製品概要
水冷凝縮ユニットは水循環冷却方式を採用しており、冷却塔または冷水システムを通じて熱を放散します。高い冷却効率と安定した動作、高負荷連続運転にも適しており、中規模から大規模の冷蔵施設や高温環境に最適です。
コア機能
1. 高効率水冷
- シェルアンドチューブ/プレートコンデンサーを使用しているため、空冷よりも熱交換効率が 20% ~ 30% 高く、周囲温度が高い地域に特に適しています。
- 制御可能な冷却水温度により、ユニットの最適な動作が保証され、コンプレッサーの寿命が延長されます。
2. エネルギーと電力の節約
・同じ冷却能力で空冷機と比べて15~25%の省エネが可能で、24時間365日稼働する冷蔵施設に最適です。
- 可変周波数ウォーターポンプおよび冷却塔と互換性があり、エネルギー消費をさらに削減します。
3. 高い冷却出力
・幅広い冷却レンジ(3馬力~50馬力)をカバーし、中小規模から大規模物流コールドチェーンセンターまでの冷蔵施設のニーズに対応します。・使用温度範囲が広く(-40℃~10℃)、急速冷凍や超低温などの特殊プロセスにも対応します。
4. 低騒音運転
●室外ファンの騒音がなく、運転音≦60dBで高い静音性が求められる場所に適しています。
製品のハイライト
- 効率的で安定した: 水冷による放熱は周囲温度の影響を受けず、夏の高温でも効率的な冷却を維持します。
- 省エネで環境に優しい: 高いエネルギー効率比 (COP) により炭素排出量が削減されます。
- 長寿命 : コンプレッサー負荷が低いため、故障率が 30% 以上減少します。
- インテリジェントな制御: オプションの PLC 自動制御システムは、水温、圧力、その他のパラメーターをリアルタイムで監視します。
該当するシナリオ
- 大規模コールドチェーン物流センター
・食品加工工場(急速冷凍生産ライン、低温作業場)
・高温地域(華南、中東等)での冷蔵保管
水冷ユニットと空冷ユニットの比較
| 特長 | 水冷ユニット | 空冷ユニット |
|---|---|---|
| 放熱方法 | 水循環冷却(冷却塔が必要) | 強制空冷 |
| エネルギー効率比 | 高 (空冷と比較して 15% ~ 25% のエネルギー節約) | 中 |
| 初期投資 | 高 (サポートする水システムが必要) | 低い |
| 維持費 | 定期的な凝縮器/冷却塔の清掃 | コンデンサーフィンの清掃のみが必要です |
| 適用環境 | 大型冷蔵倉庫、高温エリア | 中小規模の冷蔵倉庫、水不足地域 |
| 騒音 | 低い (≤60dB) | 高 (≤75dB) |
選択の推奨事項
- 水冷: 冷蔵保管 > 100m3、24時間365日稼働、周囲温度 > 35°C。
- 空冷: 冷蔵保管 < 100m3、断続運転、水不足地域
工場エリア
月間生産能力(台)
輸出国
水冷式凝縮ユニット 安定した凝縮圧力、低い動作騒音、高効率が優先される用途によく選択されます。それらの長期的なパフォーマンスは、屋外の気象条件よりも、水辺の管理に大きく左右されます。水質、流量の安定性、凝縮器の清浄度は、エネルギー消費量、コンプレッサーの信頼性、メンテナンス間隔に直接影響します。
最も有用な診断パラメータの 1 つ 水冷凝縮ユニット は凝縮器進入温度であり、冷媒の凝縮温度と流出水の温度の差として定義されます。アプローチ温度が低く安定している場合は、熱伝達が効率的であることを示しますが、値が上昇すると、スケールの形成または水流量の減少を示すことがよくあります。
クリーンなシェルアンドチューブ凝縮器の場合、アプローチ温度は 2°C ~ 5°C が一般的です。同様の負荷条件下でアプローチがこの範囲を超えた場合、通常は凝縮器の検査が保証されます。
凝縮器のサイジング計算には、予想される鉱物堆積物や生物の増殖を考慮した汚れ係数が含まれます。実際の水質が設計上の想定よりも悪い場合、熱伝達が予想よりもはるかに早く悪化する可能性があります。
| 水の状態 | 典型的な汚れのリスク | 推奨されるアクション |
| 処理済み閉ループ | 低い | 年次検査 |
| 冷却塔の水 | 中程度から高程度 | 日常の水処理 |
| 硬水未処理水 | 非常に高い | 頻繁なスケール除去が必要 |
圧力損失が非常に低い凝縮器はポンプコストを削減しますが、より大きな熱交換器表面積が必要になる場合があります。逆に、水速度が過剰になると圧力降下が増加し、ポンプのエネルギー消費量が増加します。バランスのとれた設計により、熱伝達と油圧効率の両方が最適化されます。
多くの産業システムでは、ポンプのエネルギーは非常に重要であるため、凝縮器の水側の圧力降下をコンプレッサーの性能と並行して評価する必要があります。
冷媒回路内に閉じ込められた空気は凝縮器内に蓄積し、頭圧を上昇させる断熱バリアを形成します。水冷システムでは、冷却水の温度が安定しているため、凝縮圧力の上昇がより顕著になるため、この問題が隠蔽される可能性があります。
きれいなチューブと十分な水流にもかかわらず、凝縮圧力が異常に高いままの場合は、非凝縮性物質が考えられる原因として考慮される必要があります。
水冷凝縮ユニットは、過熱防止装置または熱回収システムと統合して、家庭用温水、洗浄プロセス、または暖房用に拒否された熱を回収することができます。継続的に冷凍負荷がかかる施設では、これにより総エネルギー利用率が大幅に向上します。
食品加工工場やホテルでは、多くの場合、冷却塔に送られるコンプレッサーの廃熱を再利用することで、大幅な節約を実現しています。
標準の銅管は、ほとんどの処理水システムに適しています。塩化物濃度が高い場合や海水を使用する場合には、白銅コンデンサやチタンコンデンサの方が耐食性が非常に優れています。
多くの場合、正しいチューブ材料を選択することは、腐食環境でコンデンサーを頻繁に交換するよりもコスト効率が高くなります。
水冷凝縮ユニットは、高周囲気候、屋内機械室、および低騒音と安定した凝縮圧力が重要な用途に特に有利です。熱回収を活用できる施設にも最適です。
ポンプ、冷却塔、水処理システムなどのサポートインフラストラクチャが必要ですが、多くの場合、長期にわたって優れたエネルギー効率と非常に安定した冷凍性能を実現します。