Direksyon ng Pipeline at Pagpili ng Diametro ng Pipe ng Parallel Refrigeration Unit

1. Pagpapakilala ng mga Parallel Refrigeration Unit

Ang parallel unit ay tumutukoy sa isang refrigeration unit na nagsasama ng higit sa dalawang compressor sa isang rack at nagsisilbi sa maraming evaporator. Ang mga compressor ay may parehong evaporation pressure at condensation pressure, at ang parallel unit ay maaaring awtomatikong mag-adjust ng enerhiya ayon sa load ng sistema. Maaari nitong makamit ang pare-parehong pagkasira ng compressor, at ang refrigeration unit ay sumasakop sa isang maliit na lugar, at madaling maisagawa ang sentralisadong kontrol at remote control.

Ang parehong hanay ng mga yunit ay maaaring binubuo ng parehong uri ng mga compressor, o iba't ibang uri ng mga compressor. Maaari itong binubuo ng parehong uri ng compressor (tulad ng piston machine), o maaari itong binubuo ng iba't ibang uri ng mga compressor (tulad ng piston machine + screw machine); maaari itong magkarga ng isang temperatura ng pagsingaw o ilang iba't ibang temperatura ng pagsingaw. Temperatura; maaari itong maging isang single-stage system o isang two-stage system; maaari itong maging isang single-cycle system o isang cascade system, atbp. Karamihan sa mga karaniwang compressor ay mga single-cycle parallel system na may parehong uri.

 

Mas mahusay na tumutugma ang mga parallel compressor unit sa dynamic cooling load ng refrigeration system. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng start at stop ng compressor sa buong sistema, naiiwasan ang sitwasyon ng "malaking kabayo at maliit na kariton". Halimbawa, kapag mababa ang demand ng kapasidad ng paglamig sa taglamig, mas kaunti ang pinapagana ng compressor, at sa tag-araw, malaki ang demand ng kapasidad ng paglamig, at mas madalas ang pinapagana ng compressor. Ang suction pressure ng compressor unit ay pinapanatiling pare-pareho, na lubos na nagpapabuti sa kahusayan ng sistema. Isang paghahambing na eksperimento ng single unit at parallel unit ang isinagawa sa parehong sistema, at ang parallel unit system ay maaaring makatipid ng enerhiya ng 18%.

Ang lahat ng mga kontrol para sa mga compressor, condenser, at evaporator ay maaaring pagsama-samahin sa electric control box ng sistema, at maaaring gamitin ang mga computer controller upang mapakinabangan ang kahusayan ng sistema. Sa madaling salita, maaaring makamit ang kumpletong unmanned operation at remote operation.

2. Direksyon ng tubo at pagpili ng diyametro ng tubo
Direksyon ng tubo: Sa sistema ng pagpapalamig ng Freon, ang langis na pampadulas ng compressor ay umiikot sa sistema kasama ng refrigerant, kaya upang matiyak ang maayos na pagbabalik ng langis ng sistema, ang tubo ng hanging pabalik (mababang presyon ng tubo) ay dapat magkaroon ng isang tiyak na slope patungo sa compressor, karaniwang may slope na 0.5%.

Pagpili ng diameter ng tubo: Kung ang diameter ng tubo na tanso ay masyadong maliit, ang pagkawala ng presyon ng refrigerant sa pipeline ng suplay ng likido (high pressure pipeline) at ang return gas pipeline (low pressure pipeline) ay magiging masyadong malaki; Kung ang halaga ay masyadong malaki, kahit na ang pagkawala ng resistensya sa pipeline ay maaaring mabawasan, ito ay magdudulot ng pagtaas sa paunang gastos sa pamumuhunan, at kasabay nito, ito rin ay magdudulot ng hindi sapat na bilis ng pagbabalik ng langis sa return air pipeline.

Iminumungkahing prinsipyo sa pagpili ng diyametro ng tubo: ang bilis ng daloy ng refrigerant sa pipeline ng suplay ng likido ay 0.5-1.0m/s, hindi hihigit sa 1.5m/s; sa pipeline ng return air, ang bilis ng daloy ng refrigerant sa pahalang na pipeline ay 7-10m/s, ang bilis ng daloy ng refrigerant sa pataas na pipeline ay 15~18m/s.

Disenyo ng uri ng sangay: May mga header ng suplay ng likido at mga header ng return air sa parallel unit, at mayroong maraming sangay ng suplay ng likido sa header ng suplay ng likido, at isang sangay ng return air na katumbas ng bawat sangay ng suplay ng likido ang kinokolekta sa. Sa return air header, ang ganitong pipeline ng sistema ng pagpapalamig ng parallel unit ay tinatawag na uri ng sangay. Ang bawat pares ng mga sangay, ibig sabihin, isang sangay ng suplay ng likido at ang katumbas nitong sangay ng return air, ay maaaring magkaroon ng isang evaporator (sangay 1) o isang grupo ng mga evaporator (sangay n). Kapag ito ay isang grupo ng mga evaporator, kadalasan ang grupo ng mga evaporator ay nagsisimula at humihinto nang sabay.

Mas mataas ang evaporator kaysa sa compressor:
Kung ang evaporator ay mas mataas kaysa sa compressor, hangga't ang return line ay may isang tiyak na slope at pumipili ng naaangkop na diameter ng tubo, masisiguro ng sistema ang maayos na pagbabalik ng langis. Gayunpaman, kung ang pagkakaiba sa taas sa pagitan ng evaporator at ng compressor ay masyadong malaki, ang likidong refrigerant sa pipeline ng suplay ng likido ay bubuo ng flash steam bago maabot ang throttling mechanism ng supercooling.

Mas mababa ang evaporator kaysa sa compressor:
Kung ang evaporator ay mas mababa kaysa sa compressor, ang refrigerant sa pipeline ng suplay ng likido ay hindi makakagawa ng mabilis na singaw dahil sa pagkakaiba ng taas sa pagitan ng evaporator at ng compressor, ngunit kapag nagdidisenyo ng pipeline ng sistema ng refrigerasyon, dapat na lubos na isaalang-alang ang pagbabalik ng sistema. Sa problema sa langis, sa ngayon, ang liko ng pagbabalik ng langis ay dapat idisenyo at i-install sa pataas na seksyon ng bawat sanga ng hanging pabalik.

Mas mataas ang evaporator kaysa sa compressor:
Kung ang evaporator ay mas mataas kaysa sa compressor, hangga't ang return line ay may isang tiyak na slope at pumipili ng naaangkop na diameter ng tubo, masisiguro ng sistema ang maayos na pagbabalik ng langis. Gayunpaman, kung ang pagkakaiba sa taas sa pagitan ng evaporator at ng compressor ay masyadong malaki, ang likidong refrigerant sa pipeline ng suplay ng likido ay bubuo ng flash steam bago maabot ang throttling mechanism ng supercooling.

Mas mababa ang evaporator kaysa sa compressor:
Kung ang evaporator ay mas mababa kaysa sa compressor, ang refrigerant sa pipeline ng suplay ng likido ay hindi makakagawa ng mabilis na singaw dahil sa pagkakaiba ng taas sa pagitan ng evaporator at ng compressor, ngunit kapag nagdidisenyo ng pipeline ng sistema ng refrigerasyon, dapat na lubos na isaalang-alang ang pagbabalik ng sistema. Sa problema sa langis, sa ngayon, ang liko ng pagbabalik ng langis ay dapat idisenyo at i-install sa pataas na seksyon ng bawat sanga ng hanging pabalik.


Oras ng pag-post: Disyembre 22, 2022