De juiste industriële chiller selecteren
Het is een bekend feit dat industriële chillers een essentieel onderdeel zijn van productieprocessen, vooral wanneer uitval door overmatige warmte geen optie is. In de afgelopen tijd hebben het ontwerp, de prestaties en de efficiëntie van industriële chillers grote ontwikkelingen en innovaties doorgemaakt. Het belang van deze ontwikkelingen wordt besproken in deze handleiding.
Waarom de juiste keuze van de chiller belangrijk is
Een chillerinstallatie specificeren
Prestaties van procesvloeistof
Temperatuur van de koelvloeistof
Processtroom en drukvereisten
- Hoewel de levensduur van de pomp een belangrijke overweging is bij het configureren van een industrieel koelsysteem, moet het drukverlies in het systeem en het benodigde debiet eerst worden bepaald aan de hand van de grootte en de prestaties van de pomp.
Druk: een ondermaatse pomp verlaagt de stroomsnelheid van de vloeistof door de gehele koellus. Als de chiller is uitgerust met een interne drukontlasting, wordt de stroming om het proces heen geleid en terug naar de chiller. Als er geen interne drukontlasting is, zal de pomp proberen de benodigde druk te leveren en te werken op wat 'dead-head pressure' of 'limietdruk' wordt genoemd. Wanneer deze toestand zich voordoet, kan de levensduur van de pomp drastisch worden verkort; vloeistof stroomt niet meer en de vloeistof in de pomp wordt heet, waardoor deze uiteindelijk verdampt en het vermogen van de pomp om af te koelen wordt verstoord, wat leidt tot overmatige slijtage van lagers, afdichtingen en waaiers.Om het drukverlies in een systeem te bepalen, moeten drukmeters worden geplaatst bij de inlaat en uitlaat van het proces, waarna pompdruk moet worden toegepast om waarden te verkrijgen bij het gewenste debiet.
Debiet: een onvoldoende stroming door het proces leidt tot onvoldoende warmteoverdracht, waardoor de stroming niet de warmte verwijdert die nodig is voor een veilige werking van het proces. Naarmate de vloeistoftemperatuur stijgt tot boven de instelwaarde, blijven de oppervlakte-/componenttemperaturen ook stijgen totdat een stabiele temperatuur wordt bereikt die hoger is dan de initiële instelwaarde.De meeste chillersystemen zullen de druk- en debietvereisten beschrijven. Bij het specificeren van de noodzakelijke warmteafvoer als onderdeel van het ontwerp, is het belangrijk rekening te houden met alle slangen, koppelingen, aansluitingen en hoogteveranderingen die deel uitmaken van het systeem. Deze aanvullende functies kunnen de drukvereisten aanzienlijk verhogen als de afmetingen niet juist zijn.
Bedrijfsomgeving chiller
- Omgevingstemperatuur. Het vermogen van een luchtgekoelde chiller om warmte af te voeren wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Dit komt doordat het koelsysteem de temperatuurgradiënt van de omgevingslucht/het koelmiddel gebruikt om warmteoverdracht voor het condensatieproces te bewerkstelligen. Een stijgende omgevingsluchttemperatuur verlaagt het temperatuurverschil (ΔT) en vermindert vervolgens de totale warmteoverdracht. Als de chiller gebruikmaakt van een vloeistofgekoelde condensor, kunnen hoge omgevingstemperaturen nog steeds negatieve effecten hebben op belangrijke onderdelen zoals de compressor, de pomp en de elektronica. Deze componenten genereren warmte tijdens bedrijf en verhoogde temperaturen verkorten de levensduur ervan. Als richtlijn geldt dat de normale maximale omgevingstemperatuur voor chillers die niet voor buitengebruik geschikt zijn, 40 °C is.
Ruimtelijke beperkingen: om de juiste omgevingsluchttemperatuur te handhaven, is het belangrijk om voldoende ruimte rond de koeler te bewaren zodat de lucht kan circuleren. Zonder een goede luchtstroom wordt de lucht snel verwarmd door recirculatie. Dit beïnvloedt de prestaties van de chiller en kan de chiller beschadigen.
Waarom grootte belangrijk is
Het kiezen van een chiller met de juiste afmetingen is een cruciale beslissing. Een te kleine chiller zal altijd een probleem zijn - de procesapparatuur kan nooit goed genoeg worden gekoeld en de proceswatertemperatuur zal niet stabiel zijn. Een te grote chiller kan daarentegen nooit op het efficiëntste niveau werken en is duurder in gebruik. Om de juiste grootte van de eenheid voor de toepassing te bepalen, moet u weten welk debiet en warmte-energie de procesapparatuur toevoegt aan het koelmiddel, d.w.z. de temperatuurverandering tussen het inlaat- en uitlaatwater, uitgedrukt als ∆T. De formule voor berekeningsdoeleinden is: warmte-energie per seconde (of meer algemeen bekend als vermogen) = massadebiet × specifieke warmtecapaciteit × temperatuurverandering (∆T)'. De specifieke warmtecapaciteit van het water wordt nominaal uitgedrukt als 4,2 kJ / kg K, maar als het een percentage glycoladditieven bevat, wordt de waarde verhoogd tot 4,8 kJ / kg K. Opmerking: 1 K = 1 °C en de dichtheid van het water is 1, d.w.z. 1 l water = 1 kg water. Hier ziet u een voorbeeld van de toepassing van de formule om te bepalen welk vermogen in kW van de chiller geschikt is om een waterdebiet van 2,36 l/s (8,5 m3/uur) te verwerken bij een temperatuurverandering van 5 °C: warmte-energie per seconde (kJ/s of kW) = 2,36 l/s (debiet) X 5 °C (∆T) X 4,2 kJ /kg K (specifieke warmtecapaciteit van zuiver water). Vereiste chillergrootte = 49,6 kW. De warmte die moet worden gekoeld, is mogelijk al bekend. In dat geval kan de formule worden gebruikt om het temperatuurverschil (∆T) te bepalen dat kan worden bereikt met verschillende debieten (te bereiken met verschillende pompgroottes). Er kunnen andere omstandigheden zijn die de keuze van de grootte kunnen beïnvloeden. Het plannen van toekomstige uitbreiding van de locatie, blootstelling aan hoge omgevingstemperaturen of werken op grote hoogte kunnen allemaal leiden tot de specificatie van een eenheid met een andere grootte.
Onderhoud, veiligheid en besturing
Conclusie
In het algemeen wordt potentiële gebruikers van een industrieel chillersysteem geadviseerd rekening te houden met de omstandigheden waarin de proceschiller zal worden gebruikt en het proces waarvoor deze zal worden gebruikt. Dit helpt om de functies te identificeren die waaraan de grootste behoefte is in het systeem.
Het is ook verstandig om mogelijke uitbreidingen in de toekomst in overweging te nemen. Als de hoeveelheid warmte die door één machine wordt afgegeven wordt verhoogd, moet het koelvermogen van de chiller dienovereenkomstig worden verhoogd. Als er een variabele warmteafgifte is, kiest u de kW-waarde die het hoogste warmtevermogen aankan.
Als u dus rekening houdt met al deze factoren, de belangrijke technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van leveranciers erkent die chillers in hun productaanbod opnemen, kunt u bepalen welk industrieel koelsysteem optimaal is voor een bepaalde toepassing.
Gerelateerde producten
Verbeterde besturing en zuinige werking voor luchtcompressoren: Elektronikon®
Ons Elektronikon®-compressorbesturingssysteem met IoT-technologie helpt bij het bewaken en besturen van uw processen via mobiele apparaten met SMARTlink. Verbeterde winstgevendheid en energiebesparing: kijk hoe
Perslucht-, vacuüm- en industriële gasproducten
Voor energie-efficiënte perslucht en ruw-vacuümapparatuur voor elke toepassing, inclusief accessoires voor luchtbehandeling, industriële gasgeneratoren en leidingen
Luchtcompressoronderhoud
Onze gecertificeerde servicemonteurs en hoogwaardige onderdelen zorgen voor maximale inzetbaarheid van uw persluchtapparatuur. Onze energieconsultants zorgen ervoor dat uw totale bedrijfskosten altijd optimaal blijven.