冷卻裝置具備殼體以及層疊芯,殼體具備用于向內部供給制冷劑的供給口、和用于將內部的制冷劑向外部排出的排出口,層疊芯配置在殼體內,將具有連結部和多個線狀部且呈相同形狀的多個沖孔板以表背反向的方式使相互的線狀部彼此重疊而形成層疊芯,其中,多個線狀部在制冷劑的流動方向上以波狀延伸,且在波的振幅方向上隔開間隔地設置,連結部在線狀部的延伸方向上隔開間隔地設置,且對在振幅方向上相鄰的線狀部彼此進行連結,相互被重疊的沖孔板的連結部彼此在延伸方向上隔開間隔地配置。
低溫冷卻裝置在制冷系統(tǒng)運行中,進入冷凝器中的高溫、高壓制冷劑蒸汽,被周圍環(huán)境中的空氣或冷卻水冷凝為液體,進入蒸發(fā)器中的低溫制冷劑液體從周圍空氣或載冷劑中吸熱而氣化,從而使某一區(qū)域的溫度下降,達到制冷的目的。低溫冷卻裝置制冷劑與周圍流體通過管壁傳遞熱量的過程成為傳熱過程。
當冷卻裝置全速運行,依賴可變導葉節(jié)流來調節(jié)流量時,其實就是在浪費能源。用戶所面臨的挑戰(zhàn)是如何提高效率,延長工廠冷卻裝置的運行生命周期。改善冷卻裝置壓縮機電機效率的較佳途徑,就是利用變頻器和冷卻裝置控制自動化,將電機的控制方式從定速升級為變速。不斷攀升的能源成本、變頻器升級所帶來的電網回饋、再加上大功率變頻器的價格不斷降低,使投資回報期縮短為1年左右。
冷卻裝置壓縮機電機的變頻器改造,會增加實際冷卻裝置控制和凝結水溫度優(yōu)化的復雜性。因此,某些企業(yè)和運行人員可能會傾向于推遲改造,甚至放棄改造可能帶來的回報。通過將冷卻裝置優(yōu)化解決方案的實際運行情況和之前運行工況的基線進行測量比對,結果便一目了然。