Views: 80 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕະຫຼອດປີ, ແຕ່ເງື່ອນໄຂລະດູຫນາວແນະນໍາຫນຶ່ງໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນລະບົບການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ອີງໃສ່ນ້ໍາ: ການແຊ່ແຂງ..
ເມື່ອນ້ໍາຫຼືການແກ້ໄຂນ້ໍາ glycol ທີ່ມີການປ້ອງກັນບໍ່ພຽງພໍ freezes ພາຍໃນ coil cooler ແຫ້ງ, ທໍ່, ປ່ຽງ, ຫຼືແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ການຂະຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບສາມາດທໍາລາຍທໍ່, fittings, headers, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆ. ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, ເຫດການເຢັນດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼ, ການປ່ຽນທໍ່, ການຢຸດພັກຍາວ, ແລະການສ້ອມແປງລາຄາແພງ.
ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ການປ້ອງກັນ freeze ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນອຸປະກອນເສີມທີ່ເພີ່ມຫຼັງຈາກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງໄດ້ຖືກເລືອກ.
ມັນຄວນຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບລະບົບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.
ຍຸດທະສາດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມຈໍານວນຫນຶ່ງ:
ອຸນຫະພູມກາງແຈ້ງຕໍ່າສຸດທີ່ລະບົບອາດຈະປະສົບແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງອາກາດເຢັນບໍ?
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າປັ໊ມຢຸດ?
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຂັດຂ້ອງ?
glycol ຍອມຮັບໄດ້ຕະຫຼອດຂະບວນການທັງຫມົດບໍ?
ວົງຈອນກາງແຈ້ງສາມາດລະບາຍນ້ໍາຫມົດບໍ?
ນ້ຳສາມາດຕິດຢູ່ໃນທໍ່ ຫຼືທໍ່ໄດ້ບໍ?
ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວິທີການວິສະວະກອນສາມາດອອກແບບການປ້ອງກັນ freeze ສໍາລັບ a ລະບົບ cooler ແຫ້ງ ແລະປຽບທຽບຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຢູ່.
ປົກກະຕິແລ້ວເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງມີທໍ່ປາຍແຫຼມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ຂ້າງນອກ.
ນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳ glycol ໄຫຼວຽນຜ່ານວົງວຽນ ໃນຂະນະທີ່ພັດລົມຕາມແກນເຄື່ອນຍ້າຍອາກາດລ້ອມຮອບໄປທົ່ວຄີ.
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ, ການຈັດການນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
ຄວາມສ່ຽງຈະປາກົດຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາຕົກໄປຫາຈຸດແຊ່ແຂງ.
ນ້ໍາບໍລິສຸດຂະຫຍາຍອອກໃນຂະນະທີ່ມັນ freezes. ຖ້ານ້ໍາຕິດຢູ່ໃນທໍ່ແຂງ, ຫົວ, ປ່ຽງ, ຫຼືທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ການສ້າງກ້ອນພຽງພໍສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ເສຍຫາຍ.
ພາກສ່ວນທີ່ເປີດເຜີຍຂອງລະບົບເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສາມາດປະກອບມີ:
finned coils;
ຫົວ;
ການສະຫນອງແລະການສົ່ງຄືນທໍ່;
ປ່ຽງ;
ປັ໊ມ;
strainers;
ເຊັນເຊີ;
ເຮືອຂະຫຍາຍ;
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ;
ສາຍລະບາຍ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງຕ້ອງກວມເອົາ ວົງຈອນໄຮໂດຼລິກທີ່ເປີດເຜີຍທັງຫມົດ , ບໍ່ພຽງແຕ່ທໍ່ເຢັນແຫ້ງເທົ່ານັ້ນ.
ວັດສະດຸປ້ອນການອອກແບບທຳອິດຄວນຈະເປັນອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທີ່ວົງຈອນກາງແຈ້ງສາມາດປະສົບກັບຕົວຈິງໄດ້.
ນີ້ບໍ່ຄວນເປັນພຽງແຕ່ອຸນຫະພູມລະດູຫນາວສະເລ່ຍປະຈໍາປີ.
ວິສະວະກອນຄວນພິຈາລະນາ:
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບຕໍາ່ສຸດທີ່ປະຫວັດສາດ;
ການອອກແບບໂຄງການອຸນຫະພູມຕໍາ່ສຸດທີ່;
ອຸນຫະພູມໃນຕອນກາງຄືນ;
exposure ລົມ;
ໄລຍະເວລາປິດອຸປະກອນ;
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານທີ່ຍາວນານ;
ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາ;
ເຫດການອາກາດໜາວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິອາດມີນໍ້າອຸ່ນ ແລະເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຢັນເລັກນ້ອຍ.
ແຕ່ຖ້າການໄຫຼວຽນຂອງຢຸດຢ່າງກະທັນຫັນໃນເວລາ 2:00 ໂມງເຊົ້າໃນລະຫວ່າງທີ່ໄຟຟ້າຢຸດ, ທໍ່ກາງແຈ້ງສາມາດຄ່ອຍໆເຂົ້າຫາອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ.
ນັ້ນອາດຈະສະແດງເຖິງສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ແທ້ຈິງ.
ພິຈາລະນາເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ປົກກະຕິເຮັດວຽກກັບ:
ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ: 35°C
ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ: 30°C
ອຸນຫະພູມໃນລະດູຫນາວປົກກະຕິ: 0°C
ມັນຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະສະຫຼຸບວ່າການປ້ອງກັນ freeze ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນເພາະວ່ານ້ໍາປະຕິບັດການຢູ່ເຫນືອການ freeze.
ຖ້າເວັບໄຊສາມາດບັນລຸ:
−20°C
ແລະໄຟຟ້າຢຸດເຄື່ອງສູບນ້ໍາເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ນ້ໍາຄົງທີ່ພາຍໃນທໍ່ກາງແຈ້ງສາມາດເຢັນລົງໄປສູ່ອຸນຫະພູມນັ້ນໃນທີ່ສຸດ.
ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງຄວນພິຈາລະນາ ສະພາບຂອງລະບົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ່ໍາສຸດ , ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອຸນຫະພູມນ້ໍາໃນຂະນະທີ່ລະບົບກໍາລັງເຮັດວຽກ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ເລືອກ glycol.
ການປ້ອງກັນຄວາມແຂງໝາຍຄວາມວ່ານ້ຳຍັງຄົງເປັນຂອງແຫຼວຢ່າງພຽງພໍທີ່ໄປເຊຍກັນນ້ຳກ້ອນບໍ່ໄດ້ຢູ່ເໜືອອຸນຫະພູມທີ່ເລືອກໄວ້.
ວິທີການນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່:
ລະບົບຕ້ອງສືບຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາ;
ໄປເຊຍກັນກ້ອນສາມາດຂັດຂວາງ passages ຂະຫນາດນ້ອຍ;
ປັ໊ມຈໍາເປັນຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໃນລະຫວ່າງສະພາບອາກາດເຢັນ;
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຂະບວນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນ້ໍາຍັງຄົງສາມາດສູບໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
Trane ອະທິບາຍການປົກປ້ອງ freeze ຕາມຄວາມເຫມາະສົມທີ່ບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ການສ້າງກ້ອນໄດ້ແລະບ່ອນທີ່ລະບົບຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຢັນ.
ການປ້ອງກັນລະເບີດມີຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ບາງສ່ວນປະສົມຂອງນ້ຳ glycol ອາດຈະເລີ່ມສ້າງເປັນກ້ອນຫີນຢູ່ລຸ່ມຈຸດແຊ່ແຂງຂອງພວກມັນ ໂດຍບໍ່ກາຍເປັນກ້ອນແຂງໃນທັນທີ.
ເມື່ອນ້ໍາ freezes ທໍາອິດ, ຂອງແຫຼວທີ່ຍັງເຫຼືອຈະກາຍເປັນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ຫຼາຍ.
ຖ້າປະລິມານການຂະຫຍາຍພຽງພໍ, ລະບົບອາດຈະທົນທານຕໍ່ສະພາບທີ່ແຊ່ແຂງບາງສ່ວນນີ້ໂດຍບໍ່ມີການລະເບີດ.
ການປ້ອງກັນການລະເບີດແມ່ນສຸມໃສ່ ການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນ , ແທນທີ່ຈະຮັກສາການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາກ້ອນ.
ຍຸດທະສາດນີ້ອາດຈະໃຊ້ໄດ້ກັບບາງລະບົບທີ່ຍັງຄົງປິດໃນລະດູຫນາວ, ແຕ່ມັນບໍ່ຄວນຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນກໍລະນີທີ່ເຄື່ອງສູບນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຫຼືບ່ອນທີ່ຊ່ອງທາງທີ່ຖືກຈໍາກັດບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ການສ້າງຂີ້ຕົມ.
ສໍາລັບລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສ່ວນໃຫຍ່, ການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງແມ່ນອີງໃສ່ໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍວິທີເຫຼົ່ານີ້:
Glycol ຕ້ານການ freeze
ການໄຫຼວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ການອອກແບບ Drain-down ຫຼື drain-back
ການທຳຄວາມຮ້ອນ ແລະການຄວບຄຸມ
ລະບົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດອາດຈະລວມເອົາຫຼາຍຂອງພວກເຂົາ.
ການນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂນ້ໍາ glycol ແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີການທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບການປົກປ້ອງວົງຈອນເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງກາງແຈ້ງ.
ສອງຂອງນ້ໍາທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນ:
ethylene glycol, ຫຼື EG;
propylene glycol, ຫຼື PG.
ທັງສອງຫຼຸດລົງຈຸດ freezing ຂອງນ້ໍາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເລືອກ glycol ບໍ່ຄວນອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຈຸດ freeze.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບ propylene glycol, ethylene glycol ປົກກະຕິແລ້ວມີຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນແລະນ້ໍາທີ່ດີກວ່າໃນລະດັບດຽວກັນຂອງການປ້ອງກັນການຕ້ານການ freeze.
Dow Corporation ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຫນືດຂອງການແກ້ໄຂ ethylene glycol ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕ່ໍາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນແລະການສູບນ້ໍາທີ່ດີກວ່າໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ເມື່ອຕ້ອງການຄວາມເປັນພິດຕ່ໍາ, propylene glycol ມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມ.
ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບ:
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ;
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ;
ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ;
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນຂອງຂະບວນການ;
ຄໍາແນະນໍາຜູ້ສະຫນອງນ້ໍາ;
ຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ.
ບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທົ່ວໄປທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບທຸກໆເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງ.
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຈໍາເປັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົ້ນຕໍ:
ປະເພດ glycol;
ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດທີ່ຄາດໄວ້;
ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປ້ອງກັນ freeze ຫຼືລະເບີດແມ່ນຈໍາເປັນ;
ຂໍ້ມູນຜູ້ສະຫນອງນ້ໍາ;
ຕ້ອງການ pumpability.
ຕົວຢ່າງ, Dow ແນະນໍາໃຫ້ເລືອກການປ້ອງກັນ freeze ຕ່ໍາສຸດອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານທີ່ຄາດວ່າຈະຕ່ໍາສຸດແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂອບການອອກແບບປົກກະຕິປະມານ 3 ° C / 5 ° F ຕ່ໍາກວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ຄາດໄວ້ຕ່ໍາສຸດ.
ຫຼັກການທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ:
ຢ່າເລືອກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ glycol ຈາກກົດລະບຽບທົ່ວໄປເຊັ່ນ: 'ໃຊ້ 30%.' ສະເໝີ.
ໃຊ້ຂໍ້ມູນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ-ທຽບກັບອຸນຫະພູມຂອງຜູ້ຜະລິດຕົວຈິງ.
ການເພີ່ມ glycol ເພີ່ມເຕີມປັບປຸງການປົກປ້ອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ແຕ່ມັນຍັງປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ໍາ.
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ສູງກວ່າໂດຍທົ່ວໄປຫມາຍຄວາມວ່າ:
viscosity ສູງຂຶ້ນ;
ຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;
ການປະຕິບັດການໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບນ້ໍາ;
ການຕໍ່ຕ້ານໄຮໂດຼລິກເພີ່ມຂຶ້ນ;
ຄວາມຕ້ອງການສູບນ້ໍາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
Dow ສັງເກດເຫັນໂດຍສະເພາະວ່າການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ propylene glycol ປັບປຸງການປ້ອງກັນ freeze ແຕ່ຍັງສາມາດເພີ່ມຄວາມຫນືດແລະພະລັງງານການສູບນ້ໍາທີ່ຕ້ອງການ.
ເພາະສະນັ້ນ:
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຕ່ໍາສຸດທີ່ຕອບສະຫນອງຢ່າງປອດໄພໃນລະດັບການປົກປ້ອງທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ສະຫນອງນ້ໍາ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງຄວນຖືກເລືອກດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໂດຍໃຊ້ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປັນຄຸນສົມບັດຂອງນ້ໍາ.
ອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນເຮັດໃຫ້ນໍ້າອຸ່ນໄຫຼວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານວົງຈອນກາງແຈ້ງ.
ຖ້ານ້ໍາໄຫຼວຽນຍັງຄົງປອດໄພເຫນືອຄວາມເຢັນ, ທໍ່ເຢັນແຫ້ງແລະທໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.
ຍຸດທະສາດນີ້ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະບົບທີ່:
ຄວາມຮ້ອນແມ່ນມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
pumps ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ;
ການດໍາເນີນງານລະດູຫນາວແມ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
ການສະຫນອງພະລັງງານແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໄຫຼວຽນຢ່າງດຽວບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງພຽງແຕ່ໂດຍບໍ່ມີການປະເມີນເງື່ອນໄຂຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ນີ້ແມ່ນຈຸດອ່ອນຂອງການປ້ອງກັນການໄຫຼວຽນເທົ່ານັ້ນ.
ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງປັມຫຼືໄຟຫມົດ:
flow = ສູນ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທໍ່ກາງແຈ້ງເລີ່ມສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບອາກາດອ້ອມຂ້າງ.
ໃນທີ່ສຸດ, ນ້ ຳ ທີ່ຕິດຢູ່ສາມາດຮອດອຸນຫະພູມເຢັນ.
ດັ່ງນັ້ນວິສະວະກອນຄວນຖາມວ່າ:
ຖ້າການໄຫຼວຽນຢຸດໃນຊ່ວງກາງຄືນທີ່ເຢັນທີ່ສຸດຂອງປີ, ລະບົບຈະຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ດົນປານໃດ?
ຖ້າບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປົກປ້ອງສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.
ການຕິດຕັ້ງທີ່ສໍາຄັນອາດຈະໃຊ້:
ປັ໊ມພາລະຫນ້າທີ່ / ສະແຕນບາຍ;
ການປ່ຽນແປງປັ໊ມອັດຕະໂນມັດ;
ພະລັງງານສຸກເສີນ;
ສັນຍານເຕືອນການໄຫຼຕ່ໍາ.
ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງສະຖານະການ freeze ທຸກ.
ຕົວຢ່າງ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າທົ່ວໄປສາມາດປິດການທໍາງານຂອງປັ໊ມທັງສອງ.
ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງຄວນພິຈາລະນາ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮູບແບບທົ່ວໄປ , ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະຄົນ.
ຖ້າວົງຈອນກາງແຈ້ງສາມາດຫວ່າງຫມົດເມື່ອລະບົບຢຸດ, ນ້ໍາບໍ່ສາມາດແຊ່ແຂງພາຍໃນອົງປະກອບທີ່ຖືກລະບາຍ.
ນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຫຼືລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ສູງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາສໍາຄັນແມ່ນ:
ສົມບູນ.
ລະບົບລະບາຍນ້ຳໄດ້ຕາມທິດສະດີ ແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳຕິດຢູ່ໃນຈຸດຕ່ຳຍັງສາມາດແຊ່ແຂງໄດ້.
ລະບົບລະບາຍນ້ໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຄວນພິຈາລະນາ:
coil ປະຖົມນິເທດ;
ເປີ້ນພູທໍ່;
ຈຸດລະບາຍ;
vents ຈຸດສູງ;
ການຈັດການວາວ;
header ເລຂາຄະນິດ;
ກັບດັກຈຸດຕ່ໍາ.
ນ້ໍາທັງຫມົດຄວນຈະມີເສັ້ນທາງທີ່ຊັດເຈນເພື່ອລະບາຍ.
ສະຖານທີ່ກັບດັກທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີ:
ທໍ່ແນວນອນ;
ຫົວ;
ປ່ຽງ;
strainers;
ທໍ່ຢືດຢຸ່ນ;
dips ທໍ່;
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ;
ປ້ຳປ້ຳ.
ເຖິງແມ່ນວ່າປະລິມານທີ່ໂດດດ່ຽວຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດ freeze ແລະຂະຫຍາຍໄດ້.
ເອກະສານ Trane ເຕືອນໂດຍສະເພາະວ່ານ້ໍາສາມາດຕິດຢູ່ໃນທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການໂຍກຍ້າຍອອກຢ່າງສົມບູນໃນເວລາທີ່ການລະບາຍນ້ໍາແມ່ນອີງໃສ່ການປົກປ້ອງລະດູຫນາວ.
ດັ່ງນັ້ນ, ພຽງແຕ່ການຕິດຕັ້ງປ່ຽງລະບາຍນ້ໍາຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງລະບົບບໍ່ໄດ້ ສ້າງ ການອອກແບບລະບາຍນ້ໍາທີ່ປອດໄພແບບ freeze-safe.
ຄວາມຮ້ອນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາທີ່ສໍາຜັດຈາກເຖິງອຸນຫະພູມ freezing.
ວິທີການທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:
ຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ;
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທໍ່;
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ immersion;
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ enclosure;
ຫ້ອງສູບຄວາມຮ້ອນ.
Trane ກໍານົດການເພີ່ມຄວາມຮ້ອນເປັນຫນຶ່ງໃນວິທີການພື້ນຖານໃນການຮັກສາອຸປະກອນທີ່ມີນ້ໍາຢູ່ເຫນືອສະພາບ freezing.
ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປກັບຄວາມສ່ຽງ:
ທໍ່;
ປ່ຽງ;
ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ;
ເຄື່ອງມື;
ປ້ຳປ້ຳ.
ມັນສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ການລະບາຍນ້ໍາຢ່າງເຕັມທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນຂອງມັນເອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ:
ພະລັງງານໄຟຟ້າ;
ການຄວບຄຸມ;
insulation;
ການກວດກາ;
ບໍາລຸງຮັກສາ.
ວົງຈອນຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນທີ່ລົ້ມເຫລວສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ freeze ທີ່ເຊື່ອງໄວ້.
ການອອກແບບກົນຈັກຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.
ລະບົບຄວບຄຸມຄວນຮັບຮູ້ເມື່ອເງື່ອນໄຂການແຊ່ແຂງໃກ້ເຂົ້າມາ.
ຕົວແປທີ່ສໍາຄັນອາດຈະປະກອບມີ:
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ;
ເຂົ້າສູ່ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ;
ອຸນຫະພູມນ້ໍາອອກ;
ສະຖານະການໄຫຼ;
ການດໍາເນີນງານ pump;
ການຕັ້ງຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເອກະສານຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນັ້ນຫນັກເຖິງການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມໃນອາກາດແລະນ້ໍານອກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຕັ້ງຄ່າການຕ້ານການ freeze ໃນລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ.
ສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມຕໍ່າສາມາດເຕືອນຜູ້ປະຕິບັດການກ່ອນທີ່ຈະ freezing ກາຍເປັນສໍາຄັນ.
ອີງຕາມການອອກແບບລະບົບ, ໂມງປຸກອາດຈະກະຕຸ້ນ:
ການປິດພັດລົມ;
pump startup;
bypass valve ການດໍາເນີນງານ;
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສໍາຮອງ;
ແຈ້ງການສຸກເສີນ.
ເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງເຖິງຄ່າຕໍາ່ສຸດທີ່ກໍານົດໄວ້, ຕົວຄວບຄຸມສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການໄຫຼວຽນຂອງອັດຕະໂນມັດ.
ນີ້ອາດຈະໂອນນ້ໍາອຸ່ນຈາກວົງຈອນໃນລົ່ມຜ່ານວົງຈອນກາງແຈ້ງ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍຸດທະສາດນີ້ຍັງຂຶ້ນກັບຄວາມພ້ອມຂອງການສະຫນອງພະລັງງານແລະປັ໊ມ.
ພັດລົມເຢັນແຫ້ງເລັ່ງການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ.
ໃນລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນຫຼາຍ, ພັດລົມທັງໝົດອາດຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຢັນເກີນໄປ.
ໄລຍະພັດລົມ ຫຼືການຄວບຄຸມຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ.
ເຫດຜົນທີ່ເປັນໄປໄດ້ອາດຈະປະກອບມີ:
ການໂຫຼດສູງ → ການເຮັດວຽກຂອງພັດລົມເຕັມ
ຕ່ໍາສະພາບແວດລ້ອມ → ຄວາມໄວພັດລົມຫຼຸດລົງ
ສະພາບແວດລ້ອມຕໍ່າຫຼາຍ → ພັດລົມຢຸດ
ໃນຂະນະທີ່ການໄຫຼວຽນຍັງສືບຕໍ່.
ນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເຢັນຫຼາຍເກີນໄປແລະປະຫຍັດພະລັງງານພັດລົມ.
ການຈັດການທາງຜ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຫຼືຢຸດການໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງໃນເວລາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມ.
ແນວຄວາມຄິດປົກກະຕິອາດຈະປະກອບມີ:
ຂະບວນການ Loop →ວາວສາມທາງ→ Cooler ແຫ້ງ / Bypass →ກັບຄືນ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, bypassing coil ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນອັດຕະໂນມັດ.
ຖ້ານ້ໍາຍັງຄົງຢູ່ໃນທໍ່ກາງແຈ້ງທີ່ໂດດດ່ຽວ, ມັນຍັງສາມາດແຊ່ແຂງໄດ້.
ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນທີ່ໂດດດ່ຽວຕ້ອງຮັກສາ glycol-protected, ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ແຜ່ກະຈາຍ, ຫຼື drained ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ຫນຶ່ງໃນຄໍາຖາມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການອອກແບບການປ້ອງກັນ freeze ແມ່ນ:
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າພະລັງງານໄຟຟ້າສູນເສຍຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດຂອງການອອກແບບນອກ?
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານອາດຈະປິດການໃຊ້ງານ:
pumps ການໄຫຼວຽນ;
ຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນ;
ປ່ຽງຄວບຄຸມ;
ການຄວບຄຸມພັດລົມ;
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.
ດັ່ງນັ້ນລະບົບທີ່ຂຶ້ນກັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ວຽກທັງໝົດອາດຈະສູນເສຍການປົກປ້ອງທັງໝົດພ້ອມກັນ.
ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນ, ວິສະວະກອນອາດຈະພິຈາລະນາ:
ເຄື່ອງກໍາເນີດສຸກເສີນ;
ການຄວບຄຸມທີ່ຮອງຮັບ UPS;
ການປົກປ້ອງ glycol passive;
ການອອກແບບລະບາຍນ້ໍາ;
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຊ້ຳຊ້ອນ.
ການປົກປ້ອງຕົວຕັ້ງຕົວຕີແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມການຕອບສະຫນອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ບໍ່ສະເຫມີ.
ການນໍາໃຊ້ glycol ໃນທົ່ວ loop ຄວາມເຢັນຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດສ້າງການລົງໂທດໃນ:
ການໂອນຄວາມຮ້ອນ;
ສູບພະລັງງານ;
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງນ້ໍາ;
ບໍາລຸງຮັກສາ.
ທາງເລືອກຫນຶ່ງແມ່ນການແຍກວົງຈອນກາງແຈ້ງ.
ການຈັດການທົ່ວໄປແມ່ນ:
Indoor Loop ນ້ໍາ
↓
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ
↓
Glycol Loop ກາງແຈ້ງ
↓
ຕູ້ເຢັນແຫ້ງ
ພຽງແຕ່ວົງຈອນນອກມີ glycol.
ຂະບວນການໃນລົ່ມສາມາດສືບຕໍ່ໃຊ້ນ້ໍາໄດ້.
Trane ອະທິບາຍວິທີການນີ້ເປັນທາງເລືອກໃນເວລາທີ່ glycol ແມ່ນບໍ່ປາດຖະຫນາໃນລະບົບທີ່ສົມບູນ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ໂດດດ່ຽວແລະວົງຈອນການສູບນ້ໍາໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຈໍາກັດ glycol ກັບສ່ວນກາງແຈ້ງ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:
ປະລິມານ glycol ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ;
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ glycol ຫຼຸດລົງ;
ການລົງໂທດການສູບນ້ໍາຕ່ໍາໃນ loop ປະຖົມ;
ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາງ່າຍຂຶ້ນ;
ການແຍກອອກຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງວົງຈອນ indoor ແລະນອກ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນແນະນໍາ:
ອຸນຫະພູມວິທີການເພີ່ມເຕີມ;
ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ;
ຄວາມຕ້ອງການ pump;
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງອຸນຫະພູມເພີ່ມເຕີມຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ຂະຫນາດຂອງ cooler ແຫ້ງ.
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ Glycol ມີຜົນກະທົບຫຼາຍກ່ວາຈຸດ freezing.
ຖັງຂະຫຍາຍລະບົບຕ້ອງຮອງຮັບການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານຂອງນ້ໍາຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.
ການອອກແບບຄວນພິຈາລະນາ:
ປະລິມານລະບົບທັງໝົດ;
ອຸນຫະພູມນ້ໍາຕໍາ່ສຸດທີ່;
ອຸນຫະພູມນ້ໍາສູງສຸດ;
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol;
ຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ.
ຖ້າຫາກວ່າການປົກປັກຮັກສາລະເບີດອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດກ້ອນບາງສ່ວນ, ຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຈະກາຍເປັນທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ.
ບາງຄັ້ງນັກອອກແບບໄດ້ສຸມໃສ່ການທັງຫມົດໃນວົງ.
ແຕ່ coil ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງອົງປະກອບ exposed.
ການທົບທວນຄືນ freeze ຄົບຖ້ວນຄວນປະກອບມີ:
ກວດເບິ່ງສະຖານທີ່ປໍ້າ ແລະວ່ານໍ້າຄົງຄ້າງຢູ່ໃນທໍ່ຫຼືບໍ່.
ຮ່າງກາຍວາວສາມາດບັນຈຸຂອງນ້ໍາຕິດຢູ່.
Strainers ມັກຈະສ້າງຈຸດຕ່ໍາບ່ອນທີ່ນ້ໍາຍັງຄົງຢູ່.
ຖົງເຊັນເຊີຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼືສາຍແຮງກະຕຸ້ນອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງ.
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດ freeze ໄດ້ໄວ.
ເສັ້ນທາງແຄບອາດຈະຮັກສານ້ໍາແລະອາດຈະບໍ່ລະບາຍນ້ໍາຫມົດ.
ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາແຊ່ແຂໍງສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບເປົ່າຫວ່າງເມື່ອຕ້ອງການການປົກປ້ອງ.
insulation ຊ້າການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ.
ມັນບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຮ້ອນ.
ຖ້າອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຍັງຕໍ່າກວ່າຄວາມເຢັນດົນພໍສົມຄວນ, ນ້ຳຄົງທີ່ທີ່ມີ insulated ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເຂົ້າໃກ້ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ.
ເພາະສະນັ້ນ, ປົກກະຕິແລ້ວ insulation ຄວນຖືວ່າເປັນ ມາດຕະການສະຫນັບສະຫນູນ , ບໍ່ແມ່ນກົນໄກປ້ອງກັນ freeze ຕົ້ນຕໍ.
ຫຼັກການດຽວກັນໃຊ້ກັບການປ້ອງກັນລົມ.
ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດ.
ການອອກແບບທີ່ເຂັ້ມແຂງຄວນພິຈາລະນາຫຼາຍກ່ວາການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.
ລະບົບແມ່ນ:
ຂັບເຄື່ອນ;
ໝູນວຽນ;
ຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ.
ການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງອາດຈະອີງໃສ່ glycol ຕົ້ນຕໍຫຼືການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາທີ່ຄວບຄຸມ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນແຕ່ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍ.
ການປົກປ້ອງອາດຈະຕ້ອງການ:
glycol;
ການໄຫຼວຽນຂອງຕໍາ່ສຸດທີ່;
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ;
ການລະບາຍນ້ໍາອັດຕະໂນມັດ.
ຖ້າລະບົບຈະຍັງຄົງຢູ່ອອບໄລນ໌ສໍາລັບໄລຍະເວລາລະດູຫນາວທີ່ຂະຫຍາຍ, ວິສະວະກອນອາດຈະເລືອກ:
ການລະບາຍນ້ໍາຢ່າງເຕັມທີ່;
ການປົກປ້ອງ glycol;
ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ.
ເງື່ອນໄຂນີ້ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ.
ລະບົບອາດຈະສູນເສຍ:
ປັ໊ມ;
ການຄວບຄຸມ;
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ.
ການປ້ອງກັນຕົວຕັ້ງຕົວຕີເຊັ່ນ: ການຕ້ານການແຊ່ແຂງທີ່ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືການລະບາຍນ້ໍາທີ່ສົມບູນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະ.
ພິຈາລະນາເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງຮັບໃຊ້ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ.
ຫນ້າທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນ: 500 kW
ການສະຫນອງນ້ໍາໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ: 40 ° C
ການກັບຄືນຂອງນ້ໍາ: 35°C
ການອອກແບບໃນລະດູຮ້ອນ: 32°C
ອຸນຫະພູມໃນລະດູຫນາວຕໍາ່ສຸດທີ່: -18°C
ການຕິດຕັ້ງນອກ
ຕ້ອງດໍາເນີນການຕະຫຼອດປີ
ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນລະດູຫນາວ, ການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການລະບາຍນ້ໍາຈະບໍ່ປະຕິບັດໄດ້.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນ:
ຂະບວນການນ້ໍາ Loop
↓
ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ
↓
Glycol Loop ປ້ອງກັນ
↓
ສູບ
↓
ຕູ້ເຢັນແຫ້ງ
↓
ກັບຄືນຫາເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ
ວົງຈອນນອກສາມາດໃຊ້ glycol inhibited ທີ່ເລືອກໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນການປ້ອງກັນ freeze ຂອງຜູ້ຜະລິດ glycol ສໍາລັບອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທີ່ຕ້ອງການ.
ລໍາດັບການຄວບຄຸມອາດຈະປະກອບມີ:
ການຄວບຄຸມພັດລົມຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ຄວາມໄວພັດລົມຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຫຼຸດລົງ.
ພັດລົມຢຸດໃນເວລາທີ່ຄວາມເຢັນຕື່ມອີກແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ.
ການໄຫຼວຽນຂອງປັ໊ມຮັກສາໄວ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມຕ່ໍາຂອງນ້ໍາ.
ເຫດຜົນການປະຕິບັດການສຸກເສີນ.
ການປົກປ້ອງທີ່ຍັງເຫຼືອພຽງພໍໃນລະຫວ່າງການຂັດຈັງຫວະຂອງພະລັງງານເພາະວ່າຂອງນ້ໍານອກຕົວມັນເອງແມ່ນປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງ.
ອັດຕາສ່ວນ glycol ສຸດທ້າຍຄວນຈະຖືກກໍານົດຈາກຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດນ້ໍາທີ່ເລືອກແທນທີ່ຈະສົມມຸດຈາກຕົວຢ່າງນີ້.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປອັນໜຶ່ງແມ່ນ:
ເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງໂດຍໃຊ້ນ້ໍາ → ເພີ່ມ glycol ໃນພາຍຫຼັງ.
ນີ້ສາມາດຜະລິດການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
Glycol ມີຜົນກະທົບ:
ຄວາມຮ້ອນສະເພາະ;
ການນໍາຄວາມຮ້ອນ;
viscosity;
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ;
ເລກ Reynolds;
ການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນ.
ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຜະລິດຄວນຮູ້:
ປະເພດ glycol + ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ
ກ່ອນການເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສຸດທ້າຍ.
ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ອາດຈະຕ້ອງການ:
ໄຫຼຫຼາຍ;
ພື້ນທີ່ຫຼາຍ;
ຂະຫນາດ pump ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;
ການຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງ.
ການອອກແບບຄວນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕໍາ່ສຸດທີ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ບໍ່ແມ່ນສະພາບອາກາດສະເລ່ຍ.
ຈຸດແຊ່ແຂງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມ:
ປະເພດ glycol;
ເອກ;
ການສ້າງຜະລິດຕະພັນ.
ໃຊ້ຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດນໍ້າສະເໝີ.
ການຄິດໄລ່ຄວາມຮ້ອນແລະໄຮໂດຼລິກຄວນໃຊ້ການປະສົມຕົວຈິງ.
ປັ໊ມຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານສາມາດເອົາການປົກປ້ອງໄດ້.
ເລຂາຄະນິດພາຍໃນອາດຈະຮັກສານ້ໍາ.
ການລະບາຍນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ.
ລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນພຽງແຕ່ທົນທານຕໍ່ freeze ເປັນອົງປະກອບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດຂອງຕົນ.
ການຕ້ານການ freeze ເພີ່ມເຕີມບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າອັດຕະໂນມັດການອອກແບບລະບົບທີ່ດີກວ່າ.
ຄວາມຫນືດທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດເພີ່ມພະລັງງານການສູບນ້ໍາແລະຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ.
ສະພາບລະບົບ |
ຍຸດທະສາດປົກກະຕິເພື່ອປະເມີນ |
|---|---|
ການດໍາເນີນງານຕະຫຼອດປີຕ່ໍາກວ່າ 0 ° C |
Glycol + ການຄວບຄຸມ |
ລະບົບນໍ້າເທົ່ານັ້ນ |
ການໄຫຼວຽນ + ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແລະ / ຫຼືການລະບາຍນ້ໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ |
ການປິດລະດູໜາວຍາວ |
ສໍາເລັດການລະບາຍນ້ໍາຫຼື glycol |
ຄວາມເຢັນຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນ |
Glycol + ຊ້ໍາຊ້ອນ + ການຄວບຄຸມ |
Glycol ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນ loop ຕົ້ນຕໍ |
ແຍກ glycol ກາງແຈ້ງ |
ພະລັງງານລົ້ມເຫຼວເລື້ອຍໆ |
ການປົກປ້ອງຕົວຕັ້ງຕົວຕີແມ່ນຕ້ອງການຢ່າງແຂງແຮງ |
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຕໍ່າຫຼາຍ |
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ Glycol ແລະຄວາມດູດຊືມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງ |
ຕາຕະລາງນີ້ຄວນຈະຖືກໃຊ້ເປັນກອບການອອກແບບແທນທີ່ຈະໃຊ້ແທນວິສະວະກໍາສະເພາະໂຄງການ.
ສໍາລັບການຄັດເລືອກລະດູຫນາວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ວິສະວະກອນຄວນສະຫນອງ:
ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການ;
ເຂົ້າສູ່ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ;
ອຸນຫະພູມນ້ໍາອອກ;
ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ໍາ.
ນ້ໍາຫຼື glycol;
ethylene glycol ຫຼື propylene glycol;
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol.
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບການອອກແບບສູງສຸດ;
ການປະຕິບັດລະດູຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການ.
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບການອອກແບບຕໍາ່ສຸດທີ່;
ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເຢັນລະດູຫນາວແມ່ນຕ້ອງການ;
ຍຸດທະສາດການປິດ.
ແຮງດັນ;
ຄວາມຖີ່;
ຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງ;
ການໂຕ້ຕອບລະບົບການຄວບຄຸມ.
ການຕິດຕັ້ງນອກຫຼືພາຍໃນ;
ຄວາມຍາວທໍ່ທີ່ເປີດເຜີຍ;
ຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງ;
ຊ່ອງຫວ່າງອຸປະກອນ;
ຊູນລົມ.
ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນ freeze ແລະການຄັດເລືອກ cooler ແຫ້ງຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັນ.
ສໍາລັບໂຄງການສະພາບອາກາດເຢັນ, ການເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງຄວນພິຈາລະນາຫຼາຍກ່ວາຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນໃນນາມ.
Aidear ສາມາດຕັ້ງຄ່າລະບົບ cooler ແຫ້ງປະມານຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການລວມທັງ:
ການອອກແບບການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ;
ເຂົ້າສູ່ແລະອອກຈາກອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ;
ປະເພດ glycol ແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ;
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບຕໍ່າສຸດໃນລະດູຫນາວ;
ອຸນຫະພູມການອອກແບບ summer;
ການຈັດພັດລົມທີ່ຈໍາເປັນ;
ການຄວບຄຸມຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງ;
coil ແລະ casing ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸ;
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເວັບໄຊ.
ເມື່ອ ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ ສໍາລັບສະພາບອາກາດເຢັນ, ໃຫ້ທັງ ອຸນຫະພູມການອອກແບບສູງສຸດໃນລະດູຮ້ອນແລະອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດໃນການອອກແບບລະດູຫນາວ.
ທໍາອິດກໍານົດວ່າລະບົບສາມາດປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນພຽງພໍໃນລະຫວ່າງສະພາບອາກາດຮ້ອນ.
ອັນທີສອງຊ່ວຍກໍານົດວິທີການປ້ອງກັນວົງຈອນໄຮໂດຼລິກກາງແຈ້ງໃນລະດູຫນາວ.
ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດລະບົບ, ກວດສອບ:
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມການອອກແບບຕໍ່າສຸດແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງສະພາບນັ້ນບໍ?
ນ້ ຳ ມັນແມ່ນຫຍັງ?
ປະເພດຂອງ glycol ແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແມ່ນຫຍັງ?
ການປ້ອງກັນການ freeze ຫຼືການປ້ອງກັນລະເບີດແມ່ນຈໍາເປັນບໍ?
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol ໄດ້ຖືກກວດສອບຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນຜູ້ສະຫນອງບໍ?
ເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດ glycol ຕົວຈິງບໍ?
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າປັ໊ມໄຫຼວຽນລົ້ມເຫລວ?
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າພະລັງງານຂອງໄຊທ໌ລົ້ມເຫລວ?
ທໍ່ນັ້ນສາມາດລະບາຍນ້ໍາຢ່າງສົມບູນໄດ້ບໍ?
ປ່ຽງ, strainers ແລະຈຸດຕ່ໍາມີການປ້ອງກັນບໍ?
ທໍ່ທີ່ສໍາຜັດມີ insulated ແລະ/ຫຼື ຄວາມຮ້ອນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ?
ມີສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມຕໍ່າໃຫ້ບໍ?
ແຟນໆສາມາດລົງ ຫຼືຢຸດໃນຊ່ວງອາກາດໜາວຫຼາຍໄດ້ບໍ?
ມີຍຸດທະສາດປ້ອງກັນການຢຸດສຸກເສີນບໍ?
ຖ້າຫຼາຍຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຊັດເຈນ, ການອອກແບບການປ້ອງກັນ freeze ອາດຈະຕ້ອງການການທົບທວນຄືນຕື່ມອີກ.
ການປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ບັນລຸໄດ້ໂດຍການເພີ່ມປະລິມານ glycol ດ້ວຍຕົນເອງ.
ມັນຕ້ອງການວິສະວະກອນເພື່ອປະເມີນ:
* ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມຕໍາ່ສຸດທີ່
ຄຸນສົມບັດຂອງນ້ໍາ
ຮູບແບບການເຮັດວຽກ
Pump ລົ້ມເຫຼວ
ພະລັງງານລົ້ມເຫຼວ
ການລະບາຍນໍ້າ
ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມ **
ສໍາລັບຫຼາຍໆລະບົບຕະຫຼອດປີ, ການແກ້ໄຂ glycol ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນສະຫນອງຫນຶ່ງໃນຮູບແບບທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງການປົກປ້ອງຕົວຕັ້ງຕົວຕີ.
ສໍາລັບລະບົບທີ່ glycol ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການ, ທາງເລືອກເຊັ່ນວົງຈອນ glycol ກາງແຈ້ງແຍກຕ່າງຫາກ, ການຈັດການລະບາຍນ້ໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການໄຫຼວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼືການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສາມາດຖືກພິຈາລະນາ.
ຫຼັກການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ:
ອອກແບບການປ້ອງກັນການ freeze ປະມານສະພາບທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ - ບໍ່ພຽງແຕ່ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິເປັນເວລາຫຼາຍພັນຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ freeze ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປິດລະດູຫນາວທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຄັ້ງ.
ການວາງແຜນສໍາລັບເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການອອກແບບລະບົບເບື້ອງຕົ້ນສາມາດປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ສະໜອງ:
ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການ;
ເຂົ້າສູ່ແລະອອກຈາກອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາ;
ປະເພດນ້ໍາ;
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ glycol;
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງສຸດຂອງລະດູຮ້ອນ;
ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບຕໍ່າສຸດໃນລະດູຫນາວ;
ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ.
Aidear ສາມາດນໍາໃຊ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການເລືອກແລະກໍາຫນົດຄ່າເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
ຄວາມສູງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແນວໃດ | ຄູ່ມືການເລືອກລະດັບຄວາມສູງ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກ ແລະປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແນວໃດ
ວິທີການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລ
ວິທີການເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສໍາລັບສະພາບອາກາດຮ້ອນແລະຂີ້ຝຸ່ນ: ຄູ່ມື EPC
ແຜ່ນທໍ່ຄົງທີ່ Vs ຫົວລອຍ Vs ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ U-Tube: ຄູ່ມືການເລືອກປະຕິບັດ
Microchannel ທຽບກັບ Fin-and-Tube Coils: ອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບ Condenser ກາງແຈ້ງ?
ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນອັນດັບ 10 Gasked Plate ໃນສະຫະລັດ 2026