Kølerens kølekapacitet er direkte relateret til systemets driftsbetingelser. For kompressorer med samme struktur, samme hastighed og samme kølemiddel på grund af ændringer i driftsbetingelser, forskellig kølekapacitet og energiforbrug, er deres driftsstyring også anderledes og ændres i overensstemmelse hermed.
1. Når fordampningstemperaturen falder, stiger kompressorens kompressionsforhold, og energiforbruget pr. Produktionsenhed afkøles.
Når fordampningstemperaturen falder med 1°C, det forbruger 3% til 4%. Minimer derfor fordampningstemperaturforskellen og øg fordampningstemperaturen, hvilket ikke kun sparer energi, men også øger den relative fugtighed i kølerummet.
2. Når kondenseringstemperaturen stiger, stiger kompressorens kompressionsforhold, og energiforbruget pr. Enhed kølekapacitet øges.
Kondenseringstemperaturen er mellem 25°C og 40°C for hver 1°C stigning, strømforbruget stiger med omkring 3,2%.
3. Når varmeveksleroverfladen på kondensatoren og fordamperen er dækket med et olielag, stiger kondensationstemperaturen, og fordampningstemperaturen falder, hvilket resulterer i et fald i kølekapaciteten og en stigning i strømforbruget.
Når et 0,1 mm tykt olielag ophobes på kondensatorens indvendige overflade, vil kompressorens kølekapacitet falde med 16,6, og strømforbruget vil stige med 12,4. Når olien er en 0,1 mm tyk fordamper af indre overflade, for at opretholde det forudbestemte lavtemperaturbehov, reduceres fordampningstemperaturen med 2,5°C og strømforbruget øges med 9,7.
4. Når luft ophobes i kondensatoren, vil kondensatorens tryk stige.
Når det delvise tryk af ikke-kondenserbar gas når 1,96105Pa, skal kompressorens strømforbrug stige med 18.
5. Når kondensatorvægens skala når 1,5 mm, stiger kondenseringstemperaturen med 2,8°C før temperaturkalibreringen, og strømforbruget stiger med 9,7.
6. Fordamperens overflade er dækket af et lag frost, hvilket reducerer varmeoverførselskoefficienten.
Især finrørets ydre overflade er frostet, hvilket ikke kun øger varmevekslingsmodstanden, men også gør luftstrømmen mellem finnerne vanskelig og reducerer udseendet. Varmeoverførselskoefficient og varmeafledningsområde. Når indetemperaturen er lavere end 0°C, når temperaturforskellen mellem fordamperrørgruppens to sider er 10°C, fordamperens varmeoverførselskoefficient efter frosting er cirka 70 i en måned før arbejde.
7. Den gas, der suges af kompressoren, tillader en vis grad af overophedning, men hvis overophedningen er for stor, vil den specifikke volumen af den sugede gas stige, kølekapaciteten vil falde, og det relative strømforbrug vil stige.
Når du komprimerer frosten, skal du hurtigt lukke den lille sugeventil, reducere kølekapaciteten drastisk og øge strømforbruget relativt.
Nanjing RICOMRefrigeration Equipment Co., Ltd. er en producent, der har specialiseret sig i industriel temperaturkontrolteknologi i 20 år. Teamet er fortsat med at innovere på det tekniske område med fokus på kundens brug og tilfredshed og er blevet enstemmigt anerkendt af industrien og kunderne.Velkommen til forespørgsel!

