Výrobník ľadu chladený vzduchom
Určené teplotou okolia, čím vyššia je teplota okolia, tým vyššia je kondenzačná teplota. Vo všeobecnosti sa používa vzduchom chladený kondenzátor a kondenzačná teplota je o 7-12 stupeň vyššia ako teplota okolia. Táto hodnota 7-12 stupňov sa nazýva teplotný rozdiel výmeny tepla. Čím vyššia je kondenzačná teplota, tým nižšia je účinnosť chladenia chladiacej jednotky, takže musíme kontrolovať tento teplotný rozdiel výmeny tepla, ktorý by nemal byť príliš veľký. Ak však má byť teplotný rozdiel výmeny tepla príliš malý, teplovýmenná plocha vzduchom chladeného kondenzátora a objem cirkulujúceho vzduchu musia byť väčšie a náklady na vzduchom chladený kondenzátor budú vyššie.
Teplotný limit nie je vyšší ako 55 stupňov a nie nižší ako 20 stupňov. Za normálnych okolností sa neodporúča používať vzduchom chladené kondenzátory v priestoroch, kde okolitá teplota presahuje 42 stupňov. Či už teda zvoliť vzduchom chladený kondenzátor, najprv si overte teplotu okolia. Vo všeobecnosti platí, že pri navrhovaní vzduchom chladeného stroja na výrobu ľadu musí byť zákazník požiadaný, aby zabezpečil najvyššiu okolitú teplotu suchého teplomera počas celého roka v danej oblasti.
Čím vyššia je teplota okolia, tým nižšia je účinnosť odvodu tepla vzduchom chladeného kondenzátora a tým horšia je účinnosť chladenia. Teplotný limit vzduchom chladeného kondenzátora nie je vyšší ako 50 stupňov a nižší ako 20 stupňov. Za normálnych okolností sa neodporúča používať vzduchom chladené kondenzátory v priestoroch, kde okolitá teplota presahuje 38 stupňov. Či už teda zvoliť vzduchom chladený kondenzátor, najprv si overte teplotu okolia.

výhoda vzduchom chladeného stroja na výrobu ľadu
1. Bez potreby vodných zdrojov, nižšie prevádzkové náklady.
2. Jednoduchá inštalácia a použitie, nie je potrebné žiadne ďalšie podporné zariadenie, môže byť uvedené do prevádzky, pokiaľ je zapnuté napájanie
3. Neznečisťuje životné prostredie.
4. Je vhodný do oblastí s veľkým nedostatkom vody alebo vzácnou vodou.
nedostatok vzduchom chladeného výrobníka ľadu
1. Investícia s vyššími nákladmi.
2. Vysoká kondenzačná teplota znižuje prevádzkovú účinnosť chladiacej jednotky.
3. Nevhodné do priestorov so špinavým vzduchom a prašnou klímou.
Výkon chladenia
Je určená okolitou teplotou vlhkého teplomera. Čím vyššia je okolitá teplota vlhkého teplomera, tým vyššia je kondenzačná teplota. Vo všeobecnosti sa používa vodou chladený kondenzátor a kondenzačná teplota je asi o 5 až 7 stupňov vyššia ako okolitá teplota vlhkého teplomera.
Teplotný limit
Nie vyšší ako 55 stupňov, nie nižší ako 20 stupňov. Za normálnych okolností sa neodporúča používať vodou chladené kondenzátory v oblastiach, kde okolitá teplota vlhkého teplomera presahuje 42 stupňov. Preto, či si vybrať vodou chladený kondenzátor, najprv si overte okolitú teplotu vlhkého teplomera.
Vo všeobecnosti platí, že pri navrhovaní vodou chladeného výrobníka ľadu sa od zákazníka musí vyžadovať, aby v danej oblasti zabezpečil najvyššiu okolitú teplotu vlhkého teplomera počas celého roka. Súčasne, keď okolitá teplota prekročí 50 stupňov, kondenzátor nemôže byť chladený vodou a chladiaca veža je ľahko poškodená vysokou teplotou. Chladiaca veža sa musí používať pod ochranou pred slnkom.

pracovný princíp
Vysokoteplotný a vysokotlakový chladiaci plyn vstupuje na stranu plášťa kondenzátora cez vstup vzduchu nad kondenzátorom a čerpadlo chladiacej vody čerpá chladiacu vodu zo zásobníka vody chladiacej veže a vstupuje do kondenzátora cez vstup na pravej strane kondenzátora. V rúrkovom priechode si vymieňa teplo s chladivom mimo medenej rúrky kondenzátora. Teplota stúpa. Vychádza z výstupu vody na pravej hornej strane kondenzátora. Výstup vody je rovnomerne rozprášený na plnič a ventilátor je nasávaný ventilátorom, aby si vymieňal teplo s vodou v plniči, aby sa znížila teplota vody. Ochladená voda sa skladuje v nádrži na vodu na opätovné použitie.
Vysokoteplotný a vysokotlakový chladiaci plyn si vymieňa teplo s chladiacou vodou prúdiacou na strane rúrok na strane plášťa kondenzátora, znižuje teplotu a kondenzuje na kvapalinu. Odpadové teplo chladiacej jednotky si najskôr vymieňa teplo s vodou (výmena tepla, ku ktorej dochádza pri kondenzácii), a potom si voda vymieňa teplo so vzduchom (výmena tepla, ku ktorej dochádza v chladiacej veži).






