Kühlerlüfter Industrieller luftgekühlter Chiller

  • Luftgekühlte Kaltwassersätze nehmen Wärme aus dem Prozesswasser auf, und die Wärme wird dann an die Luft um die Kaltwassersatzeinheit herum übertragen.
  • Luftgekühlte Kaltwassersätze eignen sich besser für allgemeine Anwendungen in kleineren oder mittleren Installationen, bei denen Platzbeschränkungen bestehen können.
  • Luftgekühlte Kältemaschinen sind die praktischste Wahl an Orten, an denen Wasser knapp ist (z. B. in Wüstengebieten).
  • Air-cooled chillers range in cooling capacity from small 0.5-ton capacity models to several hundred-ton models for modern industries including food&beverage industries, chemical industries, manufacturing industries, breeding industries and all kinds of industrial process cooling.

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Stationärer luftgekühlter Chiller

Tragbarer luftgekühlter Kühler

Einkaufsführer für luftgekühlte Chiller

Kühler, auch Industriekühler, Kaltwasseranlagen oder Kaltwassersysteme genannt, sind Kühlgeräte, die Kaltwasser erzeugen und für eine Vielzahl von industriellen und gewerblichen Anwendungen geeignet sind.

SCY-Kühler bietet eine Vielzahl von luftgekühlten Kaltwassersätzen an, die für eine Vielzahl von Branchen geeignet sind.

Es gibt zwei verschiedene Kühlmedien (Luft oder Wasser), die die Wärme aufnehmen, wenn das Kältemittel von Dampf zu Flüssigkeit wechselt. Daher können Kältemaschinen zwei verschiedene Typen verwenden, luftgekühlt und wassergekühlt.

  • Luftgekühlte Kältemaschinen verwenden einen Kondensator, der den „Heizkörpern“ in einem Auto ähnelt. Sie verwenden einen Ventilator, um Luft durch die Kühlschlange zu drücken. Sofern sie nicht speziell für hohe Umgebungsbedingungen ausgelegt sind, müssen luftgekühlte Kondensatoren bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C (95 °F) oder weniger effektiv arbeiten.
  • Wassergekühlte Chiller funktionieren genauso wie luftgekühlte Chiller, erfordern aber zwei Schritte, um die Wärmeübertragung abzuschließen. Zunächst tritt Wärme aus dem Kältemitteldampf in das Kondensatorwasser ein. Das warme Kondensatorwasser wird dann zum Kühlturm gepumpt, wo die Prozesswärme schließlich an die Atmosphäre abgegeben wird.

Bei der Auswahl von Chillern für Ihre Anwendung ist darauf zu achten, dass der Chiller über eine ausreichende Kühlleistung verfügt, um die maximale Last unter den schlechtesten Bedingungen zu bewältigen. Viele Kunden planen diese Bedingungen jedoch nicht ein und wählen stattdessen Kühler basierend auf den in unseren Produkthandbüchern angegebenen Nennbedingungen aus.

Sehen wir uns nun an, wie Sie mit den folgenden Schritten einen geeigneten Kühler auswählen.

1. Wie funktioniert ein luftgekühlter Chiller?

Wie aus dem obigen Schema ersichtlich ist, nimmt eine luftgekühlte Kühleinheit Wärme von der Anwendung auf, und die Wärme wird dann an die Luft um die Kühleinheit herum übertragen. Das gekühlte Wasser wird in den Puffertank gepumpt und dort für die spätere Verwendung gespeichert.

2. Warum einen luftgekühlten Kühler wählen?

  • Luftgekühlte Kältemaschinen erfordern weniger Wartung als wassergekühlte Kaltwassersätze.
  • Luftgekühlte Kältemaschinen unterlassen Sie Kühltürme benötigen.
  • Einfachere Installation im Vergleich zu wassergekühlten Chillern.
  • Luftgekühlte Kältemaschinen benötigen weniger Wasser.

Luftgekühlte Kaltwassersätze werden häufig dort eingesetzt, wo die Wasserressourcen nicht ausreichen oder die Wasserqualität nicht sehr gut ist. Das Praktischste daran ist, dass luftgekühlte Kühlsysteme keine Kühltürme benötigen und daher einfach zu installieren sind. (Wenn ein luftgekühlter Kühler nicht das ist, was Sie brauchen, lesen Sie bitte unter wassergekühlter Kühler.)

3. Wie wählt man die richtige Kühlleistung für eine luftgekühlte Kältemaschine?

Eine der am häufigsten gestellten Fragen zu Kühlerspezifikationen ist die Bestimmung der Größe/Tonnage. Sehen wir uns die folgende Formel an.

  • Berechnen Sie die Temperaturdifferenz = Temperatur des einströmenden Wassers (°C) – erforderliche Kühlwassertemperatur
  • Berechnen Sie den Wasserdurchfluss, den Sie pro Stunde benötigen (m³/Stunde)
  • Berechnen Sie die Kühlkapazität in Tonnen = Wasserdurchfluss x Temperaturdifferenz ÷ 0,86 ÷ 3,517
  • Den Kühler um 20 % überdimensionieren. Ideale Größe in Tonnen = Tonnen x 1,2
  • Sie haben die ideale Größe für Ihre Bedürfnisse.

Welche Kältemaschine ist beispielsweise erforderlich, um 5 m³ Wasser in 1 Stunde von 25 °C auf 15 °C zu kühlen?

  • Temperaturdifferenz = 25°C-15°C=10°C
  • Wasserdurchfluss = 5 m³/Stunde
  • Tonnenkapazität = 5 x 10 ÷ 0,86 ÷ 3,517 = 16,53 Tonnen
  • Kühler überdimensioniert = 16,53 x 1,2 = 19,84 Tonnen
  • Ein 19,84-Tonnen-Kühler ist erforderlich.

Sie können auch unsere verwenden Kühler Rechner um die Mathearbeit zu machen.

Wenn Ihre Zieltemperatur unter 5 °C liegt, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Unterstützung.

4. Worauf sollte ich bei der Auswahl des richtigen Kühlers noch achten?

Weitere wichtige Spezifikationen der Kältemaschine sind die für den Betrieb erforderliche Spannung, die zugehörige Pumpenleistung und Durchflussmenge (kontaktieren Sie uns für eine individuelle Auswahl), die Größe des Wasseranschlusses, das Kältemittel und der Verdampfertyp.

4.1 Leistung

Verschiedene Länder und Regionen haben unterschiedliche Standards für Industriestrom, die gängigen Stromversorgungen sind 208-230 V, 380-420 V, 440-480 V, 50 Hz oder 60 Hz, 3-phasig.

4.2 Wasserpumpe

Wenn Sie sich für die Kapazität/Tonnage des Kühlers entscheiden, empfehlen wir Ihnen die geeignete Leistung der Pumpe. Oder Sie können bei uns nachsehen Bedienungsanleitung.

4.3 Verbindungsgröße

Dies hängt normalerweise von der Wasserdurchflussmenge ab, je höher desto größer. Wenn Sie möchten, dass Ihr neuer Kühler zu Ihren alten Rohren passt, können wir ihn auch entsprechend anpassen. Ausführlichere Spezifikationen finden Sie auf unserer Produktseite oder auf unserer Bedienungsanleitung.

4.4 Kältemittel

R22, R410A, R407C, R404A, R134A sind optionale Optionen.

R22: gute Kühlwirkung, aber R22 gilt als starkes Treibhausgas und ist daher in den meisten Ländern verboten.

R410A: Das umweltfreundliche R-410A hat R-22 als bevorzugtes Kältemittel für den Einsatz in privaten und gewerblichen Klimaanlagen in Japan, Europa und den Vereinigten Staaten ersetzt. R-410A arbeitet bei höheren Drücken als andere Kältemittel.

R407C: ein guter Ersatz für R22, gute Kühlwirkung.

R404A: geeignet für Anwendungen, die niedrige Temperaturen (unter -30 °C) erfordern.

R134A: ein nicht brennbares Gas, das hauptsächlich als „Hochtemperatur“-Kältemittel verwendet wird und für luftgekühlte Kältemaschinen geeignet ist, die bei hoher Umgebungstemperatur arbeiten.

4.5 Verdampfer Wählen

Luftkühler haben zwei allgemeine Arten von Verdampfern.

  • Rohrbündelverdampfer, für den ein zusätzlicher Wasserpuffertank erforderlich ist (nicht erforderlich, aber dringend empfohlen).
Shell and Tube Type Evaporator
Rohrbündelverdampfer
Buffer Tank
Puffertank
  • Spulen- und Tankverdampfer, der für eine bequemere Verwendung über einen eingebauten Wasserspeicher verfügt. Zusätzliche Pufferspeicher sind also nicht erforderlich.
Tank& Coild Type Evaporator
Tank& Coil Type Evaporator

Diese beiden Verdampferschlangen können aus 2 Materialien bestehen, Kupfer- oder Edelstahlrohr.

Was ist der Unterschied zwischen diesen 2 Optionen?

  1. Kupferrohr: bessere Wärmeübertragungseffizienz.
  2. Edelstahlrohr (304 oder 316): Auch als lebensmittelechtes Material bekannt, eignet es sich für die Lebensmittel-/Getränkeindustrie und kann Wasserverunreinigungen vermeiden.

5. Zusammenfassung

Each unit includes hermetic scroll compressor(or semi-hermetic screw compress), air-cooled condenser, fully charged refrigerant of R22(R410A, R404A, R407C, R134A optional), tank& coil type evaporator(or shell& tube type evaporator), and a weather-resistant control center, all mounted on a beautiful and rugged steel box.

Bei SCY Chiller entwickeln und fertigen wir die besten Kühleinheiten, um Ihnen bei der Bewältigung Ihrer schwierigsten Probleme zu helfen, und SCY Chiller bietet Ihnen bedingungslose, fachkundige Beratung, damit Sie Ihre Herausforderungen in echte Lösungen verwandeln können.

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