Ako sa stavia chladiarenský úložný priestor na úsporu prevádzkových nákladov?
V porovnaní s bežnou chladničkou, skladovanie v chlade má väčšiu chladiacu plochu, a pretože veľké chladiace plochy chladiarenského skladovania, spotreba energie je pomerne veľký. Dnes, Anyda chladenie predstaví, ako urobiť chladiarenské úložisko viac úspory energie. Učenie sa týchto zručností môže znížiť prevádzkové náklady a ušetriť energiu.
1. Zníženie tepelného zaťaženia chladiarenského skladovania
1. Štruktúra krytu chladiarenského skladovania
Teplota chladiarenského skladu je vo všeobecnosti okolo -25 °C, zatiaľ čo vonkajšia denná teplota v lete je vo všeobecnosti vyššia ako 30 °C, čo znamená, že teplotný rozdiel medzi oboma stranami chladiarenského krytu bude okolo 60 °C, plus denné sálavé teplo robí tepelné zaťaženie zo steny a stropu do vnútra skladu značné. , a je dôležitou súčasťou celého skladu tepelnézaťaženie. Tepelná izolácia výkon zosilnenej štruktúry obálky sa zvyšuje hlavne zahusťovaním izolačnej vrstvy, použitím vysoko kvalitných izolačných vrstiev a použitím primeraných konštrukčných schém.
2. Hrúbka izolačnej vrstvy
Samozrejme, aby sa zahustila izolačná vrstva štruktúry obálky, jednorazové investičné náklady sa zvýšia, ale v porovnaní so znížením pravidelných prevádzkových nákladov na skladovanie v chlade, či už sa uvažuje z ekonomického hľadiska alebo z hľadiska technického riadenia, je to rozumnejšie.
3. Na zníženie absorpcie tepla na vonkajšom povrchu sa bežne používajú dve metódy
Po prvé, vonkajší povrch steny by mala byť biela alebo svetlé farby pre zvýšenie schopnosti odrazu. V silnom letnom slnku je teplota bieleho povrchu o 25 ° C až 30 ° C nižšia ako u čierneho povrchu;
Druhým je urobiť tieňovanie kryt alebo vetranie medzivrstva na vonkajšom povrchu steny. Táto metóda je zložitejšia v praxi a má menej aplikácií. Metóda je vytvoriť periférnu ochrannú konštrukciu vo vzdialenosti od tepelnoizolačnej steny tvoriť medzivrstvu, a nastaviť otvory nad a pod medzivrstva tvoriť prirodzené vetranie, ktoré môže odniesť slnečné žiarenie teplo absorbované vonkajší štít.
4. Studené úložné dvere
Keďže chladiarenské skladovanie často vyžaduje, aby pracovníci vstupujú a výstupa a nakladali a vykladali tovar, skladové dvere sa musia často otvárať a zatvárať. V prípade, že izolačné práce nie je vykonané v sklade dverí, potom určité tepelné zaťaženie bude generovaný v dôsledku infiltrácie vysokoteplotného vzduchu mimo skladu a zavedenie personálneho tepla. Preto je dizajn studenej skladovacie dvere je tiež veľmi zmysluplné.
5. Vybudovať uzavretú platformu
Je chladený chladičom, teplota môže dosiahnuť 1 °C ~ 10 °C a je vybavená posuvnými dvierkami chladničky, mäkkým tesniacim kĺbom, chladničkou sa môže priamo nakláňať na plošinu a vykonať nakladanie a vykladanie od dverí k dverám. V podstate nie je ovplyvnená vonkajšou teplotou. Malé chladničky môžu stavať dvere vedierka pri vchode.
6. Elektrické dvierka chladničky (pridanie studenej vzduchovej opony)
Skorá rýchlosť jedného listu bola 0,3 ~ 0,6 m / s. V súčasnej dobe, rýchlosť otvárania vysokorýchlostných elektrických dverí chladničky dosiahol 1m / s, a rýchlosť otvárania dvojkrídlových dverí chladničky dosiahol 2m / s. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, rýchlosť zatvárania je riadená približne polovicou rýchlosti otvárania. Pred dverami je nainštalovaný automatický spínač typu snímača. Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby skrátili čas otvárania a zatvárania dverí, zlepšili účinnosť nakládky a vykládky a skrátili dobu zdržania obsluhy.
7. Osvetlenie v knižnici
Používanie vysokoúčinných lámp s nízkou výrobou tepla, nízkym výkonom a vysokým jasom, ako sú sodíkové výbojky. Účinnosť vysokotlakových sodíkových svietidiel je 10-krát viac ako bežná žiarovka, zatiaľ čo spotreba energie je len 1/10 neefektívnych svietidiel. V súčasnosti sa nové LED diódy používajú ako osvetlenie v niektorých pokročilejších chladiarenských skladoch s menšou spotrebou tepla a energie.
2, zlepšiť účinnosť chladiaceho systému
1. Použite kompresor s ekonomizérom
Skrutkovací kompresor je možné nastaviť bezkrokovv rozsahu energie 20 ~ 100%, aby vyhovovali zmene zaťaženia. Podľa odhadov môže skrutkovacia jednotka s chladiacou kapacitou 233 kW a ekonomizérom ušetriť 100 000 kWh ročne na základe 4000 hodín prevádzky ročne.
2. Zariadenia na výmenu tepla
Najlepšie použiť priame odparovacie kondenzátory namiesto vodou chladené shell a trubice kondenzátory, ktoré nielen šetrí spotrebu energie vodného čerpadla, ale tiež šetrí investície do chladiacich veží a bazénov. Okrem toho, priamy odparovací kondenzátor vyžaduje len 1/10 prietoku vody vo vode chladenom type, ktorý môže ušetriť veľa vodných zdrojov.
3. Výparník končí v chladiarenskom sklade radšej používať studený ventilátor namiesto odparovacieho výfukového potrubia, ktorý nielen šetrí materiály a má vyššiu účinnosť výmeny tepla, ale tiež môže byť prispôsobená zmenám v zaťažení skladu zmenou objemu vzduchu, ak sa používa nestepný chladič regulovaný rýchlosťou. Tovar je možné spustiť pri plnej rýchlosti hneď po vstupe do skladu a teplota tovaru môže byť rýchlo znížená. Po dosiahnutí vopred stanovenej teploty sa rýchlosť zníži, aby sa zabránilo spotrebe energie a strate stroja spôsobenej častým štartom a zastavením.
4. Nečistoty v zariadeniach na výmenu tepla
Odlučovač vzduchu: Ak je v chladiacom systéme prítomný nekondenzovateľný plyn, teplota vypúšťania sa zvýši v dôsledku zvýšenia kondenzujúceho tlaku. Z údajov vyplýva, že keď je chladiaci systém zmiešaný so vzduchom, jeho čiastočný tlak dosiahne 0,2 MPa, spotreba energie systému sa zvýši o 18 % a chladiaca kapacita klesne o 8 %.
Odlučovač oleja: Olejový film na vnútornej stene výparníka výrazne ovplyvní účinnosť výmeny tepla výparníka. Keď je v odparovaciovej trubici 0,1 mm hrubá olejová fólia, aby sa zachovali stanovené teplotné požiadavky, odparovacia teplota klesne o 2,5 ° C a spotreba energie sa zvýši o 11%.
5. Odstránenie stupnice v kondenzátore
Tepelná odolnosť vodného kameňa je vyššia ako trubicová stena výmenníka tepla, čo ovplyvní účinnosť prenosu tepla a zvýši kondenzačný tlak. Keď je stupnica steny vodovodného potrubia v kondenzátore 1,5 mm, kondenzujúca teplota sa zvýši o 2,8 °C ako pôvodná teplota a spotreba energie sa zvýši o 9,7 %. Okrem toho, stupnica zvýši prietokovú odolnosť chladiacej vody a zvýšiť spotrebu energie čerpadla.
Prevencia a odstraňovanie vodného kameňa môže používať elektronické magnetické vodné odvápnenie a anti-škálovanie, chemické morenie a odstraňovanie vodného kameňa, mechanické odstraňovanie vodného kameňa a tak ďalej.
3. Odmrazovanie odparovacích zariadení
Keď je hrúbka mrazovej vrstvy väčšia ako 10 mm, jej účinnosť prenosu tepla klesne o viac ako 30%. Je vidieť, že mráz vrstva má taký veľký vplyv na prenos tepla. Zistilo sa, že keď je teplotný rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou stenou potrubia 10 ° C, skladovacia teplota je -18 ° C, a koeficient prenosu tepla K hodnota je len asi 70% pôvodnej hodnoty po jednom mesiaci prevádzky, najmä rebrá v chladiči vzduchu Film trubice, keď je mrazivá vrstva , nielen tepelný odpor sa zvyšuje, ale aj prietok vzduchu sa zvyšuje, a v závažných prípadoch je rozoslaný bez vetra.
Najlepšie vyberte odmrazovanie horúceho plynu namiesto elektrického odmrazovania, aby sa znížila spotreba energie. Kompresor výfukové teplo môže byť použitý ako zdroj odmrazovania tepla. Teplota mrazovej zadnej vody je vo všeobecnosti o 7 ~ 10 °C nižšia ako teplota prívodu kondenzátora. Po ošetrení sa môže použiť ako chladiaca voda kondenzátora na zníženie teploty kondenzácie.
4. Nastavenie teploty odparovania
Zníženie teplotného rozdielu medzi teplotou odparovania a teplotou v sklade zodpovedajúcim spôsobom zvýši teplotu odparovania. V tomto čase, ak teplota kondenzácie zostane nezmenená, znamená to, že chladiaca kapacita chladiaceho kompresora sa zvýši. Dá sa tiež povedať, že sa získa rovnaká chladiaca kapacita. Za týchto okolností sa môže znížiť spotreba elektrickej energie. Podľa odhadov, keď teplota odparovania klesne o 1 ° C, bude spotrebovať o 2 ~ 3% viac elektriny. Okrem toho je zníženie hodnoty teplotného rozdielu tiež veľmi prospešné pre zníženie suchej spotreby potravín skladovaných v sklade.
5. Iné prístupy k úspore energie
V noci, na jednej strane, spotreba elektrickej energie môže byť ušetrená v dôsledku "doline" nočnej spotreby elektrickej energie; na druhej strane, výkon generátora elektrárne môže byť vyvážený tak, že nemá veľké výkyvy výkonu počas dňa. Z makro zmysle, To tiež šetrí energiu. Takže by to malo byť silne obhajovať. Najmä v chladnom sklade, rýchle zmrazenie a ľad urobiť majú vysokú hodnotu využitia.
Okrem toho je možné použiť technológiu skladovania ľadu. Ľad vyrobený v noci produkuje časť chladiacej kapacity počas dňa, ktorá môže niesť časť nákladu do určitej miery a znížiť výkon požadovaný systémom.
Automatické riadenie ostatných zariadení:
Použitie elektronického expanzného ventilu môže ušetriť 10% energie;
Rozmrazovanie funkcie na požiadanie, môže ušetriť 5% energie;
Nastavenie teploty skladu, ktorý je resetovaný v noci môže ušetriť 4% energie;
Chladnejšie ovládanie ventilátora, môže ušetriť 3% energie;
Studené úložné dvere proti kondenzácii, môže ušetriť 2% energie;
Kompresorová jednotka a regulácia kondenzujúcich ventilátorov, môže ušetriť 10% energie











