Inilah sebabnya mengapa penyejuk udara industri yang sama boleh menghasilkan hasil penyejukan yang berbeza di bawah keadaan operasi yang berbeza.
1. Suhu Udara Ambien
Suhu udara luar adalah salah satu faktor asas yang mempengaruhi prestasi penyejukan.
Penyejuk udara penyejatan menarik udara luar yang hangat melalui pad penyejuk basah. Apabila air menyejat, haba diserap daripada udara dan bekalan-suhu udara berkurangan.
Apabila suhu luar adalah tinggi, biasanya terdapat haba yang lebih masuk akal untuk penyejatan.
Walau bagaimanapun, suhu tidak boleh dianggap secara berasingan daripada kelembapan. Suhu luar yang tinggi digabungkan dengan kelembapan relatif yang tinggi boleh memberikan hasil penyejukan yang sangat berbeza daripada suhu yang sama dalam cuaca kering.
2. Kelembapan Relatif
Kelembapan relatif mempunyai kesan langsung ke atas kapasiti penyejukan penyejatan.
Udara kering boleh menyerap lebih banyak wap air, membolehkan penyejatan yang lebih besar melalui pad penyejuk. Apabila kelembapan meningkat, udara menjadi lebih hampir kepada tepu dan potensi penyejukan penyejatan yang tersedia berkurangan.
Atas sebab ini:
Kelembapan rendah → potensi penyejukan penyejatan yang lebih besar
Kelembapan yang lebih tinggi → potensi penyejukan penyejatan yang lebih rendah
Ini adalah salah satu perbezaan yang paling penting antara penyejukan udara penyejatan dan penyejukan mekanikal.
3. Suhu Mentol-Basah
Suhu mentol-basah memberikan petunjuk yang lebih berguna tentang potensi penyejukan penyejatan daripada suhu mentol-kering sahaja.
Had bawah teoritis suhu udara keluar-penyejat penyejat berkait rapat dengan suhu mentol-udara basah-yang masuk.
Cara mudah untuk memahami potensi penyejukan yang ada ialah:
Basah-Kemelesetan Mentol=Kering-Suhu Mentol − Basah-Suhu Mentol
Contohnya, jika udara luar ialah:
Suhu mentol-kering: 35 darjah
Suhu mentol-basah: 24 darjah
Lekukan mentol -basah ialah:
35 − 24=11 darjah
Semakin besar perbezaan ini, semakin besar potensi teori untuk penyejukan penyejatan.
Suhu udara keluar-sebenar biasanya tidak akan mencapai suhu mentol-basah kerana pad penyejuk dan penyejuk udara sebenar mempunyai kecekapan terhingga.
4. Kecekapan Penyejukan Penyejatan
Kecekapan penyejukan menerangkan sejauh mana penyejuk udara boleh mendekati suhu mentol-udara basah-yang masuk.
Ungkapan ringkas yang biasa digunakan ialah:
Kecekapan Penyejukan=(Masuk Kering-Suhu Mentol − Meninggalkan Suhu Udara) ÷ (Masuk Kering-Suhu Mentol − Memasuki Basah-Suhu Mentol) × 100%
Contohnya:
Memasuki suhu mentol-kering: 35 darjah
Memasuki suhu mentol-basah: 24 darjah
Meninggalkan suhu udara: 26 darjah
Kemudian:
(35 − 26) ÷ (35 − 24) × 100% ≈ 81.8%
Kecekapan sebenar bergantung pada reka bentuk yang lebih sejuk, pad penyejuk, halaju aliran udara, pengagihan air dan keadaan operasi.
5. Kadar Aliran Udara
Aliran udara juga mempengaruhi prestasi penyejukan penyejuk udara industri.
Jika udara melalui pad penyejuk terlalu cepat, mungkin terdapat sedikit masa untuk pemindahan haba dan lembapan yang berkesan.
Jika aliran udara terlalu rendah, sistem mungkin tidak menggerakkan udara sejuk yang mencukupi melalui bengkel.
Oleh itu, hubungan antara kadar aliran udara dan prestasi pad penyejuk perlu dipertimbangkan semasa menilai kapasiti penyejukan.
Aliran udara berkadar kipas tidak boleh ditafsirkan sebagai perkara yang sama dengan kapasiti penyejukan.
Unit mungkin mempunyai penarafan aliran udara yang tinggi tetapi memberikan pengurangan suhu yang berbeza bergantung pada keadaan udara yang masuk dan kecekapan-pad penyejukan.
6. Prestasi Pad Penyejuk
Pad penyejuk ialah permukaan pemindahan-dan-jisim utama-dalam penyejat udara penyejatan.
Prestasinya dipengaruhi oleh:
Bahan pad
Ketebalan pad
Kawasan permukaan
Halaju udara
Pengagihan air
Pembasahan pad
Kebersihan
Keadaan perkhidmatan
Pad penyejuk yang kotor atau dibasahi tidak sekata boleh mengurangkan penyejatan dan oleh itu mengurangkan kesan penyejukan.
Pad penyejuk mesti menerima air yang mencukupi sambil mengekalkan laluan aliran udara yang sesuai melalui permukaan yang dibasahi.
7. Pengagihan Air
Air perlu diagihkan sama rata pada pad penyejuk.
Jika sesetengah kawasan kekal kering, hanya sebahagian daripada pad menyumbang secara berkesan kepada penyejatan.
Pengagihan air yang lemah boleh disebabkan oleh:
Saluran air tersumbat
Masalah pam
Aliran air tidak betul
Mendapan mineral
Komponen pengedaran rosak
Pemeriksaan kerap sistem peredaran air membantu mengekalkan prestasi penyejukan yang konsisten.
8. Beban Haba Bengkel
Prestasi penyejukan berkadar penyejuk udara tidak secara automatik menentukan suhu yang akan dicapai di dalam kilang.
Bengkel itu sendiri terus mendapat haba daripada:
Jentera pengeluaran
Relau
Ketuhar
Motor
Pemampat
Pencahayaan
Pekerja
Sinaran suria
Produk panas
Jika barisan pengeluaran menghasilkan sejumlah besar haba, sistem penyejukan memerlukan aliran udara yang mencukupi dan pengedaran udara yang sesuai untuk mengeluarkan atau mencairkan haba tersebut.
Inilah sebabnya mengapa suhu udara-salur keluar dan suhu bengkel sebenar ialah dua ukuran berbeza.
9. Pengudaraan dan Pertukaran Udara
Penyejuk udara industri penyejatan memasukkan udara yang disejukkan ke dalam bengkel sambil menambahkan kelembapan pada aliran udara.
Udara dalaman yang hangat perlu pergi.
Jika bukaan ekzos tidak mencukupi, kelembapan tambahan boleh terkumpul dan kelembapan dalaman boleh meningkat.
Ini boleh mengurangkan penurunan suhu berkesan dan menjadikan sistem penyejukan kurang berkesan.
Oleh itu, kapasiti penyejukan hendaklah sentiasa dipertimbangkan bersama-sama dengan susunan pengudaraan kilang.
10. Pengagihan Aliran Udara
Walaupun apabila penyejuk udara industri beroperasi pada kapasiti terkadarnya, pengagihan aliran udara yang lemah boleh mewujudkan titik panas.
Untuk bengkel besar, prestasi penyejukan bergantung pada sama ada udara yang disejukkan benar-benar sampai ke kawasan yang diduduki.
Jentera, rak penyimpanan, dinding, lajur dan sekatan boleh menghalang aliran udara.
Oleh itu, sistem harus direka bentuk sekitar:
Penyejuk Udara → Pengagihan Udara → Kawasan Kerja → Penyingkiran Haba
daripada hanya menumpukan pada jumlah aliran udara yang dibekalkan oleh peralatan.
11. Kualiti dan Skala Air
Kualiti air boleh menjejaskan-prestasi penyejukan jangka panjang.
Air keras mengandungi mineral yang boleh terkumpul pada pad penyejuk dan komponen pengagihan air.
Pembentukan skala boleh:
Kurangkan penyerapan air
Hadkan aliran udara
Buat pembasahan yang tidak rata
Kurangkan penyejatan
Meningkatkan keperluan penyelenggaraan
Atas sebab ini, pengurusan air adalah bahagian penting dalam mengekalkan kapasiti penyejukan penyejat udara penyejatan.
12. Kapasiti Penyejukan lwn Penurunan Suhu
Kedua-dua istilah ini tidak boleh dikelirukan.
Penurunan suhu merujuk kepada berapa banyak suhu udara berkurangan apabila ia melalui penyejuk.
Kapasiti penyejukan merujuk kepada jumlah haba yang boleh dikeluarkan atau dipindahkan oleh proses penyejukan di bawah keadaan tertentu.
Hubungan penyejukan masuk akal yang dipermudahkan boleh dinyatakan sebagai:
Kapasiti Penyejukan ≈ Aliran Jisim Udara × Haba Tertentu × Perbezaan Suhu
Untuk pengiraan-penyaman udara, kelembapan dan haba pendam mungkin juga perlu dipertimbangkan.
Untuk penyejuk udara penyejatan, bagaimanapun, lembapan yang ditambahkan pada udara dan pemindahan haba penyejatan yang berkaitan adalah pusat kepada proses penyejukan.
Oleh itu, satu nombor penurunan suhu-tidak menggambarkan prestasi peralatan sepenuhnya.
13. Mengapa Kapasiti Penyejukan Berubah Dengan Cuaca
Pertimbangkan dua hari dengan suhu luar yang sama:
Hari A
Suhu: 35 darjah
Kelembapan relatif: 30%
Hari B
Suhu: 35 darjah
Kelembapan relatif: 75%
Suhu mentol-kering adalah sama, tetapi kandungan lembapan udara sangat berbeza.
Potensi penyejukan penyejatan pada Hari A secara amnya jauh lebih besar kerana udara mempunyai lebih kapasiti untuk menyerap wap air tambahan.
Inilah sebabnya mengapa prestasi penyejuk udara industri harus dinilai menggunakan keadaan iklim tempatan sebenar dan bukannya satu suhu luar.
14. Apakah yang Menentukan Hasil Penyejukan Sebenar?
Dalam aplikasi kilang praktikal, prestasi penyejukan adalah hasil gabungan beberapa faktor:
Suhu Ambien + Kelembapan + Basah-Suhu Mentol + Kecekapan Penyejukan + Aliran Udara + Beban Haba + Pengudaraan
Mengubah satu faktor boleh menjejaskan hasil keseluruhan.
Sebagai contoh, peningkatan aliran udara boleh meningkatkan pergerakan udara tetapi tidak dapat mengatasi sepenuhnya keadaan kelembapan yang tidak sesuai. Begitu juga, pad penyejuk yang sangat cekap tidak dapat memberikan prestasi yang diharapkan jika sistem pengagihan air disekat.
Senarai Semak Kapasiti Penyejukan Penyejuk Udara Industri
Apabila menilai penyejuk udara industri, semak:
Memasuki suhu udara
Kelembapan relatif
Suhu mentol-basah
Kecekapan penyejukan
Kadar aliran udara
Reka bentuk pad penyejuk
Pengagihan air
Kualiti air
Beban haba bengkel
Pengudaraan
Pengagihan aliran udara
Faktor-faktor ini memberikan gambaran yang lebih berguna tentang prestasi penyejukan daripada melihat aliran udara yang dinilai sahaja.
Pertimbangan Akhir
Kapasiti penyejukan penyejuk udara industri ditentukan oleh interaksi antara keadaan udara ambien, kecekapan penyejatan, aliran udara, pad penyejuk, sistem air, beban haba bengkel, dan pengudaraan.
Untuk penyejukan penyejatan, kelembapan relatif dan suhu mentol-basah amat penting kerana ia menentukan berapa banyak kelembapan tambahan yang boleh diserap oleh udara masuk.
Apabila menilai penyejuk udara industri untuk kilang, jangan bergantung pada satu-penurunan suhu atau angka aliran udara. Peralatan hendaklah dinilai di bawah jangkaan suhu operasi, kelembapan, keadaan aliran udara, dan beban haba bengkel.
Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih realistik tentang prestasi penyejukan yang boleh disampaikan oleh penyejuk udara industri di kilang sebenar.





