Методы энергосбережения центробежной холодильной установки:
1. Принцип энергосбережения холодильной установки: повышение температуры испарения и снижение температуры конденсации. Соблюдая требования безопасности оборудования и производства, максимизируйте температуру испарения и минимизируйте температуру конденсации. Это предполагает модернизацию градирни для обеспечения эффективности охлаждающей воды.
2. Предотвратите и уменьшите образование накипи в трубах, чтобы повысить эффективность теплообмена конденсатора и испарителя. Если очистка воды неадекватна, на трубах будет откладываться карбонат кальция и карбонат магния, образующиеся при нагревании бикарбоната кальция и бикарбоната магния. Это снижает теплопроводность, влияя на эффективность теплообмена конденсатора и испарителя и существенно увеличивая затраты на электроэнергию. Помимо технологии водоочистки, для очистки труб можно использовать периодическое автоматическое оборудование для очистки труб.
3. Отрегулируйте рабочую нагрузку холодильной установки до разумного уровня.
В целях обеспечения безопасной работы оборудования расход электроэнергии на единицу холодопроизводительности ниже при работе холодильной установки с нагрузкой 70–80 %, чем при нагрузке 100 %. Этот метод следует применять совместно с работой водяного насоса и градирни.
4. Благодаря использованию частотно-регулируемого привода (ЧРП) для холодильной установки регулируется скорость компрессора центробежной холодильной установки. Давление хладагента низкого-давления увеличивается после прохождения через центрифугу. Чем выше скорость центрифуги, тем выше поднимается давление. В реальных условиях оборудование в основном работает с нагрузкой ниже полной. Центрифуга с фиксированной-скоростью тратит энергию, когда оборудование работает с низкой нагрузкой. Однако центробежная холодильная установка с регулируемой частотой может автоматически регулировать скорость компрессора в соответствии с изменениями нагрузки, что приводит к большей экономии энергии.
