In molte produzioni industriali, le apparecchiature meccaniche generano calore durante il funzionamento. Quando il calore non può essere dissipato in tempo, ciò influenzerà il normale funzionamento dell'apparecchiatura e ridurrà la qualità dei prodotti e la sua efficienza produttiva.
Pertanto, questo processo utilizza un refrigeratore. Quando si tratta di questo, molti amici del settore non sono impressionati, ma quando si tratta della cella di refrigerazione, si può fondamentalmente immaginare un'attrezzatura ingombrante e brutta, che è un refrigeratore a vite raffreddato ad acqua.
1. La struttura del refrigeratore raffreddato ad acqua a vite
i refrigeratori a vite raffreddati ad acqua sono composti principalmente da compressori semiermetici bivite, condensatori a fascio tubiero, evaporatori allagati, separatori d'olio, meccanismi di strozzamento e sistemi di controllo elettrico.
(1) Evaporatore
Durante il funzionamento dell'unità, l'evaporatore mantiene una temperatura e una pressione basse in modo che il gas refrigerante evaporato rimuova il calore dell'acqua refrigerata che lo attraversa.
(2) Condensatore
Durante il funzionamento dell'unità, il condensatore mantiene una temperatura e una pressione elevate in modo che l'acqua di raffreddamento che scorre attraverso il condensatore possa eliminare il calore dal refrigerante.
(3) Compressore a vite
Il gas refrigerante evaporato nell'evaporatore viene continuamente inviato al condensatore per mantenere la differenza di alta e bassa pressione del sistema.
(4) Separatore d'olio
L'olio refrigerante scaricato con il gas refrigerante viene separato e rinviato direttamente al compressore per garantire il funzionamento sicuro e affidabile del compressore.
(5) Sistema di controllo elettronico
Utilizzando un PLC o un sistema di controllo a chip singolo, è possibile regolare automaticamente la capacità di raffreddamento in uscita dell'unità per soddisfare le effettive esigenze degli utenti; può controllare il lato utilizzo, la pompa dell'acqua che misura la fonte di calore e la ventola della torre di raffreddamento; visualizzare i seguenti parametri: temperatura di ingresso e uscita dell'acqua refrigerata, temperatura di ingresso e uscita dell'acqua di raffreddamento, evaporazione, parametri di sistema come pressione di condensazione; può interrogare i guasti attuali e le registrazioni storiche dei guasti.
2. Il principio del sistema di refrigerazione
il refrigeratore raffreddato ad acqua a vite è un tipo di unità di refrigerazione a compressione di vapore. Il principio della refrigerazione consiste nell'applicare energia al vapore refrigerante attraverso il compressore per aumentarne la pressione e la temperatura e quindi, attraverso il processo di condensazione e strozzamento, diventa a bassa pressione. L'ambiente circostante (il refrigerante, come l'acqua fredda) ottiene calore per ridurre la temperatura del refrigerante, in modo da raggiungere lo scopo della refrigerazione artificiale. Si può vedere che il ciclo di refrigerazione a compressione di vapore comprende quattro processi essenziali: compressione, condensazione, strozzamento ed evaporazione. Il principio è descritto come segue:

(1) Processo di compressione:
Dopo che il vapore refrigerante nell'evaporatore viene aspirato dal compressore a vite, il motore gli applica energia attraverso il rotore del compressore, in modo che la pressione del vapore refrigerante aumenti ed entri nel condensatore. Allo stesso tempo, la temperatura del vapore refrigerante aumenta al termine della compressione.
(2) Processo di condensazione:
Il vapore refrigerante ad alta pressione e temperatura proveniente dal compressore rilascia calore attraverso l'acqua di raffreddamento nel condensatore e la temperatura diminuisce. Allo stesso tempo, si condensa in liquido alla pressione di saturazione (la pressione di condensazione corrispondente alla temperatura di condensazione). In questo momento, la temperatura dell'acqua di raffreddamento, a causa dell'assorbimento di calore dal vapore refrigerante, deve aumentare. La temperatura dell'acqua di raffreddamento è direttamente correlata alla temperatura di condensazione (pressione di condensazione).
(3) Processo di limitazione:
Quando il liquido refrigerante ad alta temperatura e alta pressione dal fondo del condensatore scorre attraverso il dispositivo di strozzamento, si verificano decompressione ed espansione, la pressione e la temperatura vengono ridotte e il liquido a bassa pressione e bassa temperatura entra nell'evaporatore.
(4) Processo di evaporazione:
Il liquido refrigerante a bassa pressione e bassa temperatura nell'evaporatore assorbe il calore dal refrigerante secondario (come l'acqua fredda) e quindi evapora in gas. Allo stesso tempo, la temperatura del refrigerante secondario viene ridotta, in modo da ottenere una refrigerazione artificiale. Il vapore refrigerante nell'evaporatore viene aspirato dal compressore per compressione, condensazione, strozzamento ed evaporazione. Questo ciclo, per raggiungere lo scopo della refrigerazione continua.
La capacità di raffreddamento è proporzionale alla portata di aspirazione del compressore. Il compressore a vite è dotato di un meccanismo con valvola a cassetto interna, che può controllare il flusso di aspirazione del compressore e l'evaporazione del refrigerante, in modo da realizzare la regolazione continua della capacità di refrigerazione in un determinato intervallo.
3. Sistema di circolazione dell'olio
All'interno del compressore, l'olio refrigerante dipende dalla differenza tra l'alta e la bassa pressione del sistema e quindi fornisce lubrificazione e raffreddamento rispettivamente al cuscinetto e al rotore attraverso il circuito dell'olio interno. Durante lo scarico continuo del compressore, l'olio refrigerante viene scaricato dal compressore insieme al gas refrigerante. Se l'olio refrigerante scaricato non riesce a ritornare al compressore, il compressore potrebbe perdere olio o danneggiarsi. Il sistema di ritorno dell'olio garantisce che l'olio congelato scaricato con il gas refrigerante ritorni senza problemi al compressore e garantisce il funzionamento sicuro e affidabile dell'unità.
Il sistema di ritorno dell'olio è diviso in due parti:
Recupero petrolio:
Tra lo scarico del compressore ed il condensatore è installato un efficiente separatore d'olio. Una volta scaricato dal gas refrigerante, l'olio congelato verrà in gran parte intercettato dal separatore d'olio e rinviato direttamente al compressore attraverso la porta di aspirazione.
Olio di ritorno ad iniezione ad alta pressione:
Dopo che una piccola parte di olio congelato è entrata nel condensatore, col tempo si accumulerà nell'evaporatore. Basandosi sul liquido ad alta pressione come energia, l'olio congelato raccolto nell'evaporatore può essere riportato direttamente al compressore.
4. Introduzione al sistema di controllo
Il sistema di controllo è controllato da un microcomputer e il pannello del quadro elettrico è dotato di indicatori di alimentazione, funzionamento e guasto, che possono comprendere in modo semplice e intuitivo le attuali condizioni di funzionamento dell'unità. Inoltre, il pannello del quadro elettrico è dotato di un interruttore di arresto di emergenza. Quando l'unità presenta un guasto di emergenza per arrestarla immediatamente, è possibile premere l'interruttore di arresto di emergenza per garantire la sicurezza dell'unità.
Avvertenza: non azionare l'interruttore di arresto di emergenza quando l'unità è in funzione, altrimenti si causerà danni all'unità!
5. Poiché il compressore è una parte importante dell'unità, la protezione del compressore è la seguente:
(1) Mancanza di fase dell'alimentazione, protezione da fase inversa; Circolo del Sud
(2)Protezione da sovraccarico termico;
(3) Protezione da sovracorrente corrente;
(4) Protezione della temperatura di scarico del compressore;
(5)Protezione interna da sovraccarico del compressore;
(6)Protezione differenziale di alta e bassa pressione.
6.Le funzioni principali del display o del touch screen sono:
(1) Visualizza le informazioni di funzionamento del sistema.
(2) Visualizza le informazioni sullo stato dell'unità.
(3) Visualizza le informazioni sui guasti dell'unità.
(4) Impostare i parametri operativi dell'unità.
(5) Impostare l'orario di commutazione automatica dell'unità.
7. Come scegliere il refrigeratore raffreddato ad acqua a vite

(1) i principali parametri di controllo del coefficiente di prestazione di refrigerazione del refrigeratore raffreddato ad acqua a vite, della capacità di refrigerazione, della potenza in ingresso e del tipo di refrigerante.
Le prestazioni degli accessori di refrigerazione determinano i vantaggi e gli svantaggi dell'intero refrigeratore a vite raffreddato ad acqua. Alcuni produttori scelgono un compressore basso, anche se il costo di acquisto è molto ridotto, ma il funzionamento e la manutenzione negli ultimi tempi faranno venire il mal di testa alle persone. Vediamo troppi esempi di refrigeratori industriali.
(2) le apparecchiature di refrigerazione a vite raffreddate ad acqua devono essere considerate in base al carico di raffreddamento e all'utilizzo. Quando si utilizza una testa di carico trasparente con funzioni multiple, è possibile selezionare vari gruppi di teste di lavoro a pistone per una facile regolazione.
Soprattutto in occasioni su larga scala, piste di pattinaggio e altri luoghi, è necessario utilizzare più teste per correre in acqua fredda e piste fredde, perché non è possibile interrompere l'intera 24 ore.
(3) Nella scelta di un refrigeratore a vite condensato ad acqua è possibile privilegiare le unità con coefficienti di prestazione più elevati. Il refrigeratore a coclea multitesta ha eccellenti prestazioni a carico parziale e funziona bene in condizioni di carico operativo annuale, che può essere selezionato in base alla situazione reale.

(4) Quando si sceglie un refrigeratore a vite raffreddato ad acqua, comprendere le condizioni della condizione di lavoro nominale, che è anche correlata ai suoi fattori: la temperatura e il flusso dell'uscita dell'acqua fredda, la temperatura di ingresso e il flusso dell'acqua di raffreddamento e il coefficiente di incrostazione.
L'influenza principale è la qualità dell'acqua. Di solito, la qualità dell'acqua è scadente, il che causerà incrostazioni all'interno dello scambiatore di calore e influirà sull'efficienza del raffreddamento.
(5) Quando si sceglie un refrigeratore a vite raffreddato ad acqua, è necessario prestare attenzione anche alle occasioni di lavoro speciali. Ad esempio, in situazioni infiammabili ed esplosive, è preferibile il refrigeratore antideflagrante e, sulla fonte fredda dell'apparecchiatura raffreddata direttamente dal rivestimento, l'evaporatore a tubi in titanio è il più adatto. Preferito.
Descrizione(R407C)
Parametri tecnici del refrigeratore a vite raffreddato ad acqua(Ⅰ) | |||||||
Modello | RC2-40W | RC2-50W | RC2-60W | RC2-80W | RC2-90W | RC2-100W | |
Capacità di refrigerazione (Kca/lKw/Rt/h) | 119282Kca 138,7KW 39.4Rt | 154026Kca 179,1KW 50,9Rt | 172946Kca 201,1KW 57.2RT | 229878Kca 267,3KW 76Rt | 287670Kca 334,5KW 95.1RT | 314502Kca 365,7KW 104Rt | |
Refrigerante | R407C | ||||||
Compressore Potenza (CV) | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
Tensione di alimentazione | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | ||||||
Modalità di regolazione energetica | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Smodalità tart | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento | Diametro del tubo | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Tubazioni di drenaggio refrigerate | Diametro del tubo | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Descrizione: 1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 40grado, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado 2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22 | |||||||
Parametri tecnici del refrigeratore a vite raffreddato ad acqua(Ⅱ) | |||||||
Modello | RC2-110W | RC2-120W | RC2-140W | RC2-150W | RC2-160W | RC2-180W | |
Capacità di refrigerazione (Kcal/ora) | 343742Kca 399,7KW 113.6Rt | 371004Kca 431,4KW 122.7Rt | 439030Kca 510,5KW 145.2Rt | 463540Kca 539KW 153.3Rt | 512818Kca 596,3KW 169,5Rt | 571470Kca 664,5KW 188,9Rt | |
Refrigerante | R407C | ||||||
Compressore Potenza (CV) | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
Tensione di alimentazione | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | ||||||
Modalità di regolazione energetica | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Smodalità tart | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento | Diametro del tubo | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Tubazioni di drenaggio refrigerate | Diametro del tubo | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Descrizione: 1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 40grado, refrigerante: RR407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado 2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22 | |||||||
Parametri tecnici del refrigeratore a vite raffreddato ad acqua(Ⅲ) | |||||||
Modello | RC2-200W | RC2-220W | RC2-240W | RC2-280W | RC2-300W | RC2-320W | |
Capacità di refrigerazione (Kca/lKw/Rt/h) | 664952Kca 773,2KW 219.8Rt | 730312Kca 849,2KW 241,5Rt | 742008Kca 862.8KW 245.3Rt | 878060Kca 1021KW 290.3Rt | 927080Kca 1078KW 306,5Rt | 1025636Kca 1192,6KW 339.1RT | |
Refrigerante | R407C | ||||||
Compressore Energia(HP) | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 320 | |
Stensione di alimentazione | AC380V50HZ3PH/ AC440V50HZ3PH/ AC220V60HZ3PH | ||||||
Modalità di regolazione energetica | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Smodalità tart | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento | Diametro del tubo | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" |
Tubazioni di drenaggio refrigerate | Diametro del tubo | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" |
Descrizione: 1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 40grado, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado 2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22 | |||||||
Parametri tecnici del refrigeratore a vite raffreddato ad acqua(Ⅳ) | ||||||
Modello | RC2-340W | RC2-360W | RC2-400W | RC2-460W | RC2-560W | |
Capacità di refrigerazione (Kca/lKw/Rt/h) | 1092888Kca 1270,8KW 361.3Rt | 1142940Kca 1329KW 377,9Rt | 1329904Kca 1546,4KW 439.7Rt | 1460624Kca 1698,4KW 482.9RT | 1756120Kca 2042KW 580.6RT | |
Refrigerante | R407C | |||||
Compressore Potenza (CV) | 340 | 360 | 400 | 460 | 560 | |
Tensione di alimentazione | AC380V50HZ3PH/ AC440V50HZ3PH/ AC220V60HZ3PH | |||||
Modalità di regolazione energetica | 25%-50%-75%-100% | |||||
Smodalità tart | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento | Diametro del tubo | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Tubazioni di drenaggio refrigerate | Diametro del tubo | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Descrizione: 1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 40grado, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado 2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22 | ||||||
Processo tecnologico


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