제품개요
WATER COOLING CONDENSING UNIT는 물 순환 냉각 방식을 사용하여 냉각탑이나 냉각수 시스템을 통해 열을 방출합니다. 높은 냉각 효율과 안정적인 운전, 고부하 연속 운전에 적합한 특성을 갖추고 있어 중대형 냉장시설 및 고온 환경에 이상적인 선택입니다.
핵심 기능
1. 고효율 수냉식
- Shell-and-tube/Plate 콘덴서를 활용하여 공냉식보다 열교환 효율이 20~30% 높아 주변 온도가 높은 지역에 특히 적합합니다.
- 제어 가능한 냉각수 온도는 최적의 장치 작동을 보장하고 압축기 수명을 연장합니다.
2. 에너지 및 전력 절감
- 동일한 냉각능력으로 공냉식 대비 15%~25%의 에너지를 절감하므로 24시간 운영되는 냉장시설에 적합합니다.
- 가변 주파수 워터 펌프 및 냉각탑과 호환되어 에너지 소비를 더욱 줄입니다.
3. 높은 냉각 출력
- 넓은 냉각 범위(3HP ~ 50HP)를 커버하여 중소형 물류 콜드체인 센터에 이르는 냉장 보관 시설의 요구 사항을 충족합니다. - 넓은 작동 온도 범위(-40°C~10°C)로 급속 냉동, 초저온 등 특수 공정을 지원합니다.
4. 저소음 작동
- 실외 팬 소음이 없으며 작동 소음이 60dB 이하이므로 높은 정숙성이 요구되는 장소에 적합합니다.
제품 하이라이트
- 효율적이고 안정적입니다. 수냉식 방열 방식은 주변 온도의 영향을 받지 않아 높은 여름 기온에도 효율적인 냉각을 유지합니다.
- 에너지 절약 및 환경 친화적: 높은 에너지 효율비(COP)는 탄소 배출을 줄입니다.
- 긴 수명 : 압축기 부하가 낮아 고장률을 30% 이상 감소시킵니다.
- 지능형 제어: 옵션인 PLC 자동 제어 시스템은 수온, 압력 및 기타 매개변수를 실시간으로 모니터링합니다.
적용 가능한 시나리오
- 대형 콜드체인 물류센터
- 식품가공공장(급속냉동 생산라인, 저온작업장)
- 고온 지역(중국 남부, 중동 등)의 냉장 보관
수냉식과 공냉식 장치 비교
| 특징 | 수냉식 장치 | 공냉식 장치 |
|---|---|---|
| 방열 방식 | 물 순환 냉각(냉각탑 필요) | 강제 공기 냉각 |
| 에너지 효율 비율 | 높음(공랭식에 비해 15%-25% 에너지 절감) | 중간 |
| 초기투자 | 높음(지원 물 시스템 필요) | 낮음 |
| 유지관리 비용 | 정기적인 응축기/냉각탑 청소 | 콘덴서 핀 청소만 필요 |
| 적용 가능한 환경 | 대형냉장고, 고온지역 | 중소규모 냉동창고, 물부족지역 |
| 소음 | 낮음 (≤60dB) | 높음(75dB 이하) |
선택 권장 사항
- 물 냉각: 냉장 보관 > 100m³, 연중무휴 작동, 주변 온도 > 35°C.
- 공기 냉각: 저온 저장 < 100m³, 간헐적 운영, 물 부족 지역
공장면적
월간 생산능력(단위)
수출 국가
수냉식 응축 장치 안정적인 응축 압력, 낮은 작동 소음 및 높은 효율성이 우선시되는 응용 분야에 종종 선택됩니다. 이들의 장기적인 성능은 실외 기상 조건보다는 물가 관리에 더 많이 좌우됩니다. 수질, 흐름 안정성 및 응축기 청결도는 에너지 소비, 압축기 신뢰성 및 유지보수 간격에 직접적인 영향을 미칩니다.
가장 유용한 진단 매개 변수 중 하나 수냉식 응축 장치 응축기 접근 온도는 냉매 응축 온도와 출구 온도의 차이로 정의됩니다. 낮고 안정적인 접근 온도는 효율적인 열 전달을 나타내는 반면, 값이 상승하면 스케일 형성 또는 물 흐름 감소를 나타내는 경우가 많습니다.
깨끗한 쉘 앤 튜브 콘덴서의 경우 접근 온도는 2°C~5°C가 일반적입니다. 비슷한 부하 조건에서 접근 방식이 이 범위를 넘어서면 일반적으로 콘덴서 검사가 필요합니다.
응축기 크기 계산에는 예상되는 광물 침전물과 생물학적 성장을 설명하는 오염 요인이 포함됩니다. 실제 수질이 설계 가정보다 나쁠 경우 열 전달은 예상보다 훨씬 빠르게 저하될 수 있습니다.
| 물 상태 | 일반적인 오염 위험 | 권장 조치 |
| 처리된 폐쇄 루프 | 낮음 | 연간검사 |
| 냉각탑수 | 보통에서 높음 | 일상적인 수처리 |
| 경질 미처리수 | 매우 높음 | 자주 석회질 제거 필요 |
압력 강하가 매우 낮은 응축기는 펌핑 비용을 절감하지만 더 큰 열 교환기 표면이 필요할 수 있습니다. 반대로, 물의 속도가 너무 높으면 압력 강하가 증가하고 펌프 에너지 소비가 늘어납니다. 균형이 잘 잡힌 설계는 열 전달과 유압 효율성을 모두 최적화합니다.
많은 산업 시스템에서 펌프 에너지는 응축기 물 측 압력 강하를 압축기 성능과 함께 평가해야 할 정도로 중요합니다.
냉매 회로에 갇힌 공기는 응축기에 축적되어 헤드 압력을 높이는 절연 장벽을 만듭니다. 수냉식 시스템은 냉각수 온도가 안정적으로 유지되어 응축 압력 상승이 더 눈에 띄기 때문에 이 문제를 가릴 수 있습니다.
깨끗한 튜브와 적절한 물 흐름에도 불구하고 응축 압력이 비정상적으로 높은 경우 비응축성 물질을 가능한 원인으로 고려해야 합니다.
수냉식 응축 장치는 과열 방지기 또는 열 회수 시스템과 통합되어 가정용 온수, 청소 공정 또는 공간 난방을 위해 거부된 열을 포착할 수 있습니다. 지속적인 냉동 부하가 있는 시설에서는 이는 총 에너지 활용도를 크게 향상시킬 수 있습니다.
식품 가공 공장과 호텔은 냉각탑으로 버려지는 압축기 폐열을 재사용하여 상당한 비용 절감을 실현하는 경우가 많습니다.
표준 구리 튜브는 대부분의 처리수 시스템에 적합합니다. 염화물 농도가 높거나 해수를 사용하는 경우 백동 또는 티타늄 콘덴서가 훨씬 더 나은 내식성을 제공합니다.
부식성 환경에서 콘덴서를 자주 교체하는 것보다 올바른 튜브 재질을 선택하는 것이 더 비용 효과적인 경우가 많습니다.
수냉식 응축 장치는 주변 온도가 높은 곳, 실내 기계실 및 저소음과 안정적인 응축 압력이 중요한 응용 분야에서 특히 유리합니다. 또한 열 회수를 활용할 수 있는 시설에도 매우 적합합니다.
펌프, 냉각탑, 수처리 시스템과 같은 지원 인프라가 필요하지만 장기적으로 우수한 에너지 효율성과 매우 일관된 냉동 성능을 제공하는 경우가 많습니다.