між внутрішньою та зовнішньою стінками труби становить 10 ° C, температура зберігання становить -18 ° C, а коефіцієнт тепловіддачі K становить лише приблизно 70% від початкового значення після одного місяць експлуатації, особливо ребра в повітроохолоджувачі Плівкова трубка, коли є морозний шар, збільшується не тільки термічний опір, але і опір повітряного потоку, а у важких випадках він висилається без вітру.
Переважно вибирайте розморожування гарячого газу замість розморожування електричного опалення для зменшення споживання електроенергії. Тепло вихлопу компресора може використовуватися як джерело тепла розморожування. Температура замерзаючої води морозу зазвичай на 7 ~ 10 ~ нижча, ніж температура на вході в конденсатор. Після обробки його можна використовувати як охолоджуючу воду конденсатора для зниження температури конденсації.
4. Регулювання температури випаровування
Зменшення різниці температур між температурою випаровування та температурою на складі відповідно підвищить температуру випаровування. У цей час, якщо температура конденсації залишається незмінною, це означає, що холодоємність холодильного компресора збільшується. Можна також сказати, що виходить однакова холодильна ємність. За обставин споживання електричної енергії можна зменшити. За оцінками, коли температура випаровування знизиться на 1 ° С, вона спожитиме на 2 ~ 3% більше електроенергії. Крім того, зменшення значення різниці температур також надзвичайно вигідно для зменшення сухого споживання їжі, що зберігається на складі.
5. Інші енергозберігаючі підходи
Вночі, з одного боку, споживання електроенергії можна заощадити завдяки&"долинний період GG"; нічного споживання електроенергії; з іншого боку, потужність набору генераторів електростанції може бути збалансованою, щоб не було великих коливань потужності протягом дня. З макро-сенсу, це також економить енергію. Тож слід рішуче обстоювати. Особливо в холодному зберіганні, швидке заморожування та виготовлення льоду мають високу цінність використання.
Крім того, може використовуватися технологія зберігання льоду. Лід, що виробляється вночі, виробляє частину потужності охолодження протягом дня, яка може певною мірою нести частину навантаження і зменшити потужність, необхідну системі.
Автоматичне управління іншим обладнанням:
Використання електронного розширювального клапана дозволяє заощадити 10% енергії;
Функція розморожування на вимогу, може економити 5% енергії;
Температурне налаштування складу, яке скидається на ніч, може заощадити 4% енергії;
Керування роботою вентилятора кулера, може економити 3% енергії;
Контроль проти конденсації дверей холодного зберігання, може заощадити 2% енергії;
Компресорний блок і управління вентилятором конденсації можуть заощадити 10% енергії











