슈퍼마켓 냉동고 온도 저하 원인 및 해결 방법

1, 냉동고의 단열 또는 밀봉 성능이 좋지 않아 냉기 손실이 커집니다.
단열 성능이 좋지 않은 이유는 파이프라인, 단열판 및 기타 단열층 두께가 충분하지 않고 단열 및 단열 효과가 좋지 않기 때문입니다. 주로 단열층 두께 설계가 제대로 선택되지 않았거나 시공이 잘못되었기 때문입니다. 단열재 품질이 좋지 않습니다. 또한, 시공과정에서 단열재의 단열내습성이 손상되어 단열층의 습기, 변형, 심지어는 부패가 발생하여 단열 및 단열능력이 저하되고 냉감손실이 증가하며 온도하강이 현저히 둔화됩니다. 아래에. 냉기 손실의 또 다른 중요한 이유는 밀봉 성능이 좋지 않고 누출 침입으로 인해 더 많은 뜨거운 공기가 있기 때문입니다. 일반적으로 도어의 씰링 스트립이나 콜드 캐비닛 단열 씰링 현상이 있는 경우 씰이 단단하지 않음을 나타냅니다. 또한 문을 자주 열고 닫거나 여러 사람이 함께 창고에 들어가는 경우에도 냉기 손실이 증가합니다. 뜨거운 공기가 많이 들어오는 것을 방지하기 위해 문을 열지 마십시오. 물론, 재고가 빈번하거나 제품의 양이 너무 많으면 열부하가 급격히 증가하여 일반적으로 필요한 온도까지 냉각하는 데 오랜 시간이 걸립니다.

2, 증발기 표면 서리가 너무 두껍거나 먼지가 너무 많으면 열 전달 효과가 감소하여 온도가 천천히 저하됩니다. 증발기 열 전달 효율이 낮은 또 다른 중요한 이유는 주로 증발기 표면 서리 층으로 인해 발생합니다. 너무 두껍거나 먼지가 너무 많습니다. 차가운 캐비닛 증발기 표면 온도는 대부분 0 ℃ 미만이고 습도는 상대적으로 높기 때문에 공기 중 수분은 증발기 표면에 서리가 내리거나 얼음이 생기기 쉽고 증발기의 열 전달 효과에 영향을 미칩니다. 증발기 표면의 성에층이 너무 두꺼워지는 것을 방지하기 위해서는 정기적으로 성에를 제거하는 것이 필요합니다.
다음은 두 가지 간단한 해동 방법입니다.

① 성에를 녹이기 위해 기계를 정지시킨다. 즉, 압축기 가동을 멈추고 문을 열어 온도를 상승시켜 성에층이 자동으로 녹게 한 후 압축기를 재가동합니다. ② 프로스트. 상품을 냉동실 밖으로 옮긴 후 더 높은 온도의 수돗물로 직접 증발기 튜브 표면을 씻어내서 성에 층이 녹거나 떨어지도록 합니다. 두꺼운 서리로 인해 증발기 열 전달 효과가 좋지 않을 뿐만 아니라, 장기간 청소하지 않고 증발기 표면을 청소하지 않고 먼지가 너무 두꺼워져 열 전달 효율도 크게 감소합니다.


3, 더 많은 공기 또는 냉동 오일이 있는 슈퍼마켓 냉동고 증발기, 열 전달 효과 감소

증발기 열 전달 튜브가 더 많은 동결된 오일의 내부 표면에 부착되면 열 전달 계수가 감소합니다. 마찬가지로 열 전달 튜브에 공기가 더 많으면 증발기 열 전달 면적이 감소하고 열 전달이 감소합니다. 효율도 크게 감소하고 온도 강하 속도도 느려집니다. 따라서 일상적인 작동 및 유지 관리에서는 증발기의 열 전달 효율을 향상시키기 위해 증발기 열 전달 튜브 표면 오일을 적시에 제거하고 증발기 내 공기를 배출하는 데 주의를 기울여야 합니다.


4, 스로틀 밸브가 부적절하게 조정되거나 막혔습니다. 냉매 흐름이 너무 크거나 너무 작습니다.

스로틀 밸브가 부적절하게 조절되거나 차단되면 증발기로 들어가는 냉매 흐름에 직접적인 영향을 미칩니다. 스로틀 밸브가 너무 크게 열리면 냉매 흐름이 커지고 증발 압력과 증발 온도가 증가하고 온도 강하가 느려집니다. 동시에 스로틀 밸브가 너무 작게 열리거나 막히면 냉매 흐름도 감소하고 시스템의 냉동 용량도 감소하며 저장실의 온도가 감소 속도를 늦춥니다. 일반적으로 증발 압력, 증발 온도 및 흡입 배관 성에를 관찰하여 스로틀 냉매 흐름이 적절한지 여부를 결정합니다. 스로틀 막힘은 냉매 흐름에 영향을 미치는 중요한 요소이며, 스로틀 막힘을 일으키는 것은 결빙 플러그와 더러운 플러그의 주요 원인입니다. 얼음 플러그는 건조기의 건조 효과가 좋지 않기 때문에 냉매에 물이 포함되어 스로틀 밸브를 통해 흐르고 온도가 0 ℃ 이하로 떨어지고 냉매의 수분이 얼음으로 들어가 스로틀 구멍을 막습니다. 더러운 플러그는 스로틀 밸브 입구 필터 메쉬에 많은 먼지가 축적되어 냉매 흐름이 원활하지 않아 막힘이 발생하기 때문입니다.


게시 시간: 2024년 9월 23일