อธิบายการทำงานของชิลเลอร์แบบเข้าใจง่าย! พร้อมแนะนำหลักการพื้นฐานและประโยชน์ของการอธิบายด้วย

"เราจำเป็นต้องจัดหาน้ำหล่อเย็นให้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่"
"เราต้องการรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงที่"
"เครื่องจักรในโรงงานหยุดทำงานเนื่องจากความร้อนสูง"

ความกังวลเกี่ยวกับการระบายความร้อนของอุปกรณ์อุตสาหกรรมเช่นนี้เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในโรงงานผลิต และอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้คือ "เครื่องทำความเย็น (อุปกรณ์หมุนเวียนน้ำหล่อเย็น)"

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องทำความเย็นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ "สำหรับโรงงาน" และ "สำหรับระบบปรับอากาศ (อาคาร)"
ในบทความนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่ "เครื่องทำความเย็นสำหรับอาคาร" และอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับกลไกและโครงสร้างพื้นฐาน วิธีการทำความเย็น และสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซื้อเครื่องทำความเย็น โดยอธิบายในลักษณะที่เข้าใจง่ายแม้สำหรับผู้เริ่มต้น

หากคุณกำลังพิจารณาติดตั้งเครื่องทำความเย็นในบริษัทของคุณ โปรดศึกษาข้อมูลนี้

สารบัญ

1. เครื่องทำความเย็น (อุปกรณ์หมุนเวียนน้ำหล่อเย็น) คืออะไร?

เครื่องทำความเย็นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ ในโรงงานผลิต เพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีเสถียรภาพ ในที่นี้เราจะอธิบายถึงบทบาทของเครื่องทำความเย็นและอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องทำความเย็น

บทบาทพื้นฐานของเครื่องทำความเย็น

เครื่องจักรอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตจำนวนมากก่อให้เกิดความร้อนในระหว่างการทำงาน หากความร้อนที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการระบายความร้อนอย่างเพียงพอ อุณหภูมิภายในเครื่องจักรจะสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ประสิทธิภาพลดลง และถึงขั้นพังเสียหายได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในผลิตภัณฑ์และวัสดุที่กำลังแปรรูปอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพได้

เครื่องทำความเย็นเป็นอุปกรณ์ที่กำจัดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการหมุนเวียนของเหลว (น้ำ น้ำยาป้องกันการแข็งตัว น้ำบริสุทธิ์ ฯลฯ) ที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่

การระบายความร้อนที่เหมาะสมจะช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สาขาอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องทำความเย็นและการใช้งานเฉพาะด้าน

เครื่องทำความเย็นถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากมีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ตารางด้านล่างสรุปอุตสาหกรรมหลักและการใช้งานเฉพาะด้านไว้แล้ว

อุตสาหกรรมการใช้งานหลัก (อุปกรณ์)เป้าหมายการระบายความร้อนและการควบคุมอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจง)
อุตสาหกรรมการผลิต • เครื่องมือกล (สำหรับการตัด การเจียร ฯลฯ)
• เครื่องฉีดขึ้นรูป
• เครื่องประมวลผลด้วยเลเซอร์
• เครื่องผสม/เครื่องบด
- การระบายความร้อนของแกนหมุน เครื่องมือ ชิ้นงาน สารหล่อเย็น และการควบคุมอุณหภูมิของชุดไฮดรอลิก
• การระบายความร้อนแม่พิมพ์, การระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิก
• การระบายความร้อนให้กับออสซิเลเตอร์เลเซอร์และระบบออปติก
- การระบายความร้อนของตัวเครื่อง
อาหาร/เครื่องดื่ม • เครื่องจักรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหาร
• การควบคุมอุณหภูมิของอาหารและของเหลว
• การระบายความร้อนของเครื่องผสมความร้อนและแท่งปิดผนึกของเครื่องบรรจุภัณฑ์
- การควบคุมอุณหภูมิของถังบ่มและถังหมักเบียร์คราฟต์
การควบคุมอุณหภูมิระหว่างกระบวนการผลิต
เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ - การควบคุมอุณหภูมิของแท่นวางเวเฟอร์
- การควบคุมอุณหภูมิของก๊าซและสารเคมีในกระบวนการผลิต
• การระบายความร้อนด้วยปั๊มสุญญากาศ
การแพทย์/เภสัชกรรม • อุปกรณ์วินิจฉัยภาพทางการแพทย์ (MRI, CT เป็นต้น)
• อุปกรณ์การผลิตยา (ถังปฏิกิริยา, ถังผสม)
- การระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วนที่สร้างความร้อนภายในอุปกรณ์ (เช่น แม่เหล็ก วงจรควบคุม เป็นต้น)
• การควบคุมอุณหภูมิปฏิกิริยาสำหรับสารออกฤทธิ์และสารเคมี รวมถึงการทำความเย็นระหว่างกระบวนการตกผลึก (เพื่อรักษาคุณภาพให้คงที่)
ฟิสิกส์และเคมี อุปกรณ์วิเคราะห์ อุปกรณ์วิจัย • รักษาเสถียรภาพการทำงานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์วิเคราะห์
- การควบคุมอุณหภูมิและความสามารถในการทำซ้ำระหว่างการทดลอง

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายในโรงงานและสายการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ

2. หลักการและโครงสร้างของเครื่องทำความเย็น

เครื่องทำความเย็น (Chiller) คืออุปกรณ์ที่จ่ายน้ำหล่อเย็นให้กับอุปกรณ์เป้าหมาย กำจัดความร้อนออกจากอุปกรณ์ และทำให้เย็นลงอีก เครื่องทำความเย็นสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ มีโครงสร้างที่รวมวงจรทำความเย็น ถัง และปั๊มเข้าไว้ด้วยกัน

เราจะอธิบายหลักการและโครงสร้างของมันในสามประเด็น

  • - วงจรทำความเย็น (ระบบทำความเย็น) คืออะไร?
  • - ระบายความร้อนด้วยอากาศและระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • - ทั้งแบบมีและไม่มีถังเก็บน้ำ

หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นนั้นอิงตามวัฏจักรการทำความเย็น ซึ่งจะหมุนเวียนสารทำความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิภายในห้อง

วงจรทำความเย็น (ระบบทำความเย็น) ของเครื่องทำความเย็นคืออะไร?

หัวใจสำคัญของเครื่องทำความเย็นคือ "วงจรทำความเย็น"

  • -เครื่องระเหย จะดูดซับความร้อน
  • -คอมเพรสเซอร์ จะอัดก๊าซนั้นให้กลายเป็นก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูง
  • -คอนเดนเซอร์ จะระบายความร้อนออกสู่ภายนอกและทำให้ก๊าซกลายเป็นของเหลว
  • - กลับสู่สภาวะความดันต่ำผ่าน วาล์วขยายตัว

นี่หมายถึงกระบวนการที่เป็นวัฏจักรต่อเนื่องกัน

วงจรทำความเย็นของเครื่องทำความเย็น (วงจรระบายความร้อน)

ด้วยการทำซ้ำวัฏจักรนี้ สารทำความเย็นจะ "ดูดซับความร้อนและถ่ายเทความร้อนออกไปภายนอก" อย่างต่อเนื่อง นี่คือหลักการพื้นฐานที่ทำให้เครื่องทำความเย็นสามารถทำความเย็นให้กับวัตถุได้

หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น

เครื่องทำความเย็นช่วยรักษาอุณหภูมิของวัตถุให้คงที่โดยการส่งน้ำหมุนเวียนไปยังวัตถุที่ต้องการทำความเย็น
กลไกนี้ประกอบด้วย วงจร "น้ำเย็น" ที่รับความร้อนจากวัตถุที่จะทำให้เย็นลง และวงจร "สารทำความเย็น (วงจรทำความเย็น)" ที่นำความร้อนที่ได้รับไปสู่ภายนอก วงจรทั้งสองนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ความเย็นที่เสถียรแก่อุปกรณ์ สามารถจัดเรียงขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้

1. การดูดซับความร้อน (วงจรน้ำเย็น)
น้ำที่ไหลเวียนจะดูดซับความร้อนที่เกิดจากวัตถุที่ต้องการระบายความร้อน (เช่น เครื่องจักรสำหรับงานเลเซอร์ เครื่องฉีดขึ้นรูป ฯลฯ) ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น

2. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (เครื่องระเหย)
น้ำหมุนเวียนที่อุ่นแล้วจะถูกส่งไปยังเครื่องระเหย ซึ่งจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทำความเย็น สารทำความเย็นจะดูดความร้อนจากน้ำและระเหย ทำให้อุณหภูมิของน้ำหมุนเวียนกลับสู่ระดับต่ำ

3. การหมุนเวียนสารทำความเย็นและการระบายความร้อน (วงจรทำความเย็น)
ก๊าซสารทำความเย็นที่ระเหยแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นสถานะอุณหภูมิสูงและความดันสูงโดยคอมเพรสเซอร์และส่งไปยังคอนเดนเซอร์ คอนเดนเซอร์ใช้ลมภายนอก (ระบายความร้อนด้วยอากาศ) หรือน้ำหล่อเย็น (ระบายความร้อนด้วยน้ำ) เพื่อระบายความร้อนออกสู่ภายนอก และสารทำความเย็นจะกลายเป็นของเหลว สารทำความเย็นเหลวจะถูกลดความดันโดยวาล์วขยายตัวและกลับไปยังอีวาพอเรเตอร์ พร้อมที่จะดูดซับความร้อนอีกครั้ง การหมุนเวียนนี้เรียกว่า "วัฏจักรการทำความเย็น" ซึ่งเป็นระบบที่ถ่ายเทความร้อนออกสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่อง

4. เติมน้ำเย็น
จากนั้นน้ำหมุนเวียนที่เย็นลงแล้วจะถูกส่งกลับเข้าไปในอุปกรณ์เพื่อระบายความร้อนอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิธีนี้ เครื่องทำความเย็นจึงมีโครงสร้างแบบสองส่วน โดย "น้ำเย็นจะนำความร้อนออกจากเครื่อง และสารทำความเย็นจะนำความร้อนนั้นออกสู่ภายนอก" วงจรการทำความเย็นนี้เองที่ทำให้น้ำเย็นถูกทำให้เย็นลงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างเสถียร

ระบายความร้อนด้วยอากาศและระบายความร้อนด้วยน้ำ

เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

แหล่งที่มา: เครื่องทำความเย็น (ชุดระบายความร้อน, อุปกรณ์หมุนเวียนน้ำหล่อเย็น)

วิธีการระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นแบ่งออกเป็น "แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ" และ "แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ" ขึ้นอยู่กับวิธีการระบายความร้อนที่สารทำความเย็นดูดซับไว้สู่ภายนอก ทั้งสองแบบมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน แต่เนื่องจากวิธีการระบายความร้อนแตกต่างกัน จึงทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษามีความแตกต่างกัน

เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

โครงสร้าง
พัดลมจะเป่าอากาศภายนอกเข้าไปในคอนเดนเซอร์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรงระหว่างสารทำความเย็นและอากาศ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับชุดภายนอกของเครื่องปรับอากาศ

คุณสมบัติ

  • - ไม่จำเป็นต้องมีท่อส่งน้ำหล่อเย็น ทำให้การติดตั้งและการเคลื่อนย้ายทำได้ง่าย
  • - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่ำกว่าระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • - เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งได้ง่ายเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนผังบ้าน เป็นต้น

ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

โครงสร้าง
คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทำความเย็นและน้ำหล่อเย็น โดยถ่ายเทความร้อนจากสารทำความเย็นไปยังน้ำหล่อเย็นและระบายออกสู่ภายนอก

คุณสมบัติ

  • - ไม่มีการสร้างความร้อนภายในอาคาร ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก
  • - ไม่จำเป็นต้องใช้พัดลม ดังนั้นเสียงรบกวนขณะทำงานจึงต่ำและเงียบ
  • - ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • - จำเป็นต้องมีการติดตั้งท่อและปั๊มเพื่อจ่ายน้ำหล่อเย็น ซึ่งจะเพิ่มปริมาณงานที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างและการบำรุงรักษาในระยะเริ่มต้น

ตารางเปรียบเทียบระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

 เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
โครงสร้าง พัดลมจะเป่าลมเข้าไปในคอนเดนเซอร์ ทำให้สารทำความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายนอกและระบายความร้อนออกมา คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทำความเย็นและน้ำหล่อเย็น และความร้อนจะถูกระบายออกทางน้ำหล่อเย็น
ประสิทธิภาพการทำความเย็น ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก ในอุณหภูมิแวดล้อมสูง ประสิทธิภาพจะลดลง ระบบระบายความร้อนแบบนี้มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีกว่าระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ แต่ทั้งอุณหภูมิและปริมาณน้ำหล่อเย็นที่จ่ายเข้าไปจะมีผลต่อความสามารถในการระบายความร้อน
การติดตั้งและการใช้งาน ไม่ต้องติดตั้งท่อน้ำหล่อเย็น ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่ต้องทำงานเกี่ยวกับท่อน้ำหล่อเย็น ดังนั้นต้นทุนเริ่มต้นจึงต่ำ จำเป็นต้องมีการติดตั้งท่อส่งน้ำหล่อเย็นและปั๊มน้ำ ซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบำรุงรักษา

มีและไม่มีถังเก็บน้ำ

เครื่องทำความเย็นมีสองประเภท ได้แก่ "เครื่องทำความเย็นที่มีถังเก็บน้ำในตัว" ซึ่งมีถังเก็บน้ำ (แท็งก์) ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องเพื่อเก็บน้ำหล่อเย็น และ "เครื่องทำความเย็นที่ไม่มีถังเก็บน้ำ" ซึ่งไม่มีถังเก็บน้ำภายในตัวเครื่อง

รายการเปรียบเทียบเครื่องทำความเย็นพร้อมถังเก็บน้ำในตัวเครื่องทำความเย็นแบบไม่มีถังเก็บน้ำ
โครงสร้าง น้ำหล่อเย็นจากถังเก็บน้ำที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องทำความเย็นจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานโดยเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ำหรือปั๊มน้ำภายนอก
บุญ • สามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพียงแค่เชื่อมต่อตัวเครื่องทำความเย็นเข้ากับวัตถุที่ต้องการทำความเย็น
• สามารถติดตั้งได้อย่างประหยัดพื้นที่
- สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับตู้ปลาแบบเปิดได้
• มีอิสระสูงในการออกแบบขนาดของถังและกำลังส่งของปั๊ม
ข้อเสีย • ขนาดของถังเก็บน้ำของเครื่องทำความเย็นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับตู้ปลาแบบเปิดได้
• ตู้ปลา ปั๊มน้ำ ท่อ และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องเตรียมแยกต่างหาก
• นอกจากตัวเครื่องทำความเย็นแล้ว ยังต้องมีพื้นที่สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำและท่อส่งน้ำด้วย

เครื่องทำความเย็นที่มีถังเก็บน้ำในตัวติดตั้งง่าย และมีข้อดีคือสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีหลังซื้อ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความเย็นอุปกรณ์ที่มีวงจรทำความเย็นแบบปิด

ในทางกลับกัน เครื่องทำความเย็นแบบไม่มีถังเก็บน้ำมีคุณสมบัติเด่นคือสามารถปรับปริมาณและอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ การออกแบบท่อยังสามารถช่วยกระจายน้ำหล่อเย็นไปยังอุปกรณ์หลายชิ้นได้อีกด้วย

Apiste นำเสนอเครื่องทำความเย็นทั้งแบบมีถังเก็บน้ำในตัวและแบบไม่มีถังเก็บน้ำ โปรดติดต่อเราหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องทำความเย็นใหม่หรือการปรับปรุงระบบทำความเย็นสำหรับอาคารที่มีอยู่เดิม

3. ข้อควรพิจารณาเมื่อเลือกและติดตั้งเครื่องทำความเย็น

มีประเด็นสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกและติดตั้งเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม การตรวจสอบประเด็นเหล่านี้ล่วงหน้าจะช่วยป้องกันปัญหาหลังการติดตั้งและรับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบว่ากำลังการทำความเย็นเพียงพอสำหรับเป้าหมายการทำความเย็นหรือไม่

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกเครื่องทำความเย็นคือการตรวจสอบว่ากำลังการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นนั้นเพียงพอสำหรับสิ่งที่จะทำความเย็นหรือไม่ หากกำลังการทำความเย็นไม่เพียงพอ ผลการทำความเย็นที่คาดหวังจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของอุปกรณ์หรือประสิทธิภาพการผลิตลดลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณควรทำความเข้าใจองค์ประกอบต่อไปนี้อย่างละเอียดล่วงหน้า

  • - คำนวณปริมาณความร้อนที่วัตถุที่กำลังระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำ (คำนวณได้อย่างแม่นยำว่าวัตถุจะสร้างความร้อนออกมาเท่าใด)
  • - อุณหภูมิที่ต้องการทำความเย็น (กำหนดอุณหภูมิที่ต้องการให้เครื่องทำความเย็นทำงาน)
  • - อัตราการไหลของของเหลวหมุนเวียน (เพื่อทำความเข้าใจปริมาณของเหลวที่ส่งไปยังวัตถุที่ต้องการระบายความร้อน)

จากข้อมูลนี้ คุณต้องตรวจสอบว่ากำลังการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็น (แสดงในหน่วย เช่น กิโลวัตต์ หรือ กิโลแคลอรี/ชั่วโมง) นั้นเหมาะสมหรือไม่ มีสองวิธีในการคำนวณกำลังการทำความเย็นที่ต้องการ:

  • - คำนวณจากเวลาในการทำความเย็นและอุณหภูมิของวัตถุที่จะทำให้เย็นลง
  • - คำนวณจากอัตราการไหลของน้ำหมุนเวียนและความแตกต่างของอุณหภูมิจากด้านโหลด (อุปกรณ์)

วิธีการคำนวณอธิบายไว้ในหน้าถัดไป
https://www.apiste.co.jp/pcu/guide/
https://www.apiste.co.jp/contents/pcu/chiller_guide/bacic/ability/

ที่ Apiste ทีมงานฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแม้กระทั่งในเรื่องการคำนวณกำลังการผลิตที่ซับซ้อน โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากมีข้อสงสัยใด ๆ

ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งและสภาพแวดล้อม

พื้นที่ติดตั้งที่ต้องการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบจะแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับวิธีการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นแต่ละชนิด

เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

แม้ว่าจะสามารถติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กได้ แต่ก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิห้องเนื่องจากความร้อนที่ระบายออกมาและการเกิดเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดตั้งในอาคาร ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอและพิจารณาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย

ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

แม้ว่าระบบนี้จะมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง แต่ก็ต้องการพื้นที่มากสำหรับหอระบายความร้อนและท่อส่งน้ำหล่อเย็น ในการออกแบบระบบทั้งหมด ควรคำนึงถึงตำแหน่งของอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ด้วย

สิ่งสำคัญคือต้องประเมินสภาพแวดล้อมการติดตั้งอย่างละเอียดถี่ถ้วน (ภายใน/ภายนอกอาคาร อุณหภูมิแวดล้อม ความสามารถในการระบายอากาศ ข้อกำหนดด้านเสียง ฯลฯ) เพื่อเลือกวิธีการระบายความร้อนที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นจึงตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

กำหนดกำลังการสูบน้ำของปั๊ม

นอกจากความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นแล้ว ความสามารถของปั๊มหมุนเวียนก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้สามารถส่งน้ำหล่อเย็นไปยังวัตถุที่ต้องการทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถของปั๊มต้องเหมาะสมกับสภาพของท่อส่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "แรงดัน" ที่ปั๊มต้องการนั้นถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ เช่น ความยาวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ และข้อต่อ (ส่วนเชื่อมต่อท่อ) แรงดันบ่งบอกถึงความสูงและความต้านทานที่ปั๊มสามารถผลักดันน้ำได้ กำลังการทำงานของปั๊มที่เหมาะสมที่สุดจะถูกกำหนดโดยแรงดันนี้
การกำหนดกำลังการสูบน้ำอาจต้องใช้การคำนวณเฉพาะทาง ดังนั้นโปรดดูลิงก์ด้านล่างสำหรับสูตรการคำนวณโดยละเอียดด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูสูตรคำนวณกำลังการสูบน้ำ

4. เลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ

ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เครื่องทำความเย็นมีหลายประเภทแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และวิธีการทำความเย็น ในการเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุด จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงคุณลักษณะของวัตถุที่จะทำความเย็น สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง งบประมาณ และต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว

ที่ Apiste เราจะนำเสนอเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากสภาวะที่ต้องการและข้อกำหนดโดยละเอียดของคุณ หากคุณกำลังพิจารณาติดตั้งเครื่องทำความเย็น โปรดติดต่อเราได้เลย เรายินดีที่จะช่วยคุณค้นหาเครื่องที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

https://www.apiste.co.jp/pcu/chiller-selecting/

อ่าน "คู่มือเครื่องทำความเย็น 2"
ไปที่รายการเรื่องไม่สำคัญ
ซีรีส์ PCU-NE

PCU-NE
ชุด

ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ใช่ฟรีออน
ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการฟลูออโรคาร์บอน

เรียนรู้เพิ่มเติม
ซีรีส์ PCU-SL

PCU-SL
ชุด

ตอบสนองรวดเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม
ความแม่นยำสูงพิเศษ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ซีรี่ส์ PCU-R

พีซียู-อาร์
ชุด

ช่วงกว้าง
เพื่อการควบคุมอุณหภูมิน้ำที่แม่นยำ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ซีรีส์ PCU-F

พีซียู-เอฟ
ชุด

ปั๊มน้ำ/ไม่มีถังเก็บน้ำ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

เรียนรู้เพิ่มเติม