Hva er en kompressor-kondenserende enhet: enhet og operasjonsprinsipp
Nesten alle ventilasjonssystemer inkluderer en kompressor-kondenserende enhet som er ansvarlig for oppvarming eller avkjøling av luften. KKB er inkludert i klassen for ikke-autonome klimaanlegg.
I den går kjølemediet i flytende tilstand gjennom et forberedende stadium, og går deretter inn i varmeveksleren og fordamper.
I dette materialet vil vi snakke om prinsippene for drift av dette utstyret, dvele i detalj på nyansene i utvalget og noen installasjonsfunksjoner.
Innholdet i artikkelen:
Komponenter i kompressor-kondenseringsenheten
KKB er en monoblokk med kompakt plasserte enheter. De brukes sammen med friskluftsventilasjonsapparater, med delte systemer alle typer utstyrt med innendørsenheter eller direkte kjølesystemer. De kan erstatte kjøleren når installasjon av sistnevnte er umulig på grunn av den store belastningen på taket.
Hovedelementene i denne viktige delen av ventilasjonssystemet er:
- kompressor;
- motor;
- sentrifugal eller aksial vifte;
- en varmeveksler som fungerer som en kondensator;
- strømforsyning system;
- kontrollsystem.
I tillegg er KKB utstyrt med koblinger som forbedrer ytelsen og består av en gasspjeld, et spesialfilter, en magnetventil og et siktglass. Moderne KKB-modeller opererer på ozonsikre kjølemedier. De kan sirkulere svært miljøvennlig freon R-22, R-407C, R-410a.De passer både til ventilasjonsaggregater og kanalkjølere.
De interne elementene i KKB er isolert og jordet for å unngå skade fra elektrisk støt. Produsenter dekker overflatene til alle komponentene i enheten med et anti-korrosjonsbelegg. Dette gjør at den kan brukes under våte forhold.
Fordeler med en kompressor-kondenserende enhet
Hvis vi sammenligner KKB med kjøler, så kan vi merke oss de klare fordelene med den første:
- Å produsere en kW kulde er billigere pga Det er ingen mellomkjølevæske her.
- Praktisk justering. Hver KKB er koblet til en lufttilførselsenhet, så styringen utføres ved bruk av standard regulatorer.
- Enkel installasjon. Ingen ekstra vifter, luftkanaler eller andre elementer er nødvendig. Kun installasjon av fordamperens varmeveksler er nødvendig.
KKB kan være en del av et stort ventilasjonssystem og en separat enhet innebygd i enheten. De kommer i stasjonære gulvmonterte og veggmonterte typer. Stasjonære blokker plasseres nær bygninger og på taket.
Den moderne KKB-kompressoren er utstyrt med beskyttelse mot ustabil drift av det elektriske nettverket, påvirkning av fuktighet, mekanisk skade og kritisk høye og lave temperaturer. Alt dette forstyrrer enhetens funksjon. Huset som blokken er innelukket i er laget av galvanisert stål, så det korroderer ikke.
For å gjøre enheten avkjøles raskere, supplerer produsentene ofte varmeveksleren, kondensatoren og linjene med aluminiumsinnsatser. Varmeveksleren er også beskyttet mot skadelige påvirkninger - en spesiell anti-korrosjonslegering påføres overflaten.
For å kunne overvåke trykket inne i CCU, er alle elementer i kontakt med kjølevæsken utstyrt med inspeksjonsnipler.
Til tross for slike fordeler, skjer det ofte at KKB raskt mislykkes eller ikke begynner å fungere i det hele tatt etter installasjon. Eksperter peker på én årsak. Dette er et analfabet utvalg av kompressor-kompensasjonsenhet og fordamper.
Nyanser ved å velge KKB
Oftest velges en kompressor-kondenserende enhet basert på effekt som er egnet for spesifikke omstendigheter. For å gjøre dette må du utføre en standardberegning basert på ytelsen til ventilasjonsaggregatet i mᶾ/time, temperatur, luftfuktighet ute om sommeren og tilluftstemperatur. Denne parameteren pluss fuktighet velges for en bestemt region i henhold til SNiP.
Den første parameteren tas 6 grader mindre enn den optimale romtemperaturen. I tillegg til disse verdiene, må du bruke i-d-diagrammet. Deretter erstattes alle de funnet parameterne i formelen: Qcol = 1,2xLx(Inar-Iin)/3600.
For å unngå beregninger helt, brukes noen ganger en forenklet metode. Det er fastslått at for hver 10 m² og en romhøyde på 3 m kreves det 1 kW kulde.Hvis romarealet er 200 m², kreves det en 20 kW enhet.
Eksperter anbefaler å ta hensyn til flere nyanser som er viktige for å velge riktig enhet. For å garantere effektiv drift av KKB, bør den ikke beregnes ved den maksimale temperaturen på uteluften, men ved det minimum som er gitt av driftsområdet til KKB.
Hvis du utfører beregningen basert på maksimal utelufttemperatur, vil enheten kunne fungere normalt når utetemperaturen er lik den beregnede verdien eller stiger over denne verdien. Når verdien synker, vil et fenomen som delvis koking av kjølemediet i fordamperen bli observert. Flytende freon vil returnere til kompressorens sug. Dette vil bli fulgt av jamming av sistnevnte.
For normal drift må kompressorkapasiteten være mindre enn maksimal fordamperkapasitet. Tilkoblingssettet selges ikke alltid sammen med kompressor-kondenseringsenheten. Noen ganger må du velge det selv, men for å gjøre dette må du kjenne til de tekniske egenskapene til elementene som er inkludert i denne selen.
Anbefalinger for valg av filtertørker
Denne enheten er nødvendig for å absorbere fuktighet og forskjellige unødvendige urenheter fra freonlinjen. Det er valgt i henhold til produsentenes tabeller, med hensyn til kjølemediets merke. I tillegg er det viktig å vite på forhånd hvordan dette elementet skal installeres - ved lodding, flensing, på beslag. Tilkoblingsdimensjonene vil avhenge av dette.
Det påvirker valget av filter og væskeytelsesindikatoren, som påvirker intervallet mellom utskiftninger. Det er også viktig hvordan KKB vil fungere - utelukkende for kulde eller for varme. I det første tilfellet vil freon bevege seg i én retning, i det andre - i begge retninger.
Hvordan velge et skueglass?
Dette elementet er nødvendig for å overvåke freonfyllingsnivået, tilstanden til filteret og tilstedeværelsen av fuktighet i kretsen. Når de velger det, tar de hensyn til freonmerket, omgivelsestemperaturen, metoden for glassinstallasjon, tilstedeværelsen av en fuktighetsindikator og det kritiske fuktighetsnivået.
Hvis R407C eller R410A freon sirkulerer gjennom kretsen, kan polyesterolje for disse merkene danne syre og alkohol når den samhandler med vann. Dette vil bli signalisert av den endrede fargen på skueglasset, som vil bidra til å forhindre at kompressoren setter seg fast som følge av oljenedbrytning. Den normale tilstanden til kjølekretsen er indikert med den grønne fargen på indikatoren.
Et skifte mot en gul fargetone indikerer at kjølekretsen må overvåkes nærmere. En helt gul indikator indikerer en uakseptabel mengde fuktighet i kretsen. Etter å ha tatt tiltak for å fjerne det, må filteret skiftes.
Velge en termostatventil
Ekspansjonsventilen regulerer strømmen av kjølemiddel fra enheten til fordamperen for kjøling. Den velges i henhold til type kjølemedium, nominell kjølekapasitet, kokepunkt, underkjøling og kondensering. Temperaturnivået i arbeidsmiljøet er også tatt i betraktning - maksimum og minimum.
Det påvirker valget og metoden for trykkutjevning - intern eller ekstern. Du må vite hvordan ekspansjonsventilen skal installeres. Det er vanligvis installert for lodding, flensing eller beslag.
Valg av magnetventil
Valget av dette elementet påvirkes av freonmerket, maksimal driftstemperatur og trykk. En annen viktig parameter er toppverdien til åpningstrykkforskjellen. Du bør være oppmerksom på tilkoblingsdimensjonene og ytelsen.
Ku-koeffisienten må tas i betraktning, som tar hensyn til endringen i strømningshastigheten til arbeidsmediet når trykkforskjellen er magnetventil vil være 1 Bar.
Typer av kompressor-kondenserende enheter
Type KKB bestemmes av typen egen kjøling. Det kan utføres med luft, vann eller en ekstern kjøler. Enheter av den første typen har en innebygd vifte som genererer luftstrøm.
Hvis en aksialvifte er inkludert i designet, monteres enheten utenfor bygget. Hvis det er en sentrifugalvifte, installeres enheten direkte innendørs.
Kompressor-kondenseringsenheten, der kondensatoren kjøles med vann, er kraftigere. Den krever ikke et stort volum luft for driften, derfor er den kompakt og beregnet for innendørs installasjon. Installasjonen er mulig over en betydelig avstand.
KKB med en fjernkondensator brukes sjeldnere, hovedsakelig når det ikke er nok plass i rommet. I dette tilfellet er selve blokken installert inne i rommet. Varmeveksleren er plassert utenfor den.
Driftsprinsipp for KKB
Driften av kompressor-kondenseringsenheten er basert på fysikkens lov om absorpsjon av termisk energi når tilstanden til kjølemediet endres fra en flytende tilstand til en annen aggregatform. Når prosessen skjer i motsatt retning, frigjøres tidligere akkumulert termisk energi og overføres til forbrukeren.
Når KKB opererer for kjøling, fordamper freon inne i varmeveksleren og kondenserer deretter. Ved oppvarming er det motsatt.
Mens installasjonen av et kjølesystem lar deg stille inn temperaturregimet individuelt for hvert rom, vil temperaturen ved bruk av KKB ha samme verdi overalt. Den er innstilt på hovedtermostaten for hele bygget.
Luftkjølt KKB
Kjølekretsen har 2 varmevekslere. En av dem, kondensatorvarmeveksleren, er plassert i selve KKB. Den andre er fordamperens varmeveksler, plassert i luftkjøleren til det sentrale klimaanlegget. I tillegg til disse komponentene inkluderer kjølekretsen en kompressor innelukket i et KKB-hus.
Elementene inkluderer også en filtertørker, ekspansjonsventil og skueglass. De tre siste elementene er plassert på mellomblokkvæskelinjen nær fordamperen.
I motsetning til andre komponenter i kjølekretsen, er tverrsnittet for passasje av freon i den termiske ekspansjonsventilen lite.Justeringen avhenger av temperaturen på freonfordampningen i varmeveksleren og trykkverdien. Før ekspansjonsventilen har den komprimerte gassformige freon i kondensatorvarmeveksleren overtrykk, pumpet av kompressoren. Etter ekspansjonsventilen synker trykket i fordamperens varmeveksler.
I kondensatoren kondenserer kjølemediet etter å ha mistet varme til det omkringliggende rommet. Etter å ha sluppet en del av den termiske energien, er freonet fortsatt under økt trykk, men bare til det passerer gjennom den termiske ekspansjonsventilen. Etter dette synker trykket kraftig og avkjøling skjer.
Under påvirkning av sentrifugalviften til hovedklimaanlegget varmes varmevekslingsoverflaten til fordamperen opp. Det får en høy temperatur og går over i gassfasen, det tidligere flytende kjølemediet som sirkulerer i fordamperen. Samtidig absorberer den varme fra tilluften og kjøler den ned.
Etterpå havner kjølemediet i form av en gass igjen i kompressoren, komprimeres, forvandles til flytende aggregattilstand og sirkulasjonsprosessen gjenopptas.
Vannkjølt enhet
Installasjon av en vannkjølt KKB krever foreløpige hydrauliske beregninger og profesjonell montering. Kostnaden for disse blokkene er høyere enn for deres luftmotstykker. Dette forklares med behovet for ekstra kostnader for installasjon av et kjøletårn, legging av en krets til det og kjøp av pumper.
Disse enhetene er beregnet for installasjon inne i en bygning.Avkjøling av kondensatoren skjer her ved hjelp av en væske som gjør en sirkulær omdreining i en lukket krets. Et kjøletårn er installert utendørs - vått eller tørt, eller rennende vann brukes.
Dette klimakontrollutstyret har en ekstra varmeveksler. Den kjøler ned kjølemediet og, ved å delvis ta bort varmen, varmer den opp det sirkulerende vannet, som deretter kan gjenbrukes. Bruken i varmesystemet for varmtvannsforsyning rettferdiggjør noe større investeringer i kjøp av utstyr av denne typen.
Fordelen med vannkjølte enheter er deres høyere effekt og muligheten og utsiktene til å øke avstanden mellom enheten og kjøletårnet så praktisk som mulig. Hvis rennende vann brukes som kjølevæske, faller kostnadene for klimaanlegg betydelig.
Funksjoner ved KKB-installasjon
Installasjonen av en kondenseringsenhet må innledes med nøye forberedelser. Først av alt, sjekk samsvaret med slike enhetsdata som fasetilkobling, spenning, strømfrekvens med de tilsvarende egenskapene til strømforsyningslinjen.
Det skal ikke være støv på stedet der KKB er planlagt installert, ellers kan det komme inn i varmeveksleren. Luftstrømmen som forlater kondensatoren skal ikke returneres til den.
Hvis enheten er installert på bakken, må den plasseres slik at regnvann og snø ikke kommer inn i den. Plassen rundt enheten må være fri, uten hindringer for luftbevegelse og vedlikehold. Ikke koble til luftkanaler som tilfører eller fjerner luft fra enheten.
Montering og installasjon av kompressor- og kondenseringsenheter utføres av spesialiserte selskaper hvis ansatte har passende kvalifikasjoner og sertifikater. For å koble til enheten må du ha spesialverktøy og utstyr. Det hender også at enheten må fylles eller fylles helt.
Anerkjente produsenter av KKB
KKB med høy ytelsesegenskaper er produsert av det italienske selskapet Aermec. Utvalget inkluderer profesjonelle luftkjølte kompressor- og kondensatorenheter og utstyr for hjemmebruk.
KKB Aerotek, produsert av det internasjonale selskapet med samme navn, grunnlagt i Sveits, er populære. Utstyrsparametrene er helt skreddersydd for den russiske forbrukeren.
Det franske selskapet Airwell er kjent for kvaliteten på utstyret sitt. Ikke mindre populære er Carrier-enheter, levert til markedet for klimaanlegg av American Carrier Corporation. Selskapet Daikin fra Japan har sitt representasjonskontor, hvis klimakontrollutstyr også er etterspurt.
Konklusjoner og nyttig video om temaet
Komponenter i kompressor-kondenseringsenheten:
Rimelig valg av kompressor-kondenseringsenhet:
For å sikre utmerket ventilasjon på et kontor, hjemme eller andre lokaler, vil en kompressor-kondenserende enhet være den beste løsningen. Selve enheten er lett i vekt og dimensjoner, men dette reduserer på ingen måte funksjonaliteten. Det er viktig å ikke bryte driftsreglene og følge instruksjonene, da vil enheten tjene i mange år.
Hvis du har spørsmål om emnet for artikkelen, kan du stille dem i kommentarfeltet, og vi vil prøve å gi dem et veldig klart svar. Der kan du legge igjen en kommentar til denne artikkelen eller dele råd om valg av KKB.