Zato lahko isti industrijski hladilnik zraka pri različnih delovnih pogojih ustvari različne rezultate hlajenja.
1. Temperatura okoljskega zraka
Temperatura zunanjega zraka je eden od osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost hlajenja.
Hladilnik zraka z izhlapevanjem črpa topel zunanji zrak skozi mokro hladilno blazino. Ko voda izhlapeva, se toplota absorbira iz zraka in temperatura dovodnega-zraka se zniža.
Ko je zunanja temperatura visoka, je na splošno na voljo več občutljive toplote za izhlapevanje.
Vendar temperature nikoli ne bi smeli obravnavati ločeno od vlažnosti. Visoka zunanja temperatura v kombinaciji z visoko relativno vlažnostjo lahko zagotovi zelo drugačen rezultat hlajenja od enake temperature v suhem vremenu.
2. Relativna vlažnost
Relativna vlažnost neposredno vpliva na hlajenje z izhlapevanjem.
Suh zrak lahko absorbira več vodne pare, kar omogoči večje izhlapevanje skozi hladilno blazino. Ko se vlaga poveča, se zrak približa nasičenosti in razpoložljivi potencial hlajenja z izhlapevanjem se zmanjša.
Iz tega razloga:
Nižja vlažnost → večji potencial hlajenja z izhlapevanjem
Višja vlažnost → nižji potencial hlajenja z izhlapevanjem
To je ena najpomembnejših razlik med zračnim hlajenjem z izhlapevanjem in mehanskim hlajenjem.
3. Mokra{1}}temperatura termometra
Temperatura mokrega-termometra je uporabnejši pokazatelj potenciala hlajenja z izhlapevanjem kot samo temperatura suhega{1}}termometra.
Teoretična spodnja meja temperature izhodnega-zraka iz hladilnika z izhlapevanjem je tesno povezana s temperaturo mokrega-termometra vstopnega{1}zraka.
Poenostavljen način za razumevanje razpoložljivega hladilnega potenciala je:
Mokra-depresija termometra=suha-temperatura termometra − mokra-temperatura termometra
Na primer, če je zunanji zrak:
Temperatura suhega termometra: 35 stopinj
Temperatura mokrega termometra: 24 stopinj
Depresija mokrega{0}}bulba je:
35 − 24=11 stopinj
Večja kot je ta razlika, večji je teoretični potencial za hlajenje z izhlapevanjem.
Dejanska temperatura izhodnega-zraka običajno ne bo dosegla temperature mokrega termometra, ker imajo prave hladilne blazine in hladilniki zraka omejeno učinkovitost.
4. Učinkovitost hlajenja z izhlapevanjem
Učinkovitost hlajenja opisuje, kako blizu se lahko hladilnik zraka približa temperaturi vstopnega-mokrega-zraka.
Pogosto uporabljen poenostavljeni izraz je:
Učinkovitost hlajenja=(vstopna temperatura termometra v suhem stanju- − temperatura izhodnega zraka) ÷ (vhodna temperatura v suhem-temperatura termometra − vstopna temperatura v mokrem- termometru) × 100 %
Na primer:
Vhodna temperatura suhega termometra: 35 stopinj
Vhodna temperatura mokrega termometra: 24 stopinj
Temperatura izhodnega zraka: 26 stopinj
Nato:
(35 − 26) ÷ (35 − 24) × 100% ≈ 81.8%
Dejanska učinkovitost je odvisna od zasnove hladilnika, hladilne blazine, hitrosti zračnega toka, porazdelitve vode in pogojev delovanja.
5. Stopnja pretoka zraka
Pretok zraka vpliva tudi na hladilno zmogljivost industrijskega hladilnika zraka.
Če gre zrak skozi hladilno blazino prehitro, bo morda manj časa za učinkovit prenos toplote in vlage.
Če je pretok zraka prenizek, sistem morda ne bo prepeljal dovolj ohlajenega zraka skozi delavnico.
Zato je treba pri ocenjevanju hladilne zmogljivosti upoštevati razmerje med hitrostjo pretoka zraka in zmogljivostjo hladilne blazine.
Nazivnega pretoka zraka ventilatorja si ne smemo razlagati enako kot hladilno zmogljivost.
Enota ima lahko visoko oceno pretoka zraka, vendar zagotavlja različno znižanje temperature, odvisno od pogojev vstopnega zraka in učinkovitosti hladilne-plošče.
6. Zmogljivost hladilne blazine
Hladilna blazina je glavna površina-in-prenosa-mase v izhlapevalnem zračnem hladilniku.
Na njegovo delovanje vpliva:
Material blazinice
Debelina blazinice
Površina
Hitrost zraka
Distribucija vode
Močenje blazinice
Čistoča
Servisno stanje
Umazana ali neenakomerno namočena hladilna blazina lahko zmanjša izhlapevanje in s tem zmanjša učinek hlajenja.
Hladilna blazina mora prejeti dovolj vode, hkrati pa ohranjati ustrezno pot zračnega toka skozi navlaženo površino.
7. Distribucija vode
Voda mora biti enakomerno porazdeljena po hladilni plošči.
Če nekatera področja ostanejo suha, le del blazinice učinkovito prispeva k izhlapevanju.
Slaba porazdelitev vode je lahko posledica:
Zamašeni vodni kanali
Težave s črpalko
Nepravilen pretok vode
Nahajališča mineralov
Poškodovane razdelilne komponente
Redni pregledi sistema kroženja vode pomagajo ohranjati dosledno učinkovitost hlajenja.
8. Toplotna obremenitev delavnice
Nazivna hladilna zmogljivost hladilnika zraka ne določa samodejno temperature, ki bo dosežena v tovarni.
Sama delavnica stalno pridobiva toploto iz:
Proizvodni stroji
Peči
Pečice
Motorji
Kompresorji
Razsvetljava
delavci
Sončno sevanje
Vroči izdelki
Če proizvodna linija proizvaja veliko količino toplote, potrebuje hladilni sistem zadosten pretok zraka in ustrezno porazdelitev zraka, da odstrani ali razredči to toploto.
Zato sta temperatura izhodnega-zraka in dejanska temperatura v delavnici dve različni meritvi.
9. Prezračevanje in izmenjava zraka
Industrijski hladilnik zraka z izhlapevanjem dovaja ohlajen zrak v delavnico, medtem ko zračnemu toku dodaja vlago.
Topel notranji zrak mora zapustiti.
Če so izpušne odprtine nezadostne, se lahko kopiči dodatna vlaga in vlaga v prostoru se lahko poveča.
To lahko zmanjša dejanski padec temperature in zmanjša učinkovitost hladilnega sistema.
Zato je treba hladilno zmogljivost vedno upoštevati skupaj s tovarniško ureditvijo prezračevanja.
10. Porazdelitev zračnega toka
Tudi ko industrijski hladilnik zraka deluje s svojo nazivno zmogljivostjo, lahko slaba porazdelitev zračnega toka povzroči vroče točke.
Pri veliki delavnici je učinkovitost hlajenja odvisna od tega, ali ohlajeni zrak dejansko doseže prostore, kjer se nahajajo.
Stroji, skladiščna stojala, stene, stebri in predelne stene lahko ovirajo pretok zraka.
Zato je treba sistem oblikovati okoli:
Hladilnik zraka → Porazdelitev zraka → Delovno območje → Odvajanje toplote
namesto da bi se osredotočili samo na skupni pretok zraka, ki ga zagotavlja oprema.
11. Kakovost in obseg vode
Kakovost vode lahko vpliva-na dolgoročno učinkovitost hlajenja.
Trda voda vsebuje minerale, ki se lahko naberejo na hladilni plošči in komponentah za distribucijo vode.
Kopičenje lestvice lahko:
Zmanjšajte absorpcijo vode
Omejite pretok zraka
Ustvari neenakomerno vlaženje
Zmanjšajte izhlapevanje
Povečajte zahteve po vzdrževanju
Iz tega razloga je upravljanje vode pomemben del vzdrževanja hladilne zmogljivosti izhlapevalnega hladilnika zraka.
12. Hladilna zmogljivost v primerjavi s padcem temperature
Teh dveh pojmov ne smemo zamenjevati.
Padec temperature se nanaša na to, koliko se temperatura zraka zniža, ko gre skozi hladilnik.
Hladilna zmogljivost se nanaša na količino toplote, ki jo lahko hladilni proces odstrani ali prenese pod določenimi pogoji.
Poenostavljeno smiselno razmerje hlajenja je mogoče izraziti kot:
Hladilna zmogljivost ≈ zračni masni pretok × specifična toplota × temperaturna razlika
Za-izračune klimatskih naprav bo morda treba upoštevati tudi vlažnost in latentno toploto.
Pri hlajenju zraka z izhlapevanjem pa sta vlaga, dodana zraku, in s tem povezan prenos toplote z izhlapevanjem osrednjega pomena za proces hlajenja.
Zato ena sama temperaturna-številka ne opisuje v celoti delovanja opreme.
13. Zakaj se hladilna zmogljivost spreminja z vremenom
Razmislite o dveh dneh z enako zunanjo temperaturo:
dan A
Temperatura: 35 stopinj
Relativna vlažnost: 30%
Dan B
Temperatura: 35 stopinj
Relativna vlažnost: 75%
Temperatura suhega termometra je enaka, vendar je vsebnost vlage v zraku zelo različna.
Potencial hlajenja zaradi izhlapevanja na dan A je na splošno veliko večji, ker ima zrak večjo sposobnost absorbiranja dodatne vodne pare.
Zato je treba delovanje industrijskega hladilnika zraka oceniti na podlagi dejanskih lokalnih podnebnih razmer in ne ene same zunanje temperature.
14. Kaj določa dejanski rezultat hlajenja?
V praktičnih tovarniških aplikacijah je učinkovitost hlajenja skupni rezultat več dejavnikov:
Temperatura okolja + vlažnost + mokra-temperatura termometra + učinkovitost hlajenja + pretok zraka + toplotna obremenitev + prezračevanje
Sprememba enega dejavnika lahko vpliva na skupni rezultat.
Na primer, povečan pretok zraka lahko izboljša gibanje zraka, vendar ne more v celoti premagati neustreznih pogojev vlažnosti. Podobno zelo učinkovita hladilna blazina ne more zagotoviti pričakovane učinkovitosti, če je sistem za distribucijo vode blokiran.
Kontrolni seznam hladilne zmogljivosti industrijskega zračnega hladilnika
Pri ocenjevanju industrijskega hladilnika zraka preverite:
Temperatura vstopnega zraka
Relativna vlažnost
Temperatura mokrega termometra
Učinkovitost hlajenja
Stopnja pretoka zraka
Dizajn hladilne blazine
Distribucija vode
Kakovost vode
Toplotna obremenitev delavnice
Prezračevanje
Porazdelitev zračnega toka
Ti dejavniki zagotavljajo veliko uporabnejšo sliko o učinkovitosti hlajenja, kot če pogledamo samo nazivni pretok zraka.
Končni premisleki
Hladilna zmogljivost industrijskega hladilnika zraka je določena z medsebojnim delovanjem med stanjem okoljskega zraka, učinkovitostjo izhlapevanja, pretokom zraka, hladilno blazino, vodnim sistemom, toplotno obremenitvijo delavnice in prezračevanjem.
Pri hlajenju z izhlapevanjem sta relativna vlažnost in temperatura mokrega termometra še posebej pomembni, ker določata, koliko dodatne vlage lahko absorbira vstopni zrak.
Pri ocenjevanju industrijskega hladilnika zraka za tovarno se ne zanašajte na en-padec temperature ali pretok zraka. Opremo je treba oceniti glede na pričakovano delovno temperaturo, vlažnost, pogoje pretoka zraka in toplotno obremenitev delavnice.
Ta pristop zagotavlja bolj realistično razumevanje hladilne zmogljivosti, ki jo lahko zagotovi industrijski hladilnik zraka v dejanski tovarni.





