Hvilken rolle spiller varmerøret til avrimingsvarmeren i kaldklimaanlegget i kjølelageret?

I kaldluftkjølerenhetene,avrimingsvarmerør(eller avrimningsvarmere) er kjernekomponentene som sikrer effektiv drift av kjølesystemet. De adresserer direkte ytelsesforringelsen forårsaket av opphopning av rim på fordamperen. Mekanismen bak deres virkemåte og deres bruksverdi kan systematisk oppsummeres som følger:

 

Avrimningsvarmerør for enhetskjøler

 

Ⅰ. Kjernefunksjon: Tvungen tining for å sikre kjøleeffektivitet

1. Fjern frostblokkering

*** Rotårsak til problemet: Når klimaanlegget/luftkjøleren er i drift, er overflatetemperaturen på fordamperribbene under 0 °C. Vanndamp i luften vil kondensere til rim og gradvis tykne (spesielt i miljøer med en fuktighetsnivå over 70 %).

*** Konsekvenser:

~ Rimen som dekker finnene hindrer luftstrømmen → Luftvolumet reduseres med 30 % til 50 %.

~ Frostlaget danner et varmeisolerende lag → Varmevekslingseffektiviteten synker med mer enn 60 %.

~ Kompressoren tvinges til å kjøre over lengre tid på grunn av reduksjonen i returgasstrykket → økning i energiforbruket.

*** Løsning på varmerør:

Etter at strømmen er satt på, overflaten avavrimningsvarmerørstiger til 70–120 ℃, og smelter isen direkte mellom finnene → gjenoppretter luftpassasjen og forbedrer varmevekslingseffektiviteten.

vanntett avrimningsvarmeelement

 

2. Forebygging av isblokkering i dreneringssystemet

*** Viktigste smertepunkt: Hvis dreneringsrøret nederst på kjøleviften fryser og tetter seg, vil tinevannet renne tilbake inn i lageret og fryse, noe som utgjør en sikkerhetsrisiko.

*** Bruk av varmerør:

Surr en varmetråd av silikongummi i avløpsrøret rundt avløpsrøret (med en effekttetthet på 40–50 W/m²), og hold rørtemperaturen over 5 ℃. → Sørg for at tinevannet kan ledes ut jevnt.

2. Arbeidslogikk og systemsamarbeid

1. Avrimingsmekanisme

*** Tidskontroll: Start tining i henhold til den forhåndsinnstilte syklusen (f.eks. tining én gang hver 6. time);

*** Temperaturføling: Overflatetemperaturføleren på fordamperen registrerer tykkelsen på frostlaget. Når terskelen er nådd, utløses avriming.

*** Trykkforskjellskontroll: Overvåk trykkforskjellen mellom de to sidene av fordamperen. Hvis forskjellen overstiger grensen, indikerer det at luftmotstanden er for høy og at avriming er nødvendig.

2. Tiningsprosedyre

avrimingsvarmer for luftkjølerenhet

luftkjølerenhet

 

Ⅲ. Designfunksjoner og kompatibilitet med kjølelager

Kjennetegn

Krav til kjølelagringsapplikasjon

Implementeringsplan for avriming av varmerør

Fleksibilitet ved lav temperatur

Må fortsatt festes tett til finnene ved temperaturer under -30 ℃

Mykt ytre silikonlag opprettholder fleksibiliteten, ingen risiko for brudd under viklingsinstallasjon

Fukttett forsegling

Høy luftfuktighet i miljøet (relativ luftfuktighet i kjølelager > 90 %)

Dobbeltlags silikonisolasjon + støpte skjøter, vanntetthetsklassifisering over IP67

Presis temperaturkontroll

Forhindrer overopphetingsskader på finnematerialer i aluminium

Intern temperatursikring (smeltepunkt 130 ℃) eller ekstern temperaturkontroller

Korrosjonsbestandighet

Motstandsdyktig mot tinevann og kjølemiddelmiljø

Fluorbelagt eller 316 rustfritt stål mantelmodell (for kjemisk kjølelagring)

Ⅳ. Direkte fordeler og indirekte verdi

1. Energisparing og kostnadsreduksjon

*** Rettidig avriming gjenoppretter kjøleeffektiviteten til over 95 % og forkorter kompressorens driftstid → Det totale energiforbruket reduseres med 15 % til 25 %.

*** Tilfelle: Da fryseren med -18 ℃ ikke klarte å fjerne rim i tide, økte det månedlige strømforbruket med 8000 enheter. Etter installasjon av varmerør gikk det tilbake til det normale.

2. Sørg for varenes sikkerhet

*** Effektiv varmeveksling av fordamperen → Temperatursvingninger i lagringsområdet er innenfor ±1 ℃ → Forhindrer at frosne produkter tiner og forringes eller skader cellestrukturen av iskrystaller.

 

3. Forleng levetiden til utstyret

*** Reduserer hyppig start-stopp og drift ved høy belastning av kompressoren → Levetiden til nøkkelkomponenter kan økes med 3 til 5 år;

*** Forhindrer issprekker i dreneringsrørene → Reduserer risikoen for lekkasje av kjølemiddel.

 

Ⅴ. Viktige punkter for valg og vedlikehold

1. Effekttetthetsmatching

*** Lett luftkjøler: 30–40 W per meter (med avstand mellom finnene > 5 mm);

*** Kraftig industriell luftkjøler: 45–60 W per meter (høyere varmegjennomtrengning kreves for tette lameller).

2. Installasjonsspesifikasjoner

*** Varmerørene til avrimningsvarmeren skal være jevnt fordelt mellom finnene, med en avstand på ikke mer enn 10 cm (for å forhindre at noen områder ikke har smeltet rim).

*** Den kalde enden av ledningen bør holdes minst 20 cm unna, og tilkoblingspunktene bør forsegles med lavtemperaturbestandig silikongel.

3. Feilforebygging

*** Test isolasjonsmotstanden regelmessig (>200MΩ) for å forhindre lekkasje.

*** Rengjør finnene for støv hvert år for å forhindre opphopning av støv, noe som vil redusere varmeoverføringseffektiviteten.

 

Varmeelementet i kjøle-avrimingsvarmeren fungerer som "systemverne" i kaldklimaanlegget i kjølelageret:

Fysisk: Bryter islåsen, gjenoppretter varmevekslingskanalen;

Økonomisk: Gjennom energisparing og feilforebygging reduseres driftskostnadene betydelig;

Teknologisk: Kombinasjonen av silikonmateriale og intelligent temperaturkontroll sikrer en sikker og presis avisingsprosess.

Uten avrimningsrøret er det kalde klimaanlegget som en motor som har frosset fast – tilsynelatende går det, men er faktisk helt effektiv.

 


Publisert: 11. juli 2025