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冷库的施工与运行注意事项

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发表于 2017-8-26 09:33 |只看该作者 |倒序浏览
  一、冷库安装时注意事项! f. z. f, e# T, d$ p- W5 L

- ~& n, N7 }0 Q. F  I) o# n  1、安装冷库的时候,为了保持一定的低温,在冷库的地板、墙壁及平顶都得敷设有一定厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。. N0 Z+ Q  P( d. Q9 g
6 T/ F- @2 Q8 h  U' P# l
  2、为了尽可能的减少吸收太阳的辐射,冷库外墙表面一般都会涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同,有着独特的结构。
8 u/ |5 H( y7 W! D- q1 O) v1 R$ w
1 q) `3 v  I  v; v* L  3、冷库安装时要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。
+ f9 l* }4 i+ e6 X2 k+ s- ~& T2 D) r; y/ B' K6 R
  4、冷库安装时要保持防潮隔气性能和良好的密封性。因为室外空气进入冷库库体时不但会增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏。
8 e) Z# Z* q4 A/ s, c# i0 X5 ]# k: H
4 z# z! u/ N+ N4 ?! X  5、冷库的各部分构造和冷库的建筑材料要有足够的抗冻性能。因为冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结。因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,损坏严重的话,甚至有可能使得冷库不能使用。
. u. E1 L2 d" y( [) [9 h; l: f: g/ o0 X" H
  二、冷库运行中要注意以下几点:
  r+ H8 z! @; T* D# ]1 I
% G( D0 {% |$ f1 x+ ?& u  1、定期检测和维护围护结构
9 h$ w# U$ z1 Z. X
2 z$ ]0 _! L$ ^. G1 k  冷库结构的维护在冷库中也应引起大家的重视,红外检测目前在很多行业中得到应用,所谓红外热像仪是通过非接触探测红外能量(热量),并将其转换为电信号,进而在显示器上生成热图像和温度值,并可以对温度值进行计算的一种检测设备,它能够将探测到的热量精确量化,使您不仅能够观察热图像,还能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。( N+ h; A+ n# y: j+ ^' n9 H

- I/ u4 S* Z% I# U  2、及时放油
- T2 h5 \+ j! E+ E  N0 @/ Z* S+ G' ?8 s4 H1 P# w9 D2 a2 ^6 K. }
  换热器表面附油将会导致蒸发温度下降、冷凝温度上升,所以应该及时放油,可以采用自动控制方式,不仅能减少工人的劳动量而且还能控制精确的放油时间和放油量。
' _! _3 R% ^) @+ Y7 P9 t
5 ]' B" \: E7 ^; h  3、及时融霜1 E* v- o1 w$ P! ]2 V

  I$ ?/ k7 J& k+ G- \  钢铁的传热系数一般是霜传热系数的80倍左右,如果蒸发器表面结霜,则将增加管路的热阻,使传热系数下降,导致制冷量减少,所以当系统运行一段时间后面就应该及时除霜,避免系统不必要的能耗。% G& M0 r( t6 b
& l/ h# r3 z% l9 B. ]4 z: L
  4、 阻止不凝性气体进入管路
$ \$ H0 H5 w( I* m) R. {8 Q/ A+ ~0 t( f: V5 U8 ]5 U( G; J7 m# f
  由于空气的绝热指数(n=1.41)大于氨的绝热指数(n=1.28),当制冷系统存在不凝性气体时导致制冷压缩机的排温因冷凝压力升高和压缩空气而额外升高,研究表明:当制冷系统中混有不凝性气体,其分压力达到0.2aMP,系统耗电将增加18% ,制冷量下降8%。
$ C3 ?) p  n3 k/ U: ^0 s
; h, P3 C6 }; O  5、合理利用夜间开机运行时间2 j( u& H& t( D. }6 L

: u4 T' V# D6 }6 B) n  (1)有效利用夜间峰谷电目前我国根据用电时段的不同实行不同的电费收费标准,各省市还根据实际情况进行了调整,峰谷差别很大,冷库耗能大,可以利用夜间运行蓄冷,避开白天用电高峰期。
: B. A' }0 D/ c' e7 \+ s% y, l; n: h3 e5 d
  (2)合理利用昼夜温差我国昼夜温差大,据统计,冷凝温度每下降1℃,可减少压缩机功耗1.5%, 单位轴功率制冷量将提高2.6%左右。夜间环境温度低,冷凝温度也将会下降,根据文献,海洋性气候地区昼夜温差可达到6~10℃,大陆性气候昼夜温差可达10~15℃,南方地区昼夜温差可达到8~12℃,所以增加夜间开机时间,有利于冷库节能。7 |* K$ G7 x/ K; d3 l
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