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热回收技术在工业制冷系统中的实际应用研究

2017-05-30李梁

科技风 2017年5期
关键词:制冷系统实际应用

李梁

摘 要:工业在开展具体生产阶段中,制冷系统会向外部环境排放较多的热量,对环境和周边生态发展有着一定的负面影响。最近阶段,人们对工业发展中的制冷系统在工作中对生态存在的问题进行高度关注,希望通过不同的渠道,对该问题你进行解决,寻求经济增长和生态保护之间的平衡性。热回收这项技术对这一问题有着一定的解决性,可以对外放的工业热量开展一定的回收。为此,本文对这项技术在工业发展中的应用进行研究,分析其具有的效果。

关键词:热回收技术;工业制冷;制冷系统;实际应用

制冷系统通过内部的工作,将冷气进行生产,但是会将工作所产生的热量向外界排放,影响外部原有的生态体系。也就是,工业通过制冷系统生成一些冷气,供人们生活需求以及工业生产的需求。但是,在实现这些目标的时候,却将工作生成的热量向外界排放,对原有的生态造成严重影响和破坏。为此,需要对这一问题进行有效的解决,提升现有社会发展呈现的生态性以及共存性。开展热回收工作,是一项具有一定解决度的工作,在一定层面上减少热量的排放,减轻对环境的影响。

一、对制冷系统进行科学认知

制冷系统是当前工业生产的一项主要内容,也是当前使用频率较为广泛的一项技术。目前,制冷系统主要是由制冷剂和工作的四大机件实现的,通过这些工具和材料实现最终的制冷工作。制冷系统主要是利用压缩机具体工作原理开展制冷工作的,是将蒸汽利用压力进行转换,减轻其体积。最终实现压力值的上升[ 1 ]。在这一环节之后,将蒸汽送入冷凝器中,在这工序中实现形态的变化。再经过节流工作之后,将蒸汽送入压缩机,最终实现制冷的目标。

也就是说通过不同的工作环节和使用的设备,将蒸汽实现不同形式的转化,并将压力值实现有效的转变。在这样密封性工序中,制冷剂在多项环节中实现不间断的流通和循环,发生不同形态的转化,最后和外界实现热量交换的工作。但是,应该认知到一点,制冷系统在给人们带来凉爽感受的同时,向外界开展热量的排放,这样给外界环境的发展带来一定的影响,不利于整体生态发展的高度呈现。

二、热回收科学分析

热回收是按照一定的工作方式将工业循环中的热量进行一定的回收,并按照一定的方式,实现二次利用。通过这样的方式,将工业生产中的外放热量进行有效的解决[ 2 ]。这样可以提升工作开展的科学性。因为制冷系统在开展正常运行的时候,很多时候都是在一定负荷下开展的,所以就会让整体热量回收总数要小。制冷系统主要是由制冷剂和工作的四大机件实现的,针对这一工作程序,可以使用热回收开展余热回收。热回收这项技术对这一问题有着一定的解决性[ 3 ]。这样,可以对外放的热量开展一定的回收。针对该现象,可以在余热超过制冷量百分之十的时候,采用其他的方式开展。

三、热回收具体在制冷系统应用的分析

(一)串联工作

将换热器于现有制冷系统的泠凝器实现科学串联,这样就导致排气所循环的位置出现顺序的转化。原本是通过冷凝器直接进行排放,现在是先走换热器之后,再进入冷凝器,让整体工作更加具有科学性和灵活性。当不需要开展热回收时候,就可以同过电磁将主阀进行关闭,切断气体的排放,实现常规形式的制冷工作。这样的方式让切换口实现有效转化,进而开展科学的余热回收工作。

同时,在运行该工作的时候,再将主阀实现有效的切换,在利用这项工艺的时候,应该让制冷工作的具体气体实现换热器的工作。由于在一定层面上增加整体回收工作开展的数量[ 4 ]。就让系统的制冷能力实现能力的增加,将压力进行下降工作,提升运转工作开展的有效性。此外,将主阀进行有效的提升,让热气流实现冷凝器功效的运转,让实现串联工作开展的稳定性。

(二)并联工作

工业在开展具体生产阶段中,制冷系统会向外部环境排放较多的热量,針对这一现状,就要提升热回收工作开展的成效。除了可以将换热器于现有制冷系统的泠凝器实现科学串联,同时可以将换热器于现有制冷系统的泠凝器实现科学并联,利用这种工作原理将二者实现功能的连接。制冷系统在正常环节中,不能将热量回收工作回收需求的时候,温度控制系统就将电磁阀进行激活,工作开展处于全新状态,排气工作开展就将气体流入冷凝器中,开展下一阶段的工作。

在这一系统中,开展这项工作的时候,使用并联开展余热回收的时候,能够提升工作开展的科学性和稳定程度。当需要开展余热工作的时候,将电磁阀进行关闭工作,由导阀开展后期的工作[ 5 ]。通过这一程序,要将气流转化在换热器中,通过压力作用,将压缩机系統内的气流实现有效的排放。

在开展串联工作的时候,可以通过流量的大小进行主阀的工作,提升工作开展的系统循环性。当流量较小的时候,系统所排放的气体通过换热器进行转化,再将气体流向冷凝器。在流量较大的时候,换热器工作的压力会出现波动的现象,将压力实现降低工作。这个时候,压力主阀就会发生一定的变化,气体实现流向的转化。可以说,通过温度变化,将整体工作开展的控制器实现有效的控制,气体就会向冷凝器实现运转,激活工作开展的成果。

四、结论

综上,工业通过制冷系统生成一些冷气,供人们生活需求以及工业生产的需求。但是这一现象不能适合当前生态建设的需求,可以使用热回收进行热量的回收。通过这项技术的运用和科学设置,需要对这一问题进行有效的解决,提升现有社会发展呈现的生态性以及共存性。针对这一问题,可以科学使用热回收开展该项工作,具体可以让换热器于现有制冷系统的泠凝器实现科学串联,或是并联。同过这两种不同形式,对制冷系统生产的热量实现有效的回收,减少对环境承受力的破坏。

参考文献:

[1] 刘群生,徐卫星,张冰,时阳.工业螺杆制冷系统的全热回收[J].低温与超导,2016(06):81-86.

[2] 马晓琼,王峰,陈睿.上海地区酒店建筑冷凝热回收系统应用分析[J].绿色建筑,2016(01):23-27.

[3] 陆海龙,崔晓钰.前置串联式风冷热回收机组的冷媒控制策略[J].上海理工大学学报,2015(02):115-121.

[4] 胡毅.热回收循环技术在建筑节能系统中的应用研究[J].铜陵学院学报,2015,(02):102-104.

[5] 刘昌丰,于志强.热回收技术在工业制冷系统中的应用[J].制冷与空调,2013(09):13-17+27.

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