Որքա՞ն ցածր կարող է իջնել սառեցման աշտարակի ելքի ջրի ջերմաստիճանը:
Jul 13, 2026
Թողնել հաղորդագրություն
Սառեցման աշտարակի հովացման վերջնական սահմանը որոշվում է տեղական արտաքին խոնավ-լամպի ջերմաստիճանով ևանսահման սառեցումը անհնար է. Արդյունաբերության հիմնական կոնսենսուսը հետևյալն է. ստանդարտ բաց հովացման աշտարակի ելքային ջրի նվազագույն ջերմաստիճանը կարող է մոտենալ բացօթյա խոնավ{1}}լամպի ջերմաստիճանին գումարած 3-ից 5 աստիճան:
Սահմանափակված է իր ջերմափոխանակման կառուցվածքով,փակ հովացման աշտարակ ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 2-ից 4 աստիճանով: Եթե ջրի ավելի ցածր ջերմաստիճան է պահանջվում, պետք է գործարկվեն սառեցնող սարքեր, սառույցի ջերմային պահեստավորման համակարգեր կամ այլ սառնարանային սարքավորումներ:
Ապրանքների նկարագրություն
Բացօթյա թաց-լամպի ջերմաստիճանը կարևոր պարամետր է օդի խոնավության պարունակությունը և ջերմության ցրման հզորությունը չափելու համար, որը տարբերվում է լամպի չոր-ջերմաստիճանից, որը մարդիկ սովորաբար ընկալում են:
Օդի բարձր խոնավությամբ ամառային ամառային օրերին խոնավ-լամպի ջերմաստիճանը մոտավոր է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանին, ինչը կտրուկ թուլացնում է հովացման աշտարակի ջերմության մերժման արդյունավետությունը:
Չոր և լավ{0}}օդափոխվող տարածքներում ցածր խոնավ-լամպերի ջերմաստիճաններով ջերմության արտանետման արդյունավետությունը զգալիորեն բարելավվում է: Օրինակ՝ հաշվի առնելով Հյուսիսային Չինաստանի ամառային աշխատանքային պայմանները՝ չոր-լամպի ջերմաստիճանը 35 աստիճան և խոնավ-լամպը 27 աստիճան ջերմաստիճան, սովորական բաց հովացման աշտարակի ելքի տեսական նվազագույն ջերմաստիճանը տատանվում է 30 աստիճանից մինչև 32 աստիճան:
Չորացած Հյուսիսարևմտյան Չինաստանում, որտեղ չոր-լամպի ջերմաստիճանը հասնում է 38 աստիճանի, իսկ խոնավ-լամպի ջերմաստիճանը ընդամենը 22 աստիճան է, ելքի ջուրը կարող է սառչել մինչև 25-27 աստիճան՝ ներկայացնելով ջերմաստիճանի ակնհայտ տարբերություն:
Ապրանքների նկարագրություն
Բացեք հաշվիչ-հոսքը ևխաչաձև-հոսքի սառեցման աշտարակներամենալայն ընդունված մոդելներն են։ Ջերմության ցրման համար դրանք հիմնված են ջրի և օդի միջև անմիջական շփման գոլորշիացման վրա՝ ապահովելով ջերմափոխանակման ամենաբարձր արդյունավետությունը և օպտիմալ հովացման սահմանը:
Իդեալական լիարժեք-բեռի պայմաններում մաքուր լիցքավորմամբ, օդափոխիչները աշխատում են ամբողջ արագությամբ և ջրի միատեսակ ցողում, սառեցման տեսական սահմանը 3 աստիճանով բարձր է լամպի խոնավ- ջերմաստիճանից:
Գործնական ինժեներական կիրառություններում գործոնները, ներառյալ լցոնումների մասշտաբը, օդափոխիչի օդի ծավալի կրճատումը, ջրի անհավասար բաշխումը և աշտարակի ներսում օդի կարճ-շրջումը, առաջացնում են արդյունավետության կորուստներ:
Այսպիսով, 5 աստիճան ջերմաստիճանի շեմի պահպանումն ավելի անվտանգ դիզայնի պրակտիկա է: Շատ գործարաններ սխալմամբ կարծում են, որ ջուրը կարող է սառեցնել մինչև 20 աստիճան շրջակա միջավայրի 30 աստիճան ջերմաստիճանի դեպքում՝ անտեսելով թաց-լամպերի սահմանափակումները:
Սա հանգեցնում է չափազանց աշխատանքային ջերմաստիճանների և գերտաքացման ահազանգերի բարձր-ջերմաստիճանի սարքավորումների վրա, ինչպիսիք են օդային կոմպրեսորները, ներարկման ձուլման մեքենաները և միջին{1}}հաճախականության վառարանները:
Ապրանքների նկարագրություն

Փակ հովացման աշտարակներն ընդունում են փակ կծիկի ջերմափոխանակություն, ուստի շրջանառվող հովացման ջուրը երբեք անմիջական շփում չի ունենում օդի հետ՝ պահպանելով մաքուր, կեղտոտ-ազատ ջրի որակը: Դրանք համապատասխանում են ջրի որակի խիստ պահանջներով սցենարներին, ներառյալ ֆոտոգալվանային էներգիայի պահեստավորումը, ճշգրիտ հաստոցները և քիմիական ռեակտորները:

Այնուամենայնիվ, մետաղական կծիկի պատերի լրացուցիչ ջերմային դիմադրությունը նվազեցնում է դրանց հովացման հզորությունը՝ համեմատած բաց աշտարակների հետ: Նույն խոնավ-լամպի պայմաններում փակ աշտարակի ելքի ջերմաստիճանը 2–4 աստիճանով բարձր է բաց աշտարակի ջերմաստիճանից։
Լամպի 27 աստիճան թաց-ջերմաստիճանով միջավայրում ստանդարտ փակ հովացման աշտարակը կարող է հասնել միայն 32-34 աստիճան ելքի նվազագույն ջերմաստիճանի: Օժանդակ լակի սառեցման ավելացումը և օդափոխիչի օդի հոսքի ավելացումը կարող է կրճատել ջերմաստիճանի բացը մոտավորապես 1 աստիճանով, սակայն այն դեռ չի կարող համապատասխանել բաց հովացման աշտարակների հովացման սահմանին:
Ապրանքների նկարագրություն
Բազմաթիվ օգտատերեր պահանջում են ցածր{0}}ջերմաստիճանի սառեցման ջուր, օրինակ՝ ձմռանը 15-ից 20 աստիճան, ինչը հնարավոր չէ հասնել միայն հովացման աշտարակների միջոցով:
Չնայած ձմռանը շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը նվազում է, օդը դեռևս ունի հիմնական խոնավ-լամպի ջերմաստիճանի շեմ, և միայն գոլորշիացման սառեցումը դժվար թե կարողանա ջուրը սառեցնել այս շեմից ցածր:
Առկա են երկու իրագործելի լուծումներ. առաջինը, տեղադրեք ափսե ջերմափոխանակիչներ, որոնք զուգակցված են chillers-ի հետ երկրորդական սառեցման համար ջրի ցածր ջերմաստիճանի համար; երկրորդը, ինքնուրույն տեղադրեք օդով-սառեցվող սառեցնող սարքեր փոքր-ցածր-ջերմաստիճանի գործընթացների համար` առանց հովացման աշտարակների վրա հենվելու:
Ապրանքների նկարագրություն
Սովորական սպասարկումն ուղղակիորեն որոշում է հովացման աշտարակների հովացման իրական սահմանը: Լրացման խցանումները, որոնք առաջանում են կրաքարի, օդափոխիչի գոտիների սայթաքման, խցանված լակի խողովակաշարերի և օդափոխության խցանման հետևանքով շրջապատող պատնեշներով, կարող են ելքի իրական ջերմաստիճանը 4 աստիճանից մինչև 8 աստիճան բարձրացնել տեսական արժեքից:
Լցոնումների կանոնավոր մաքրումը և փոխարինումը, օդափոխիչի ստուգումները և աշտարակի ստորին մասում տիղմի հեռացումը վերականգնում են սարքավորման սկզբնական ջերմության ցրման հզորությունը՝ հասցնելով աշխատանքային ջերմաստիճանը նախատեսված հովացման սահմանին:

Ամփոփելով, հովացման աշտարակները, ըստ էության, գոլորշիացնող ջերմության ցրման սարքեր են, որոնց հովացման առավելագույն հզորությունը սահմանափակվում է տեղական խոնավ- լամպի ջերմաստիճանով: Բաց աշտարակների համար ելքի օպտիմալ ջերմաստիճանը հավասար է թաց-լամպի ջերմաստիճանին գումարած 3–5 աստիճան, մինչդեռ փակ աշտարակների համար հավասար է թաց-լամպի ջերմաստիճանը գումարած 5–9 աստիճան։

Եթե գործընթացի բնութագրերը պահանջում են ջրի ջերմաստիճան այս միջակայքից ցածր, ապա միայն հովացման աշտարակները բավարար չեն, և պետք է ավելացնել մեխանիկական սառնարանային սարքավորումներ: Հետևողական ամենօրյա սպասարկում ևմաքրումը թույլ է տալիս սառեցնող աշտարակներկայուն կերպով հասնել իրենց առավելագույն հովացման արդյունավետությանը և ապահովել արդյունաբերական սարքավորումների անխափան կայուն աշխատանքը:
Ուղարկել հարցումին





