Hibridni hladilni hladilni hladilni hladilnik za hlajenje uporablja različne metode hlajenja za doseganje učinkovitega hlajenja stisnjenega visokotemperaturnega plina. Njegovo delovno načelo temelji na organski kombinaciji zračnega hlajenja in hlajenja z vodo, kot sledi:
1. načelo zračnega hlajenja
Mehanizem izmenjave toplote:Zračno hlajen del mešanega hlajenega hladilnika, običajno opremljen s hladilnimi plavuti in ventilatorjem. Ko vroč plin vstopi v hladilnik, najprej pride v stik z območjem izmenjave toplote s hladilno plavuti. Operacija ventilatorja ustvarja prisilni pretok zraka, zrak pa teče skozi površino hladilne plavuti, toploto na plavuti pa se odvzame s konvekcijskim prenosom toplote. V tem procesu moč prenosa toplote izvira iz temperaturne razlike med zrakom in plavuti, toplota visokotemperaturnega plina pa se najprej prenese na plavuti in nato absorbira tekoči zrak.
Scenarij prijave:Kadar je temperatura okolice nizka, je dvig temperature plina majhna ali je obremenitev naprave lahka, sistem zračnega hlajenja zadostuje za potrebe po hlajenju. Na primer, v nekaterih hladnih podnebjih ali v zgodnjem zagonu opreme se temperatura plina ni bistveno zvišala, zračno hlajenje lahko deluje sam, tako je poraba energije nizka in ni dodatnih vodnih virov.
2. načelo hlajenja z vodo
Proces izmenjave toplote:Vodni hladilni del je sestavljen predvsem iz niza cevi, skozi katere teče hladilna voda. Ko je visokotemperaturni plin v stiku z vodno hlajeno cevjo, vodi toplotno prevodnost skozi steno cevi in prenaša toploto v vodo, ki teče v cevi. Zaradi velike specifične toplotne zmogljivosti vode lahko absorbira veliko količino toplote, ne da bi povečala svojo temperaturo razmeroma majhna. Voda, ki jo absorbira toploto, se skozi cirkulacijski sistem prevaža do zunanje hladilne naprave (na primer hladilni stolp) za hlajenje, nato pa se vrne v hladilnik za sodelovanje pri izmenjavi toplote.
Prednosti:Kadar je temperatura okolice visoka ali je temperatura stisnjenega plina zelo visoka in zračno hlajenje ne more izpolniti zahtev za hlajenje, ima ključno vlogo vodni hladilni sistem. Na primer, v poletnem okolju visoke temperature ali za visok tlak visoko kompresijsko razmerje postopka stiskanja plina, lahko hlajenje vode učinkoviteje zniža temperaturo plina, da se zagotovi stabilno delovanje opreme.
3. Mehanizem koordinacije hibridnega hlajenja
Inteligentno preklapljanje in nastavitev:Hibridni hladilni hladilnik je opremljen z naprednim kontrolnim sistemom, ki spremlja temperaturo, hitrost pretoka in temperaturo okolice plina, ki se v realnem času ohladi skozi temperaturni senzor. Na podlagi teh podatkov kontrolni sistem inteligentno prilagodi obratovalno stanje sistemov z zračno hlajenim in vodno hlajenim sistemom. Na primer, kadar je temperatura plina nekoliko višja od ciljne vrednosti, lahko kontrolni sistem le poveča hitrost ventilatorja in okrepi učinek zračnega hlajenja; Če temperatura presega določen razpon, sistem za hlajenje v vodi postopoma začne delovati s sistemom za hlajenje zraka, da dokonča nalogo hlajenja. V celotnem postopku sistem dinamično prilagodi razmerje med zračnim hlajenjem in hladilnim vodnim hlajenjem v skladu z dejanskimi delovnimi pogoji, da doseže najboljši hladilni učinek in energijsko ravnovesje.
Učinkovito hlajenje:Z organsko kombinacijo zračnega hlajenja in vodnega hlajenja lahko mešani hladilni hladilnik vedno vzdržuje učinkovite zmogljivosti hlajenja v različnih okoljskih pogojih in delovnih obremenitvah. Ta skupna delovna metoda ne samo izboljša učinkovitost hlajenja, ampak tudi učinkovito zmanjšuje celotno porabo energije opreme v primerjavi z eno samo metodo hlajenja, ima večjo prilagodljivost in zanesljivost ter lahko bolje izpolnjuje stroge zahteve hlajenja plina v različnih industrijskih proizvodnih procesih.
| Model | Nominalni pretok | Zračna povezava | Priključek hladilne vode | Dimenzije (mm) | teža (kg) | ||
| M3/min | L | w | H | ||||
| Rshs -100 | 10 | DN50 | RC 1 " | 1372 | 250 | 250 | 65 |
| Rshs -170 | 17 | DN65 | RC 1-1/2 " | 1401 | 285 | 285 | 90 |
| Rshs -220 | 22 | DN65 | RC 1-1/2 " | 1401 | 285 | 285 | 100 |
| Rshs -270 | 27 | DN80 | RC 2 " | 1427 | 340 | 340 | 145 |
| Rshs -350 | 35 | DN80 | RC 2 " | 1427 | 340 | 340 | 160 |
| Rshs -400 | 40 | DN100 | DN65 | 1776 | 405 | 547 | 225 |
| Rshs -500 | 50 | DN100 | DN65 | 1776 | 405 | 547 | 240 |
| Rshs -600 | 60 | DN100 | DN65 | 1776 | 405 | 547 | 260 |
| Rshs -700 | 70 | DN125 | DN65 | 2306 | 405 | 577 | 285 |
| Rshs -1000 | 100 | DN150 | DN80 | 2896 | 520 | 689 | 520 |
| Rshs -1200 | 120 | DN150 | DN80 | 2896 | 520 | 689 | 530 |
| Rshs -1500 | 150 | DN200 | DN80 | 2896 | 520 | 689 | 550 |
| Rshs -2000 | 200 | DN200 | DN125 | 3405 | 580 | 801 | 740 |
| Rshs -2500 | 250 | DN200 | DN125 | 3405 | 580 | 801 | 810 |
| Rshs -3000 | 300 | DN250 | DN150 | 3663 | 680 | 923 | 1130 |
| Rshs -3500 | 350 | DN250 | DN150 | 3663 | 680 | 923 | 1245 |
| Rshs -4000 | 400 | DN300 | DN150 | 3703 | 730 | 1016 | 1350 |


Aplikacija
1.elektronska proizvodna industrija:Elektronske komponente so majhne in natančne, proizvodnja pa zahteva izjemno visoke potrebe po okolju in stisnjenem zraku. V postopku litografije proizvodnje čipov je za natančno delovanje potrebna oprema za stisnjen zrak. Po mešanem hlajenju hladilnik zagotavlja konstantno temperaturo in vlažnost stisnjenega zraka, kar preprečuje, da bi oprema zaradi toplotne ekspanzije in krčenja mraza zaradi spremembe temperature zraka vplivala na natančnost prenosa vzorca čipov, da bi izboljšala donos proizvodnje čipov. V postopku varjenja vezja, če stisnjen zrak vsebuje vodno paro, bo pojav eksplozije kositra pri visoki temperaturi, kar vpliva na kakovost varjenja. Naprava odstrani vodno paro, da zagotovi trdne in zanesljive varilne točke ter izboljša delovanje in stabilnost elektronskih izdelkov.
2. INDUSTRIJSKA INSTRUKACIJA INSTRUMENT:Proizvodnja visoko natančnih merilnih instrumentov, optične opreme itd., Strog nadzor temperature in vlažnosti v okolju obdelave in montaže. The mixed cooling aftercooler provides stable cooling compressed air for the pneumatic equipment in the production process to ensure the stable operation of the equipment, avoid the fluctuation of air parameters affecting the machining accuracy and assembly accuracy of the instrument parts, and ensure the high measurement accuracy and reliability of precision instruments.e the accurate positioning of the drill, avoid the drilling deviation caused by air temperature fluctuations, and improve the mold processing natančnost.
3. Industrija predelave kovin:Pri kovinskem kovini, valjanju in drugih procesih je za pogon opreme potrebna velika količina stisnjenega zraka. Hibridni hladilni hladilnik hitro hladi stisnjen zrak, tako da lahko oprema še naprej učinkovito deluje, skrajša čas vzdrževanja zaradi pregrevanja opreme in izboljša učinkovitost proizvodnje. Hkrati z natančnim hlajenjem zmanjšate porabo energije opreme in prihranite stroške proizvodnje. Na primer, v obsežnih valjah je stabilno delovanje opreme ključnega pomena pri neprekinjenih operacijah kotaljenja, kar zagotavlja stabilno oskrbo stisnjenega zraka, izboljša učinkovitost valjanja in znižuje stroške proizvodnje na tono jekla.
4. industrija obdelave plastike:Stroj za oblikovanje injiciranja, stroj za oblikovanje pihanja in druga oprema za predelavo plastike se običajno uporablja pomožno oblikovanje stisnjenega zraka. Po mešanem hlajenju hladilnik zagotavlja, da je temperatura stisnjenega zraka primerna, tako da se plastični izdelki hitro in enakomerno ohladijo, skrajšajo cikel oblikovanja in izboljšajo učinkovitost proizvodnje. In lahko zmanjša deformacijo izdelka, krčenje in druge napake, ki jih povzroča neenakomerna temperatura, zmanjša stopnjo odpadkov, prihranite stroške surovin.
Pogosta vprašanja:
1. Katere so prednosti varčevanja z energijo v primerjavi z enim načinom hlajenja?
Po mešanem hlajenju lahko hladilnik inteligentno preklopi načine hlajenja zraka in vode v skladu z dejanskimi delovnimi pogoji. Kadar je temperatura okolice nizka ali je obremenitev majhna, je prednostno hlajenje zraka in poraba energije zračnega hlajenja je relativno nizka. Ko se obremenitev poveča ali se temperatura okolice dvigne, nato zaženite hlajenje z vodo ali oba delujeta skupaj. Ta metoda preklopa na zahtevo se izogne visoki porabi energije posamezne metode hlajenja vode v nekaterih delovnih pogojih ali situaciji, da enotno zračno hlajenje ne more ustrezati povpraševanju po hlajenju v ekstremnih delovnih pogojih in privede do neučinkovitega delovanja opreme, da bi dosegli varčevanje z energijo.
2. Kakšen je pozitiven vpliv na varstvo okolja?
V industrijski proizvodnji lahko učinkovito ohladi procesne pline, zmanjša energetske odpadke in dodatne emisije, ki jih povzročajo prekomerne temperature plina. Na primer, v industriji proizvodnje električne energije lahko učinkovito hlajenje in obnavljanje toplote visokotemperaturnega izpušnega plina, ki ga oddajajo plinske turbine, zmanjšajo toplotno onesnaževanje izpušnega plina, medtem ko se obnovljena toplota uporablja v drugih povezavah za zmanjšanje celotne porabe energije in posredno zmanjšanje emisij onesnaževal, ki jih povzroča proizvodnja energije.
3. Kako zmanjšati stroške z optimizacijo delovanja?
Najprej v skladu z dejansko proizvodno obremenitvijo nastavite parametre preklopa zračnega hlajenja in hlajenja z vodo, da se prepreči pretirano hlajenje ali nezadostno hlajenje. Redno vzdržujte opremo, da zagotovite, da je površina izmenjave toplote čista, izboljšajo učinkovitost izmenjave toplote in zmanjšajo porabo energije. Poleg tega se inteligentni krmilni sistem uporablja za analizo podatkov o obratovanju opreme, napovedovanje okvare opreme in vzdrževanje opreme vnaprej za zmanjšanje izgube izklopa proizvodnje, ki jo povzroči nenadna okvara.
4. Ali bo kakšen vpliv na plinsko opremo na nižji stopnji?
Po mešanem hlajenju sta temperatura in vlažnost plina, ki jo obdela hladilnik, bolj stabilni, kar lahko učinkovito zaščiti nižje plinsko opremo. Na primer, se lahko izogne toplotnim poškodbam, ki jo povzroča visokotemperaturni plin za pnevmatska orodja, instrumente in drugo opremo ter podaljša življenjsko dobo opreme; Odstranjevanje vodne pare lahko prepreči notranjo rje in korozijo, izboljša zanesljivost in stabilnost delovanja opreme ter izboljša kakovost izdelka in učinkovitost proizvodnje.

