A hideg levegős hűtőegységekben aleolvasztó fűtőcsövek(vagy leolvasztó fűtőberendezések) a hűtőrendszer hatékony működését biztosító alapvető alkatrészek. Közvetlenül kezelik a párologtatón felhalmozódó dér okozta teljesítményromlást. Működési mechanizmusuk és alkalmazási értékük szisztematikusan a következőképpen foglalható össze:
Ⅰ. Alapfunkció: Kényszerített leolvasztás a hűtési hatékonyság biztosítása érdekében
1. Távolítsa el a dér okozta eltömődést
*** A probléma kiváltó oka: Amikor a klímaberendezés/léghűtő egység működik, a párologtató lamelláinak felületi hőmérséklete 0°C alatt van. A levegőben lévő vízgőz dérré kondenzálódik és fokozatosan besűrűsödik (különösen 70%-nál magasabb páratartalmú környezetben).
*** Következmények:
~ A lamellákat borító dér akadályozza a levegő áramlását → A levegő térfogata 30%-50%-kal csökken.
~ A dérréteg hőszigetelő réteget képez → A hőcsere hatásfoka több mint 60%-kal csökken.
~ A kompresszor a visszatérő gáznyomás csökkenése miatt hosszabb ideig kénytelen működni → megnő az energiafogyasztás.
*** Fűtőcső megoldás:
A feszültség rákapcsolása után a felületleolvasztás fűtőcső70-120 ℃-ra emelkedik, közvetlenül megolvasztva a lamellák közötti jeget → helyreállítja a légáramlást és fokozza a hőcsere hatékonyságát.
2. A jég elzáródásának megelőzése a vízelvezető rendszerben
*** Fő probléma: Ha a hűtőventilátor alján található lefolyócső befagy és eltömődik, a leolvasztás során keletkező víz visszafolyik a raktárba és megfagy, ami biztonsági kockázatot jelent.
*** Fűtőcső alkalmazás:
Tekerjen egy szilikon gumi lefolyócső fűtőszálat a lefolyócső köré (40-50 W/m teljesítménysűrűséggel), a cső hőmérsékletét 5 ℃ felett tartva → Győződjön meg arról, hogy a leolvasztott víz akadálytalanul elvezethető.
II. Munkalogika és rendszerszintű együttműködés
1. Leolvasztás kioldó mechanizmus
*** Idővezérelt: A leolvasztás indítása az előre beállított ciklus szerint (pl. leolvasztás 6 óránként egyszer);
*** Hőmérséklet-érzékelés: Az elpárologtató felületi hőmérséklet-érzékelője érzékeli a dérréteg vastagságát. Amikor a küszöbértéket eléri, a leolvasztás elindul.
*** Nyomáskülönbség-szabályozás: Figyelemmel kíséri a párologtató két oldala közötti nyomáskülönbséget. Ha a különbség meghaladja a határértéket, az azt jelzi, hogy a légellenállás túl magas, és leolvasztás szükséges.
2. Leolvasztás
Ⅲ. Tervezési jellemzők és kompatibilitás a hűtőházakkal
Jellemzők | Hűtőházi alkalmazás követelményei | Leolvasztásos fűtőcső megvalósítási sémája |
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság | -30 ℃ alatti hőmérsékleten is szorosan a bordákhoz kell tapadnia | A puha szilikon külső réteg rugalmasságot biztosít, így a tekercselés során nem áll fenn törésveszély. |
Nedvességálló tömítés | Magas páratartalmú környezet (hűtött raktárban a relatív páratartalom > 90%) | Kétrétegű szilikon szigetelés + öntött illesztések, IP67 feletti vízállósági besorolás |
Precíz hőmérséklet-szabályozás | Megakadályozza az alumínium bordák túlmelegedés okozta károsodását | Belső hőmérséklet-biztosíték (olvadáspont 130 ℃) vagy külső hőmérséklet-szabályozó |
Korrózióállóság | Ellenáll a leolvasztási víznek és a hűtőközeg környezetének | Fluorbevonatú vagy 316-os rozsdamentes acél köpennyel ellátott modell (vegyi anyagok hidegtárolásához) |
III. Közvetlen előnyök és közvetett érték
1. Energiatakarékosság és költségcsökkentés
*** Az időben történő leolvasztás visszaállítja a hűtési hatásfokot több mint 95%-ra, lerövidíti a kompresszor üzemidejét → A teljes energiafogyasztás 15%-25%-kal csökken.
*** Esettanulmány: Amikor a -18℃-os fagyasztó nem tudta időben eltávolítani a jeget, a havi áramfogyasztás 8000 egységgel nőtt. A fűtőcsövek beszerelése után ez visszaállt a normális szintre.
2. Biztosítsa az áruk biztonságát
*** A párologtató hatékony hőcseréje → A tárolótér hőmérséklet-ingadozása ±1 ℃-on belül van → Megakadályozza a fagyasztott termékek felolvadását és a jégkristályok okozta romlást vagy a sejtszerkezet károsodását.
3. Növelje a berendezés élettartamát
*** A kompresszor gyakori indításainak-leállításainak és nagy terhelésű működésének csökkentése → A kulcsfontosságú alkatrészek élettartama 3-5 évvel növelhető;
*** A jég repedésének megelőzése a lefolyócsövekben → A hűtőközeg-szivárgás kockázatának csökkentése.
III. Kiválasztási és karbantartási főbb pontok
1. Teljesítménysűrűség-illesztés
*** Könnyű léghűtő: 30-40 W méterenként (a lamellák közötti rés > 5 mm);
*** Nagy teherbírású ipari léghűtő: 45 - 60 W méterenként (sűrű lamellákhoz nagyobb hőáteresztő képesség szükséges).
2. Telepítési specifikációk
*** A leolvasztó fűtőcsöveit egyenletesen kell elosztani a lamellák között, legfeljebb 10 cm-es távolsággal egymástól (hogy sehol se legyen olvadt dér).
*** A hidegvéget legalább 20 cm távolságra kell tartani, és a csatlakozási pontokat alacsony hőmérsékletnek ellenálló szilikon géllel kell lezárni.
3. Hibaelhárítás
*** Rendszeresen ellenőrizze a szigetelési ellenállást (>200 MΩ) a szivárgás megelőzése érdekében.
*** Évente tisztítsa meg a lamellákat a portól, hogy megakadályozza a por felhalmozódását, ami csökkentené a hőátadás hatékonyságát.
A hűtőberendezés leolvasztó fűtőeleme a hűtőház hideg klímaberendezésében a "rendszerőr" szerepét tölti be:
Fizikailag: Áttöri a jégzárat, helyreállítja a hőcserélő csatornát;
Gazdaságosan: Az energiamegtakarítás és a hibák megelőzése révén jelentősen csökkenti az üzemeltetési költségeket;
Technológiailag: A szilikon anyag és az intelligens hőmérséklet-szabályozás kombinációja biztonságos és precíz jégtelenítési folyamatot biztosít.
A leolvasztó fűtőcső nélkül a hideg klímaberendezés olyan, mint egy helyben lefagyott motor – látszólag működik, de valójában nulla hatásfokkal.
Közzététel ideje: 2025. július 11.