Охладители канальные вентиляционные
Канальный охладитель снижает температуру приточного воздуха и при достаточном охлаждении удаляет часть влаги. Он устанавливается в воздуховоде и подключается к холодной воде либо холодильному контуру. Подбор связывает воздушные параметры, источник холода, сопротивление сети, автоматику и отвод конденсата.
Водяная секция работает с чиллером или другим источником охлаждённой жидкости, фреоновая является испарителем системы непосредственного охлаждения. Эти варианты имеют разные узлы регулирования и защиты. Внешне похожий теплообменник нельзя подключить к удобному источнику без проверки конструкции.
До заказа задают расход, температуру и влажность до секции, требуемые параметры после неё и расчётные условия источника. Затем выбирают размеры, число рядов, гидравлику или холодильный контур, поддон, каплеуловитель и место сервисного доступа.
Полная мощность включает охлаждение и осушение
Явная нагрузка связана со снижением температуры, скрытая — с конденсацией влаги. При влажном наружном воздухе полная холодопроизводительность заметно выше явной. Подбор только по разнице температур недооценивает источник холода и объём конденсата.
Температура поверхности теплообменника определяется водой или кипением хладагента. Чем она ниже точки росы, тем интенсивнее осушение. Требуемую температуру воздуха после секции проверяют вместе с влажностью и риском слишком холодной подачи.
Скорость воздуха влияет на теплообмен, сопротивление и унос капель. Большая скорость может потребовать каплеуловитель, который также добавляет потери давления. Сечение выбирают по допустимому диапазону производителя, а не только по размеру существующего канала.
Воздушное сопротивление охладителя включают в расчёт вентилятора в сухом и рабочем состоянии. Фильтр перед секцией защищает ламели от загрязнения. Загрязнённый теплообменник хуже охлаждает и увеличивает давление сети.
- Воздух до секции: расход, температура и влажность.
- Воздух после секции: требуемая температура и влагосодержание.
- Источник холода: вода либо холодильный контур в расчётной точке.
- Аэродинамика: скорость, сопротивление и возможный унос капель.
Водяная и фреоновая секции регулируются по-разному
Для водяного охладителя рассчитывают расход жидкости, температуру подачи и обратки, гидравлическое сопротивление. Клапан с приводом и насосная схема поддерживают температуру воздуха. Если используется незамерзающая смесь, её концентрация влияет на мощность и сопротивление.
Фреоновый охладитель согласуют с компрессорно-конденсаторным блоком по хладагенту, температуре кипения, мощности и объёму. Расширительный орган, распределитель и автоматика выбираются как единый холодильный контур. Несовместимость способна вызвать нестабильное питание испарителя и возврат масла.
При ступенчатом регулировании контуры теплообменника распределяют по ступеням согласно документации. Минимальный расход воздуха контролируется защитой. Компрессор не должен работать при остановленном вентиляторе вентиляционной установки.
Датчик температуры располагают после смешения потока, а алгоритм ограничивает слишком низкую подачу и обмерзание. Уставки защиты не используют для маскировки недостаточного расхода или ошибки подбора.
Поддон, сифон и дренаж рассчитывают на давление
Конденсат собирается в поддоне и удаляется через дренаж. Корпус устанавливают в предусмотренном положении и с требуемым уклоном. Поддон должен охватывать всю зону образования и возможного уноса воды.
Если секция находится под разрежением или избыточным давлением, обычный открытый слив может не работать. Сифон рассчитывают по давлению установки и высоте водяного столба. Неправильная геометрия подсасывает воздух или удерживает воду в поддоне.
Дренаж прокладывают с уклоном, теплоизолируют и предусматривают очистку. Перед сдачей его проверяют проливом в рабочем режиме вентилятора. Сухая проверка соединений не показывает поведение сифона под давлением.
Корпус и холодные участки изолируют от конденсации снаружи. Разрывы изоляции возле фланцев и патрубков становятся источником капель над потолком. Сервисный люк обеспечивает доступ к поддону, теплообменнику и каплеуловителю.
Наладка подтверждает параметры воздуха и источника
После запуска измеряют расход воздуха, температуры, влажность и перепад давления на секции. Для водяной системы проверяют расход и температуры жидкости, для фреоновой — параметры холодильного контура по принятой процедуре.
Автоматику испытывают при изменении нагрузки, остановке вентилятора и угрозе обмерзания. Клапан или компрессор должны реагировать без опасного переохлаждения. Дренаж наблюдают при максимальном осушении.
Температуру оценивают в нескольких точках сечения или после достаточного смешения, особенно при неравномерном входном потоке. Одно измерение возле холодной ламели способно показать ложное выполнение уставки. Влажность и объём конденсата сопоставляют с расчётным режимом, чтобы подтвердить скрытую часть мощности.
Качество воды влияет на внутреннюю поверхность водяного теплообменника, клапан и насос. Загрязнение повышает гидравлическое сопротивление, а коррозия приводит к утечке. Требования к теплоносителю, промывке и фильтрации задают для всего холодоснабжения, не ограничиваясь патрубками одной секции.
Фильтр и ламели очищают по регламенту, поддон и сифон дезинфицируют допустимым способом. Падение мощности диагностируют по воздуху и источнику холода. Дозаправка фреона или увеличение расхода воды без поиска причины не являются наладкой.
Купить канальный охладитель для вентиляции в Москве следует после психрометрического и аэродинамического расчёта. Мощность, источник холода, автоматика, сопротивление и дренаж составляют один узел. Его задача — получить заданные параметры воздуха без воды в воздуховоде и сюрпризов под потолком.
Вопросы о канальных охладителях
Как подобрать мощность канального охладителя?
По расходу, температуре и влажности воздуха до секции и требуемым параметрам после неё с учётом полной, а не только явной нагрузки.
Что выбрать: водяной или фреоновый охладитель?
Водяной подключается к чиллеру, фреоновый — к совместимому холодильному агрегату. Выбор зависит от источника холода и схемы объекта.
Зачем канальному охладителю сифон?
Он обеспечивает отвод конденсата при разрежении или избыточном давлении внутри установки, если правильно рассчитан по рабочему давлению.
































































