(50 шт. продукции доступно)
Гликолевый холодильник низкой температуры использует холодильный цикл и гликоль в качестве антифризной жидкости для охлаждения продуктов и оборудования. Гликолевые холодильники низкой температуры обычно предлагаются в разных спецификациях и вариантах.
Модульные холодильники
Модульный гликолевый холодильник низкой температуры разработан для масштабирования вверх или вниз путем добавления или удаления отдельных модулей холодильника. Каждый модуль имеет свой собственный независимый холодильный контур, охлаждающую мощность и элементы управления. Центральная система охлаждения контролирует количество активных модулей в любой момент времени в зависимости от текущего спроса на охлаждение. Таким образом, модульные гликолевые холодильники низкой температуры могут обеспечить точный контроль температуры и гибкость. Кроме того, они обычно более энергоэффективны, чем традиционные системы охлаждения.
Сплит-холодильники
Гликолевые сплит-холодильники низкой температуры состоят из двух отдельных блоков: конденсатора и испарителя. Эти блоки связаны между собой трубопроводами. Блок испарителя обычно монтируется внутри помещения рядом с охлаждаемым приложением, а блок конденсатора устанавливается снаружи. Это позволяет легко разделить тепловыделяющие компоненты от областей, требующих охлаждения. Кроме того, гликолевые сплит-холодильники низкой температуры могут предлагать высокоэффективные решения для охлаждения в широком спектре промышленных и коммерческих применений.
Центробежные холодильники
Центробежные холодильники с гликолем низкой температуры обычно используются в более крупных приложениях охлаждения. Их холодильный цикл приводится в действие центробежными компрессорами. Кроме того, центробежные холодильники низкой температуры имеют более высокий КПД и большую охлаждающую мощность, что делает их идеальными для крупных коммерческих зданий, промышленных объектов и т.д. Кроме того, эти централизованные системы охлаждения могут охлаждать большие объемы жидкостей и хладагентов при низкой температуре.
Спиральные холодильники
Спиральный холодильник работает путем сжатия газообразных хладагентов с помощью двух спиральных спиралей. Затем хладагент охлаждается и конденсируется в змеевиковых системах. Гликолевые спиральные холодильники низкой температуры могут предлагать повторяемое, точное охлаждение. Кроме того, они могут эффективно охлаждать различные виды оборудования и процессов в промышленной, производственной и коммерческой среде.
Гликолевые холодильники низкой температуры доступны в различных спецификациях, чтобы соответствовать различным промышленным потребностям. Вот некоторые ключевые характеристики, которые следует отметить:
Мощность
Мощность гликолевого холодильника выражается в тоннах или киловаттах. Она указывает на количество тепла, которое холодильник может отводить от жидкости в единицу времени. Одна тонна охлаждающей мощности эквивалентна удалению 12 000 БТЕ (британских тепловых единиц) тепла в час. Например, холодильник мощностью 10 тонн может отводить тепло, эквивалентное 120 000 БТЕ в час.
Температурный диапазон
Гликолевый холодильник может работать в определенном температурном диапазоне. Испаритель или охлаждающий компонент холодильника обычно имеет температурный диапазон от 0 до -60 градусов Цельсия. Это означает, что холодильник может охлаждать жидкости и вещества до температуры -60 градусов Цельсия.
Хладагент
Гликолевые холодильники используют различные типы хладагентов для охлаждения жидкостей. Распространенные хладагенты включают R-22, R-404A и R-134A, среди прочих. Некоторые загрязняющие вещества были выведены из обращения или рассматриваются для вывода из обращения из-за их воздействия на озоновый слой и глобальное потепление. Например, хладагент R-404A часто используется в промышленных приложениях охлаждения, потому что он подходит для задач охлаждения при низких температурах.
Компрессор
Тип и мощность компрессора гликолевого холодильника напрямую влияют на производительность холодильника. Холодильник может быть оснащен поршневым, винтовым или спиральным компрессором, среди других типов компрессоров. Охлаждающая мощность холодильника обычно выражается в лошадиных силах (HP) или киловаттах (кВт). Например, холодильник, оснащенный компрессором мощностью 20 кВт, может эффективно охлаждать жидкости и вещества со скоростью, эквивалентной мощности его двигателя.
Как и любая другая машина, гликолевые холодильники низкой температуры требуют обслуживания, чтобы работать плавно в течение длительного времени и эффективно. Вот некоторые из основных советов по обслуживанию гликолевого холодильника:
Холодильник низкой температуры - это тип холодильника, который может обеспечить охлаждение при низких температурах. Существует множество вариантов применения холодильников низкой температуры в промышленности.
Переработка пищевых продуктов и напитков
Гликолевые холодильники низкой температуры широко используются в пищевой и напиточной промышленности. Они могут обеспечить постоянный контроль температуры для охлаждения, замораживания и переработки продуктов питания. Например, в процессе пивоварения гликолевые холодильники низкой температуры могут помочь контролировать брожение и охлаждение сусла, чтобы обеспечить качество пива.
Фармацевтика и биотехнологии
Гликолевые холодильники низкой температуры играют важную роль в поддержании строгих температурных требований в фармацевтической и биотехнологической промышленности. Например, в производстве лекарств гликолевые холодильники низкой температуры могут использоваться для температурного контроля реакторов, биохимического оборудования и чистых помещений. Это гарантирует стабильность и безопасность процесса производства лекарств.
Пластмассы и химикаты
Гликолевые холодильники низкой температуры могут использоваться для температурного контроля химических реакций и охлаждения формования смолы в пластмассовой и химической промышленности. Например, в процессе химической реакции гликолевые холодильники низкой температуры могут помочь контролировать температуру реакторов, чтобы обеспечить правильную химическую реакцию. В процессе формования смолы они могут обеспечить быстрое охлаждение, чтобы повысить эффективность производства и качество продукции.
Кроме того, холодильники низкой температуры часто используются в лабораториях и экспериментальном оборудовании. Они могут обеспечить точный контроль температуры и охлаждение для инкубаторов, холодильников, центрифуг, ферментных реакторов и т.д. Более того, холодильники низкой температуры могут обеспечить охлаждение при низкой температуре для лазерных систем, станков с ЧПУ и электронных систем охлаждения в области информационных технологий. Они также являются важным компонентом систем кондиционирования воздуха в астрономических обсерваториях, холодильных машиностроительных отраслях и некоторых специфических внутренних помещениях.
При выборе гликолевого холодильника низкой температуры для конкретного применения следует учитывать некоторые факторы. Во-первых, необходимо определить необходимую охлаждающую мощность холодильника. При расчете идеальной охлаждающей мощности необходимо проанализировать тепловую нагрузку системы или процесса, которые будет обслуживать холодильник. Рассмотрите факторы, которые влияют на тепловую нагрузку, такие как температура окружающей среды, количество оборудования, генерирующего тепло, и изоляция.
Второй шаг - определить самую низкую температуру, которую вы хотите получить в системе или процессе, для которого охладитель будет циркулировать гликоль для поддержания. Некоторые холодильники могут достигать температур до -50°C. Как только эти два ключевых фактора будут определены, будет легче выбрать холодильник, который будет наиболее эффективным для данного применения. Если вы не уверены, обратитесь к специалисту или производителю, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.
Эти факторы также помогут сузить диапазон охладителей до тех, которые подходят для данного применения. При рассмотрении различных охладителей обратите внимание на хладагент, используемый в холодильнике. Некоторые хладагенты имеют лучшие теплопередающие свойства, чем другие. Как правило, R-134A, R-410A и R-404A - это распространенные хладагенты, используемые в холодильниках низкой температуры. Также учтите тип холодильника, который лучше всего подойдет для вашей системы. Независимо от того, является ли это холодильником непрерывного действия или периодическим, необходимо рассматривать только подходящие типы, чтобы упростить процесс принятия решения.
Наконец, необходимо учитывать требования к техническому обслуживанию рассматриваемых охладителей. Некоторые охладители требуют частого обслуживания, в то время как другие нуждаются в меньшем обслуживании, чтобы эффективно работать в течение всего срока службы. Кроме того, при принятии решения может быть полезно учесть доступное пространство для холодильника. Некоторые системы охлаждения компактны, в то время как другие требуют значительного пространства. Не забудьте всегда запросить документацию и руководства по обслуживанию системы охлаждения, прежде чем совершать покупку.
В1 Используются ли гликолевые холодильники в холодную погоду?
А1 Да, гликолевые холодильники часто используются в холодном климате. Они эффективно работают при отрицательных температурах, охлаждая технологическую воду. В результате вода поддерживается при температуре ниже точки замерзания, что предотвращает образование льда. Это обеспечивает непрерывную работу даже при низких температурах.
В2 В чем разница между гликолевыми и водяными холодильниками?
А2 Гликолевый холодильник использует смесь гликоля и воды в качестве хладагента. В отличие от этого, водяной холодильник использует только воду. Чистая вода склонна к замерзанию в условиях низких температур. Поэтому гликолевые холодильники являются подходящей альтернативой водяным холодильникам. Кроме того, гликолевые хладагенты предлагают предприятиям такие преимущества, как работа в разных условиях окружающей среды и снижение риска коррозии.
В3 Требуется ли вода для работы гликолевого холодильника?
А3 Нет, гликолевый холодильник не требует воды для работы. Холодильник использует хладагент. Он циркулирует через испаритель, конденсатор, компрессор и клапан. Хладагент поглощает тепло из окружающей среды. Затем он передает тепло в атмосферу.