Дальность воздушной струи промышленного воздухоохладителя: схема вентиляторов, охват помещения и данные RFQ

Содержание

Склад с высокими полками, заполненными коробками и холодильными агрегатами над головой.

Дальность выброса промышленного воздушного охладителя — это полезное расстояние струи выходящего воздуха до того, как ее скорость упадет ниже критерия, используемого производителем или проектировщиком. Это помогает при размещении агрегата, но не доказывает, что в установленной холодильной камере будет равномерная температура. Стеллажи, хранящиеся товары, балки, двери, иней и путь возврата воздуха могут изменить результат.

Агрегат-охладитель может обеспечить заданную холодопроизводительность и при этом оставить теплые зоны на складе. Теплообменник отводит тепло от воздуха, который к нему поступает. Вентиляторы перемещают этот воздух по помещению. Если струя выходящего воздуха попадает на верхнюю часть штабеля поддонов, слишком рано поворачивает к возврату или никогда не достигает удаленного прохода, часть помещения может получать недостаточное циркуляцию.

Вот почему дальность выброса должна рассматриваться при проверке планировки, а не только в спецификации оборудования. Инженеру необходимы длина и высота помещения, положение охладителя, данные вентилятора, план стеллажей, максимальная высота штабелирования, расположение дверей и ожидаемое состояние инея. Отделу закупок нужна та же информация, чтобы можно было сравнить два предложения на общей основе.

Данное руководство посвящено промышленным воздушным охладителям с бесплатной подачей и агрегатам-охладителям, используемым в холодильных камерах и технологических помещениях. Для более широкого выбора оборудования начните с ассортимента промышленных холодильных теплообменников Domi и общего руководства по выбору агрегатов-охладителей.

Что означает дальность выброса для промышленного воздушного охладителя

Дальность выброса описывает струю, а не общий объем воздуха, перемещаемого в час. Вентилятор проталкивает воздух через теплообменник и выходное отверстие. Выходящий поток обладает импульсом, увлекает окружающий воздух помещения и распространяется. Скорость по центральной линии падает по мере его движения. В каталоге может быть указано расстояние, на котором струя достигает определенной конечной скорости, но этот конечный критерий и схема испытаний должны быть указаны.

Два числа могут выглядеть сопоставимыми, но при этом использовать разные определения. Один поставщик может опубликовать дальность выброса в свободном пространстве, измеренную без стеллажей или воздуховодов. Другой может сообщить о дальности проекции от другой конечной скорости. Третий может предоставить только объем воздушного потока. Эти значения не взаимозаменяемы.

  Область применения AHRI 420 и 421 применяется к заводским принудительно циркулирующим агрегатам-охладителям с бесплатной подачей в определенных условиях эксплуатации. Он устанавливает полезную границу рейтинга оборудования. Распределение воздуха в помещении остается вопросом установки, поскольку помещение добавляет сопротивление и геометрию вне охладителя.

Объем воздуха, скорость на выходе и дальность выброса отвечают на разные вопросы

Объем воздуха сообщает проектировщику, сколько воздуха проходит через агрегат за указанное время. Скорость на выходе описывает, как быстро воздух покидает решетку, сопло или плоскость вентилятора. Дальность выброса описывает, как далеко результирующая струя движется до достижения выбранной конечной точки. Все три параметра важны, но ни один не может заменить другие.

Высокий показатель расхода воздуха не гарантирует длинную, когерентную струю. Площадь выходного отверстия, конфигурация вентилятора, защитная решетка, диффузор, угол вывода и завихрение влияют на распределение импульса. Узкая струя с высокой скоростью может пройти далеко, но охватить ограниченную ширину. Широкий поток с более низкой скоростью может лучше подойти для короткого помещения или рабочей зоны.

По этой причине производители предлагают различные решения. Промышленные складские охладители могут включать пакеты вентиляторов и двигателей с дальним выбросом, удлиненные диффузоры или угловые выходные отверстия. Низкопрофильные охладители могут выводить воздух в двух направлениях. На странице промышленных агрегатов-охладителей Magna перечислены конструкции с дальним выбросом, варианты с регулируемой скоростью и конфигурации с несколькими выходными отверстиями, в то время как Cancoil разделяет семейства с низкой скоростью и различными диапазонами выброса на своей странице агрегатов-охладителей. Эти примеры показывают доступные рычаги проектирования. Они не являются оценками для проекта Domi.

Эффективное холодное хранение с передовыми технологиями холодильного оборудования.

Воздушный поток работает только тогда, когда работает обратный путь

Подающий струйный поток — это половина циркуляционной петли. Воздух также должен возвращаться к входной стороне охладителя без короткого замыкания или прохождения через заблокированную зону. Охладитель, который выбрасывает воздух в дальний конец комнаты, все равно может работать плохо, если обратный путь зажаты за поддонами или если выпуск возвращается к вентиляторам возле установки.

  Руководство по эксплуатации холодоскладов FAO описывает циркуляцию воздуха как схему, сформированную потоком воздуха вентилятора, распределительными и всасывающими устройствами, укладкой, размерами помещения, разницей давления, состоянием испарителя и образованием льда. Также отмечается, что температурные различия между зонами помещения можно использовать для оценки качества распределения.

Нарисуйте оба пути. План, показывающий только синюю стрелку от вентилятора к противоположной стене, является неполным. Добавьте ожидаемый поворот, обратный маршрут и необходимые зазоры для повторного попадания воздуха к входу охладителя.

Короткое замыкание скрывается за хорошим выбором вентилятора

Короткое замыкание происходит, когда вытесненный воздух возвращается к охладителю до того, как он охватит запланированный объем комнаты. Это может произойти, если установка расположена слишком близко к стене или балке, когда соседние установки противостоят друг другу, или когда высокая укладка создает легкий канал возврата возле потолка.

Эта неисправность легко пропустить. Воздух, входящий в змеевик, может быть холодным, контроллер может быстро удовлетворить требования, а вентилятор — звучать нормально. Тем временем, удаленный ряд стеллажей работает теплее. Увеличение скорости вентилятора может усилить то же короткое замыкание, а не устранить незакрытую зону.

Первым исправительным шагом является проверка пути. Поворот выпускного отверстия, перемещение дефлектора, открытие возвратного зазора или изменение высоты укладки могут восстановить циркуляцию с меньшей затратой энергии вентилятора, чем просто увеличение скорости.

Соответствие воздушного пути геометрии помещения и укладке хранения

График охладителя и планировка холодной камеры должны рассматриваться вместе. Полезный чертеж включает планы и разрезы. План показывает длину, ширину, двери, проходы между стеллажами, колонны и расположение устройств. Разрез показывает высоту монтажа, балки, максимальную высоту нагрузки, уровень выброса и зазор над складированными товарами.

Склад с полками для хранения и холодильными установками для холодного хранения.

Длинные помещения требуют незагражденного потолочного пути

Длинно-струйный блок обычно использует пространство над складированным продуктом в качестве основного пути подачи. Струя должна иметь свободный маршрут мимо светильников, трубопроводов спринклеров, знаков, балок и верхнего уровня поддонов. Если хранение допускается подниматься в эту зону, установленная дальность струи может быть значительно короче, чем указано в каталоге.

Обозначьте линию максимального хранения на разрезе помещения. Эта линия должна отражать максимально допустимую нагрузку, а не аккуратную планировку, показанную до запуска. Если сезонные операции используют более высокие поддоны, включите это условие в проектную проверку.

Обратный путь может проходить через нижние проходы или вокруг сторон блока хранения. Оставляйте достаточно свободной площади, чтобы скорость возврата и потеря давления оставались разумными. Полностью заполненная комната и полузаполненная могут циркулировать по-разному, поэтому оба варианта заслуживают проверки.

Стеллажи, балки и колонны делят помещение

Высокие стеллажи могут превращать одну комнату в несколько аэродинамических зон. Выпуск обычно должен проходить по свободным проходам, а не прямо в лицевые стороны стеллажей. Потолочные балки также могут прерывать струю. Если балки образуют пролеты, выравнивание устройств и проходов с этими пролетами может быть более надежным, чем ожидание, что одна струя пересечет несколько препятствий.

Колонны создают вихри и застойные карманы. Удаленный угол за структурной колонной может потребовать второго устройства, другого угла выхода или вспомогательного распределения. Не следует предполагать, что общий воздушный поток помещения автоматически перемешается вокруг препятствия.

Склад с холодильной системой высокой мощности для охлаждения поддонов.

Двери создают движущуюся мишень

Открытая дверь загрузки пропускает тёплый влажный воздух и влияет на давление в помещении. Она также создаёт внезапную нагрузку на часть циркуляционного контура. Если основной путь возврата пересекает дверь, проникновение воздуха может быстро достичь испарителя, увеличивая нагрузку от обмерзания и сокращая интервал между циклами оттайки.

Избегайте размещения холодильного агрегата там, где его выброс воздуха дует прямо из двери или где вход постоянно тянет из активного отверстия. Трафик у дверей, занавески, воздушные шлюзы и графики загрузки относятся к обзору воздушных потоков. Чертеж должен показывать, какие двери открываются вместе и как долго они обычно остаются открытыми.

Склад с холодильной системой и погрузчиком для холодного хранения.

Чувствительность продукта может ограничивать скорость

Длинный разброс часто означает больше импульса, но увеличение скорости воздуха не всегда желательно на уровне продукта. Развернутая еда, цветы и другие товары, чувствительные к влаге, могут терять воду при чрезмерной локальной скорости. В занятых производственных помещениях также может потребоваться меньшая тяга в рабочих зонах.

Отделите струю потолка от требования к скорости в зоне продукта. Длинная струя может проходить над складом и замедляться, прежде чем вернуться через занятые или продуктовые зоны. Там, где это невозможно, лучше использовать устройство с двойным выбросом, несколько меньших устройств или систему распределения с воздуховодами, чтобы обеспечить лучшее покрытие при меньшей локальной скорости.

Выбирайте вентиляторы, выходы и количество устройств как систему

Диаметр вентилятора, скорость и количество влияют на доступный поток воздуха и импульс, но вентилятор нельзя выбирать только по длине помещения. Теплообменник добавляет сопротивление, которое меняется в зависимости от шага ребер, обледенения и загрязнений. Форма выхода также изменяет характер выброса воздуха.

Запрашивайте рабочую точку вентилятора с выбранным теплообменником, а не только кривую свободного воздуха вентилятора. Запишите напряжение, частоту, тип двигателя, скорость вентилятора, потребляемую мощность и метод управления. Если предложение использует регулируемую скорость, запросите допустимый диапазон работы и минимальную скорость, при которой сохраняется покрытие помещения.

Один длинноразбросный блок или несколько короткоразбросных блоков

Один крупный блок может снизить количество трубопроводов и точек обслуживания. Он может подойти для просторной прямоугольной комнаты с свободным путём. Несколько блоков могут разделить склад на управляемые зоны и сократить расстояние, которое должен покрывать каждый струй. Они также создают больше потенциальных взаимодействий между выбросами и возвратами.

Сравнивайте планировки, а не только количество устройств. Два устройства, расположенные друг напротив друга, могут столкнуться посередине и направить воздух вниз, прежде чем он достигнет удалённых зон. Устройства, размещённые параллельно, могут делить путь возврата и лишать один вход. Систему с несколькими ступенями также следует проверять при отключении одного устройства, так как схема циркуляции может измениться при частичной нагрузке.

Двойной выброс и низкопрофильные решения

Помещения с низкими потолками часто не могут поддерживать сильную струю в одном направлении над высокими складами. Тонкий холодильник с двойным выбросом может направлять воздух в двух горизонтальных направлениях при меньшем профиле. Такое решение может подойти для производственных помещений или коротких комнат, но требует свободных путей с обеих сторон и достаточной зоны возврата вокруг входа.

Чистое коммерческое холодильное помещение с полками из нержавеющей стали и тележками.

Воздуховоды и направленные выходы

Воздуховоды, рукава или направленные насадки могут переносить воздух мимо препятствий или распределять его по нескольким зонам. Они также добавляют внешнее сопротивление. Оценка холодильника с свободной подачей воздуха не должна применяться без изменений после добавления воздуховодов. Необходимо проверить работу вентилятора, двигателя и теплообменника с учетом нового давления.

Используйте воздуховоды, когда помещение нуждается в контролируемой подаче воздуха больше, чем может обеспечить свободный поток. Не добавляйте самодельные расширения выходов на месте без проверки воздушного потока, нагрузки на двигатель, шума, оттайки и доступа к обслуживанию.

Проверьте дальность воздушного потока в чистых, обледеневших и условиях пониженной скорости

Опубликованные характеристики обычно описывают определённое тестовое состояние. Рабочая холодная камера проходит через несколько состояний: чистый теплообменник, развитие обледенения, оттайка, перезапуск вентилятора, трафик у дверей, полное хранение, частичное хранение и управление при частичной нагрузке. Путь воздуха должен оставаться приемлемым в пределах согласованного рабочего диапазона.

Обморожение изменяет как ёмкость, так и импульс струи

Обморожение сужает проходы между ребрами и увеличивает сопротивление со стороны воздуха. Поток воздуха падает, струя выброса теряет импульс, и температурные различия могут увеличиваться по всей комнате. Т Руководство по планированию холодных складов FAO рассматривает свободное прохождение воздуха через змеевик как центральную операционную задачу и связывает управление обморожением с воздушным потоком.

Промышленные кондиционеры с воздушным потоком в коммерческих условиях.

Выбор должен поэтому учитывать расстояние между ребрами, ожидаемую влажность, метод оттайки, частоту оттайки и логику перезапуска вентилятора. Для морозильной камеры спросите, применимы ли указанный воздушный поток и выброс только к чистому змеевику. Затем определите, как будет контролироваться комната до того, как обморожение вызовет недопустимую потерю покрытия.

Контроль скорости вентилятора требует минимального уровня покрытия

Уменьшение скорости вентилятора может сэкономить энергию мотора и снизить количество тепла, добавляемого внутри холодильного пространства. Это также сокращает выброс и изменяет смешивание. Danfoss отмечает в своем руководстве по VFD для холодных складов что допустимая минимальная скорость зависит от конфигурации помещения и необходимости избегать стратификации или горячих точек.

Не устанавливайте минимальную скорость только исходя из мощности змеевика. Установите её во время пусконаладочных работ с измерениями температуры и скорости по всему помещению. Система может иметь достаточную среднюю охлаждающую способность, в то время как медленный вентилятор оставляет одну зону вне циркуляционной петли.

Состояние загрузки и трафик дверей должны входить в план испытаний

Пустая комната легко циркулирует и плохо отражает работу заполненного склада. Производите пусконаладочные работы при более чем одном условии загрузки, когда операция существенно меняется. Минимум, зафиксируйте конфигурацию стеллажей, высоту паллет, состояние дверей и какие стадии охлаждения работают во время каждого измерения.

Сравнивайте предложения промышленных воздухоохладителей на одинаковой основе

Закупка должна запрашивать определение каждого показателя выброса воздуха. Если поставщик не может указать основание теста или расчета, рассматривайте число как справочный номер из каталога, а не обязательство по проекту.

Поле сравненияЧто должно указываться в предложенииПочему это влияет на решение
Условия проектирования помещенияТемпература помещения, случай нагрузки, высота или плотность воздухаПлотность воздуха и режим работы влияют на работу вентилятора и змеевика
Расход воздухаОбъёмный расход при выбранном змеевике и рабочей точке вентилятораОбъем вентилятора на свободном воздухе может не совпадать с собранным узлом
Определение воздушного броскаКритерий терминала, исходное расстояние и расположение испытаний или расчетовДве фигуры выброса могут использовать разные конечные точки
Шаблон розеткиНаправление, распространение, угол, вариант вентури или соплаКонтроль шаблона обеспечивает покрытие прохода и локальную скорость
Данные вентилятораКоличество, диаметр, скорость, мотор, мощность, напряжение и частотаЭти поля влияют на импульс, энергию, тепловой прирост и обслуживание
Состояние змеевикаЧистая, сухая, влажная или покрытая инеем основа и шаг фенаИзменение сопротивления и воздушного потока во время работы
Состояние управленияПолная скорость, пониженная скорость, ступенчатые вентиляторы и работа после оттайкиПокрытие при частичной нагрузке может отличаться от полного
Звук и вибрацияБазис оценки, монтаж и любые ограничения проектаДолгий радиус действия оборудования может создавать акустические или структурные проблемы
Ограничения установкиЗазоры, обслуживаемая сторона, слив, трубопроводы и опорыТеоретически правильная планировка может потерпеть неудачу, если её невозможно установить или обслуживать

Держите постоянной планировку помещения при сравнении поставщиков. Если одно предложение предполагает чистую зону потолка, а другое — воздуховоды, цены на оборудование не отражают одинаковый объем работ. В руководстве по выбору промышленного испарителя предоставляет связанные входные данные для хладагента, давления, дренажа и оттайки, которые должны располагаться рядом с сравнением воздушного потока.

Пуск в эксплуатацию установленного воздушного пути

Пуск в эксплуатацию превращает каталогное значение в доказательство реальной ситуации в помещении. Цель не в том, чтобы доказать, что каждая точка имеет одинаковую мгновенную скорость. Цель — показать, что требуемая температура и условия продукта могут поддерживаться без постоянных застойных зон, коротких замкнутых цепей или неприемлемых сквозняков.

Техники, осматривающие холодильную систему на складе с инструментами и планшетом.

Установить тестовые состояния

Запишите нагрузку помещения, высоту хранения, состояние двери, режим вентилятора, состояние змеевика и время с момента оттайки. Повторите важные измерения при репрезентативной загрузке. Если используется переменная скорость, протестируйте максимальную скорость и предложенную минимальную скорость.

Картировать температуру по зонам

Разместите калиброванные датчики в репрезентативных верхних, средних и нижних позициях, включая удалённый конец, зону двери, обратный путь и любые места, скрытые за стеллажами или колоннами. Не размещайте каждый датчик в прямом струе выброса. Датчик контроллера часто расположен в возвратном воздухе, но необходимы дополнительные точки картирования для выявления локальных различий.

Дайте системе стабилизироваться, затем проанализируйте как среднюю температуру, так и разброс между зонами. Небольшая средняя ошибка может скрывать одну постоянную тёплую зону. Трендовые данные по событиям с дверьми, оттайке и периодам понижения температуры более полезны, чем единичный снимок.

Измерьте скорость и наблюдайте направление

Используйте подходящий калиброванный анемометр для обхода выбранных поперечных сечений. Отметьте каждое место на чертеже. Направление измерения важно так же, как и число, поскольку сильный обратный поток может выявить рециркуляцию.

Дым, лента или другой одобренный метод визуализации могут помочь показать короткие замыкания и застойные зоны, при условии, что он подходит для условий безопасности, температуры и пищевых продуктов. Соблюдайте гигиенические и безопасностные правила объекта. Не вводите непроверенные трассеры в производственное помещение.

Корректируйте путь в контролируемом порядке

Начните с устранения эксплуатационных ограничений и проверки высоты хранения. Затем проверьте угол выхода воздуха, вращение и скорость вентилятора, чистоту змеевика, наличие инея, управление дверью и зазоры для возвратного воздуха. Более крупные изменения могут включать дефлекторы, изменение положения агрегата, другой агрегат, воздуховод или другой комплект вентилятора.

Меняйте одну переменную за раз и повторяйте тот же тестовый режим. Иначе команда узнает, что условия улучшились, но не поймёт, какая мера исправила проблему.

Контрольный список RFQ для воздушного охлаждения промышленного воздуха

Отправьте план и разрез с размерами. Фотография полезна, но не может заменить измерения, где высота стеллажей, глубина балок и уровень выхода управляют путём воздушного потока.

Включите:

  1. Длину, ширину, чистую высоту помещения и проектную температуру.
  2. Тип продукта, схему загрузки, максимальную высоту хранения и расположение проходов.
  3. Расположение стеллажей, балок, колонн, освещения, спринклеров и кранов, которые могут пересекать струю.
  4. Размеры дверей, график движения, воздушные шлюзы, занавесы и состояние погрузочно-разгрузочной площадки.
  5. Предлагаемые места установки холодильных агрегатов, высота монтажа, рабочее пространство и маршрут слива.
  6. Хладагент или вторичная жидкость, температуры испарения или жидкости, нагрузка и требования к оттайке.
  7. Требуемый объем воздуха, критерий дальности воздушного потока или незакрытая зона, которую должен учитывать проект.
  8. Напряжение вентилятора, частота, метод управления, уровень шума и любые требования к резервированию.
  9. Ожидаемые состояния работы с чистыми змеевиками, обледенением и при частичной нагрузке.
  10. Пункты ввода в эксплуатацию, критерии приемки и необходимые документы вместе с предложением.
Архитектурный чертеж коммерческой холодильной системы.

Для обзора проекта, отправьте план холодильной камеры и данные о работе. Domi может проверить входные данные по змеевикам и помещению, необходимые для индивидуального предложения. Точные параметры воздушного потока, расположение вентилятора, мощность, материалы, рабочее давление, пригодность хладагента, тестирование и сроки изготовления должны быть подтверждены для проекта.

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между дальностью воздушного потока и расходом воздуха?

Воздушный поток — это объём воздуха, перемещаемого за заданное время. Дальность струи — это расстояние от выпуска до заданного конечного условия. Агрегат может иметь большой расход воздуха, но широкую короткую струю, или меньший расход воздуха, сосредоточенный в более длинной струе. Сравнивайте оба значения с геометрией выпуска и планировкой помещения.

Должен ли воздушный бросок равняться полной длине холодной камеры?

Он должен поддерживать предполагаемый маршрут циркуляции, который может или не может совпадать с полной длиной помещения. Одно устройство с монтажом на одном конце часто должно достигать удаленной зоны. Несколько устройств, холодильники с двойным выбросом или канальные системы делят расстояние по-разному. Путь возврата также должен оставаться открытым.

Может ли более мощный вентилятор устранить теплые зоны?

Иногда, но только если причина — недостаточная инерция. Больший или более быстрый вентилятор может усилить короткое замыкание, увеличить локальные сквозняки, добавить тепло мотора и повысить уровень шума. Перед изменением вентилятора проверьте блокировку, направление выброса, зазор для возврата, обледенение и расположение датчиков.

Как стойки влияют на дальность воздушного потока промышленного воздухоохладителя?

Стеллажи и хранящиеся товары могут перехватывать струю, делить помещение на зоны и ограничивать путь возврата. Проект должен использовать максимальную высоту хранения и реалистичную конфигурацию проходов. Оставляйте определенный свободный путь над или рядом с хранением, где ожидается движение подачи воздуха.

Уменьшает ли мороз воздушный поток?

Да. Обледенение увеличивает сопротивление через змеевик, что может снизить воздушный поток и инерцию струи. Степень зависит от геометрии змеевика, производительности вентилятора и распределения обледенения. Расстояние между ребрами, влажность, управление оттайкой и перезапуском вентилятора должны рассматриваться вместе.

Как следует проверить направление воздушного потока после установки?

Картируйте температуру по представительным зонам и измеряйте скорость и направление воздуха в зафиксированных точках. Проверьте работу соответствующих ступеней вентилятора и состояния нагрузки. Запишите состояние змеевика и время с момента оттайки, чтобы результаты можно было повторить и сравнить.

Включите покрытие помещения в спецификацию змеевика

Дальность воздушного потока полезна, когда ее определение, состояние вентилятора и геометрия помещения видны. Простая дистанция в графике недостаточна. Разместите план стеллажей, линию максимальной нагрузки, путь подачи, путь возврата, события с дверями и пункты ввода в эксплуатацию рядом с выбором холодильного агрегата.

Этот пакет дает поставщику обоснованную основу для обзора вентиляторов и змеевиков. Он также предоставляет закупкам что-то лучшее, чем два несвязанных номера каталога: общее состояние помещения и измеряемый план приемки.

Связанные статьи

Поделиться:

Спросить инженера

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Техническая команда Domi Refrigeration - специалист по инженерии коммерческого холодильного оборудования

Техническая команда Domi Refrigeration

Специалист по коммерческой холодильной инженерии

Профессиональная техническая поддержка по коммерческим холодильным проектам, включая выбор оборудования, планирование холодной камеры, рекомендации по витринным морозильникам, решения по энергоэффективности, руководство по установке и послепродажное обслуживание.

Связанная статья

Крупный промышленный охладитель на крыше для системы HVAC.
Технические материалы
Техническая команда Domi Refrigeration

Испарительный конденсатор: принцип работы, использование воды и руководство по запросу OEM RFQ

Испарительные конденсаторы используют распыление воды и поток воздуха для отвода тепла холодильной системы. Сравните системы с воздушным охлаждением, определите размер катушки, управляйте качеством воды и подготовьте запрос OEM RFQ.

Читать далее »
Промышленная система охлаждения с крупными теплообменниками в Domi Refrigeration.
Технические материалы
Техническая команда Domi Refrigeration

Сухие охладители: принцип работы, подбор и руководство по запросам OEM RFQ

Обезвоживающие охладители отводят тепловой поток процесса с помощью ребристых змеевиков и вентиляторов. Сравнивайте башни и чиллеры, рассчитывайте размер контура, управляйте ограничениями окружающей среды и подготовьте запрос на предложение для OEM.

Читать далее »
Прокрутить наверх