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冷水机的工作过程中,冷却器冷却水通过冷却循环泵进入冷却塔,冷却后继续进入冷水机进行冷却循环。下面小编总结下冷水机在选购的时候,用户应考虑的因素:建筑物用途。随着冷水机的不断运行,冷却水温度在不断上升。冷却塔冷却风机采用直接启动 方式且必须在人工控制状态下开启和关闭。目前现有技术的控制方式的缺陷春秋季节,室外温度变
小型工业冷水机
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冷水机的工作过程中,冷却器冷却水通过冷却循环泵进入冷却塔,冷却后继续进入冷水机进行冷却循环。下面小编总结下冷水机在选购的时候,用户应考虑的因素:建筑物用途。随着冷水机的不断运行,冷却水温度在不断上升。冷却塔冷却风机采用直接启动 方式且必须在人工控制状态下开启和关闭。目前现有技术的控制方式的缺陷春秋季节,室外温度变化大。易出现冷却水温度高于 设定冷却水温度。这样会造成冷水机出现报警停机故障,影响冷水机正常工作或者出水温 度设定值。
冷水机冷却塔自动温度控制装置包括水温感应热电偶和反馈温控器,冷却塔水箱内出水口处设有水温感应热电偶,设在冷却塔壁安装装置上。不少的工业冷水机设有精密电子温度控制器,能的控制水温于3℃至5℃内,较好的保证了工业冷水机的制冷效果。温控器安装在电源进线处其特征在于冷却塔安装的水温感应热电偶通过反馈温控器的水温后,由温控器控制电机启动继电器来控制电机的开启和关闭。所述的水温感应电热偶采用PT100铂电阻材料。温控器采用的XMTE200温度控制器。热电偶和温度控制器之间的线路连接采用屏蔽热电偶线路。
冷水机冷却塔自动温度控制装置具有如下技术优点:
一、便于控制 以前在春秋季节需要人工来实现冷却塔风机的启动、停止。采用自动后,冷却塔风 机可以通过水温感应热电偶传送来的信号,由反馈温控仪控制冷却风机的启动、停止。不需 要人为的根据冷却水温度控制风机起、停,大大降低劳动强度提高控制精度。
二、起停相对平稳 风机反馈温控仪启动开关闭合后,继电器开始计时,在计时完成后。触点 闭合,风机启动。这样就可使风机启动相对平稳,并可防止风机频繁启动停止。
超低温冰箱由箱体、制冷系统、控制系统及其它配件组成。在制冷系统中,主要组成有压缩机、冷凝器、蒸发器和毛细管节流器四部分,自成一个封闭的循环系统。
超低温冰箱的工作原理:在制冷系统里已经灌注了一种制冷剂。现在,工业冷冻机已经逐渐成为了各类企业工业生产中必备的一类制冷设备,不少的工业生产在需要低温生产作业环境的时候,往往需要借助于工业冷冻机来完成的低温工作环境,那么,工业冷冻机产品在启动运转的时候,一般需要具备哪些条件呢。制冷剂在蒸发器里由低压液体汽化为气体,吸收超低温冰箱内的热量,使箱内温度降低。变成气态的制冷剂被压缩机吸入,靠压缩机做功把它压缩成高温高压的气体,再排入冷凝器。在冷凝器中制冷剂不断向周围空间放热,逐步凝结成液体。这些高压液体必须流经毛细管,节流才能缓慢流入蒸发器,维持在蒸发器里继续不断地汽化,吸热降温。就这样,超低温冰箱利用电能做功,借助制冷剂的物态变化,把箱内蒸发器周围的热量搬送到箱后冷凝器里去放出,如此周而复始不断地循环,以达到制冷目的。
与并联流程的双效化锂制冷机所不同,串联流程双效化锂制冷机从吸收器出来的容器的路程是:低温溶液热交换器-高温溶液热交换器--高压发生器--高温溶液热交换器--低压发生器--低温溶液热交换器--吸收器。
从吸收器7出来的稀溶液经吸收泵9输输送至低温溶液热交换器10和高温溶液热交换器11被浓溶液加热后,进入高压发生器1,较浓的溶液在高温溶液热交换器11被冷却后进入低压发生器2,在低压发生器2中溶液被来自高压发生器的高温冷挤蒸汽加热再次发生冷挤蒸汽后变为浓溶液,浓溶液经低温脓液热交换器10冷却后进入吸收器7以吸收蒸汽,由高压和低压发生器产生的冷挤蒸汽进入冷凝器3中被冷凝,经节流装置4节流后进入蒸发器5蒸发制冷。冻干曲线和时序不仅是手工操作冻干机的依据,而且也是自动控制冻干机操作的依据。
在高压发生器溶液流程路径为:点2的低压稀溶液经发生泵压力提升为P,经高温溶液热交换器变加热为点7,再经低压溶液热交换器加热变点为点10,然后进入高压发生器,被加热产生冷挤蒸汽,溶液变为点12的较浓溶液,较浓溶液在高温溶液热交换器被冷却至13点进入低压发生器。并且高压制冷剂在低温工作时吸入压力大于或接近于一个大气压下工作,不会出现像双级低温系统那样经常往系统渗入空气。溶液在低压发生器被来自高压发生器的冷挤蒸汽加热继续产生冷挤蒸汽,溶液被进一步浓缩至4点,然后与吸收器加热低温中的部分稀溶液混合变为9点,闪发至9点,吸收来自蒸发器的蒸发后变为低压稀溶液。
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