V chladiacich a HVAC systémoch sa používajú tri hlavné typy kondenzátorov: vzduchom chladené, vodou chladené a odparovacie. Vzduchom chladené kondenzátory používajú ventilátory na tlačenie okolitého vzduchu cez rebrované špirály, vodou chladené kondenzátory sa spoliehajú na cirkulujúcu vodu vo vnútri trubicových špirál a odparovacie kondenzátory kombinujú vzduch aj vodný sprej na odvádzanie tepla. Správna voľba závisí od klímy, dostupnosti vody, kapacity systému a od toho, či zariadenie slúži pre chladiareň, chladič vody alebo zabalenú kondenzačnú jednotku.
Prehľad troch hlavných typov kondenzátorov
Každý kondenzátor vykonáva rovnakú prácu vo vnútri chladiaceho okruhu: odoberá horúce, vysokotlakové chladivo vypúšťané kompresorom a odoberá dostatok tepla, aby ho premenilo späť na kvapalinu predtým, ako sa dostane do výparníka. Rozdiel medzi typmi kondenzátorov spočíva v chladiacom médiu a spôsobe odvádzania tepla. Nižšie uvedená tabuľka porovnáva tri kategórie vedľa seba.
| Typ kondenzátora | Chladiace médium | Typický prístup Temp | Najlepšie sa hodí pre |
| Vzduchom chladené | Okolitý vzduch, nútený ventilátormi | 10 až 15 stupňov C | Chladiarne, kondenzačné jednotky, malé až stredné zariadenia |
| Vodou chladené | Cirkulujúca alebo vežová voda | 4 až 8 stupňov C | Chladiče vody, veľké priemyselné chladiace sklady |
| Odparovacie | Sprej vzduch plus voda | 3 až 6 stupňov C | Závody na amoniak, veľké chladiarenské sklady, vysokokapacitné systémy |
V celosvetovom meradle tvoria vzduchom chladené kondenzátory približne 60 percent inštalovaných jednotiek, pretože nepotrebujú prívod vody a ich údržba je jednoduchá, kým vodou chladené a odparovacie jednotky prevezmú úlohu, keď sa kapacita vyšplhá do veľkého priemyselného rozsahu, kde sa ich menšia pôdorysná plocha a nižšia kondenzačná teplota premietnu do skutočných úspor energie.
Vzduchom chladené kondenzátory: Štruktúry a bežné konfigurácie
Vzduchom chladené kondenzátory pohybujú okolitým vzduchom cez rebrované medené rúrky pomocou axiálnych ventilátorov. Sú štandardnou voľbou pre zabalené kondenzačné jednotky, komerčné chladiarne a delené chladiace systémy, pretože eliminujú náklady na úpravu vody a potrubia. Výrobcovia zvyčajne ponúkajú niekoľko usporiadaní cievok, aby vyhovovali rôznym tvarom skrine a smeru prúdenia vzduchu.
Vzduchom chladený kondenzátor typu H
Jednotky typu H používajú doskový bočný výstup vzduchu s rozloženými radmi cievok. Medené rúrky sú mechanicky expandované do hliníkových rebier pre tesné spojenie, ktoré udržuje efektívny prenos tepla, zatiaľ čo kompaktné usporiadanie špirály vyhovuje kondenzačným jednotkám namontovaným na paneloch a skriňovým skriniam.
Vzduchom chladený kondenzátor typu V
Kondenzátory typu V používajú horný výstup vzduchu a oceľové puzdro, ktoré je fosfátované a nastriekané, aby odolávalo korózii. Usporiadanie cievok v tvare V zväčšuje povrch v rámci menšej plochy skrinky, čo je užitočné, keď je priestor na vybavenie obmedzený.
Vzduchom chladený kondenzátor typu U
Jednotky typu U uvoľňujú vzduch z vrcholu jednotky a môžu byť postavené ako neštandardné konštrukcie, aby zodpovedali rozmerom skrine zákazníka alebo požiadavkám na prietok vzduchu, vďaka čomu sú obľúbené pri projektoch kondenzačných jednotiek OEM a pri stavbách chladiarní na mieru.
Sortiment kondenzátorov
Vzduchom chladené a vodou chladené modely kondenzátorov vyrobené pre chladiarne, kondenzačné jednotky a projekty priemyselných skladov chladenia.
Vodou chladené kondenzátory: konštrukcia a účinnosť plášťa a trubice
Vodou chladené kondenzátory sa spoliehajú na to, že voda preteká cez alebo okolo zväzku rúrok, aby absorbovala teplo z chladiva. Pretože voda prenáša oveľa viac tepla na jednotku objemu ako vzduch, tieto jednotky bežia pri nižšej kondenzačnej teplote a zaberajú citeľne menej miesta ako vzduchom chladená jednotka rovnakej kapacity.
Plášťové kondenzátory sú najbežnejšie vodou chladené prevedenie. Chladiaca voda prúdi vo vnútri rúrok, zatiaľ čo pary chladiva kondenzujú na vonkajšom povrchu rúrky, potom sa zhromažďujú na dne plášťa a potom prúdia do zberača. Toto usporiadanie je prirodzene vhodné pre vodné chladiče, doskové mraziarne a akékoľvek zariadenie, ktoré už má k dispozícii chladiacu vežu alebo studňu.
- Horizontálne puzdro a trubica: chladivo vstupuje hore, kondenzuje na vonkajšej stene trubice a vystupuje dole ako kvapalina.
- Vertikálne puzdro a trubica: chladivo vstupuje do stredu puzdra a prúdi smerom nadol pozdĺž steny trubice do zásobníka kvapaliny.
- Dvojrúrkové (rukávové) kondenzátory: chladivo kondenzuje v prstencovom priestore medzi vnútornou a vonkajšou rúrkou, čím vzniká kompaktná hadovitá dráha prúdenia.
Odparovacie kondenzátory: Kombinácia chladenia vzduchom a vodou
Odparovacie kondenzátory rozprašujú vodu cez kondenzačnú špirálu, zatiaľ čo ventilátor nasáva vzduch cez ňu, takže chladivo sa ochladzuje čiastočne konvekciou a čiastočne odparovaním vodného filmu. Táto kombinácia umožňuje, aby sa kondenzačná teplota priblížila teplote vlhkého teplomeru vzduchu a nie vyššej teplote suchého teplomera, a preto sú odparovacie jednotky bežné vo veľkých chladiarňach na báze amoniaku, kde každý stupeň kondenzačnej teploty ovplyvňuje spotrebu energie kompresora.
Prispôsobenie kondenzátora chladiarenským miestnostiam a chladičom vody
Voľba medzi vzduchom chladeným, vodou chladeným a odparovacím dizajnom zvyčajne spočíva v štyroch praktických otázkach: koľko tepelnej záťaže je potrebné odmietnuť, či je na mieste dostupná voda a či je cenovo dostupná, koľko hluku a priestoru znesie inštalácia a aký typ kompresora a výparníka potrebuje kondenzátor spárovať.
| Aplikácia | Odporúčaný kondenzátor | Dôvod |
| Malá komerčná chladiareň | Vzduchom chladená kondenzačná jednotka | Nie je potrebné žiadne vodné potrubie, jednoduchý servis na mieste |
| Priemyselný chladič vody | Vodou chladený plášť a rúrka | Kompaktný pôdorys, stabilná nízka kondenzačná teplota |
| Veľký chladiarenský sklad čpavku | Odparovacie condenser | Nižšia kondenzačná teplota znižuje zaťaženie kompresora |
Kondenzátor nikdy nefunguje sám. Je spárovaný s kompresorom, ktorý dodáva horúci plyn, výparníkom, ktorý absorbuje teplo z chladnej miestnosti alebo produktu, a často so vzduchovým chladičom na spodnej strane systému. Správne nastavenie kapacity kondenzátora vo vzťahu ku kompresoru a výparníku udržuje tlak v hlave stabilný a chráni celý chladiaci skladovací systém pred krátkymi cyklami.
Tipy na údržbu kondenzátora na predĺženie životnosti
Bez ohľadu na typ, kondenzátor stráca účinnosť, keď sa jeho teplovýmenný povrch znečistí alebo sa jeho vodná strana zanesie. Krátka rutina údržby udržuje tlak hlavy a spotrebu energie predvídateľnú.
- Každých šesť až dvanásť mesiacov vyčistite vzduchom chladené rebrá kefou alebo chemicky, aby ste odstránili prach, olej a vlákna.
- Skontrolujte plášťové a rúrkové kondenzátory, či sa na nich neusadil vodný kameň, a vyčistite stranu vody podľa plánu, ktorý zodpovedá miestnej tvrdosti vody.
- Pravidelne monitorujte rozdiel vstupných a výstupných teplôt, rýchlosť ventilátora a tlak v systéme, aby ste zachytili nečistoty skôr, ako zvýši tlak v hlave.
- Skontrolujte potrubie a spoje chladiva, či nedochádza k korózii alebo netesnostiam, ktoré znižujú náplň a chladiacu kapacitu.
Nákup kondenzátorov od čínskeho výrobcu HVAC
Spolupráca s výrobcom, ktorý vyrába kompletnú chladiacu linku, vrátane kondenzátorov, kondenzačných jednotiek, kompresorov, výparníkov a chladiaceho príslušenstva, uľahčuje správne zladenie komponentov a dosiahnutie konzistentnej kvality zostavenia v rámci projektu. Továreň s vlastným výskumom a vývojom môže tiež ponúkať neštandardné veľkosti cievok a smery výstupu vzduchu pre chladiarne, vodné chladiče a priemyselné projekty chladenia, ktoré sa nezmestia do veľkosti katalógu.











