Wie funktioniert ein Kühler?
Der Prozess läuft in einer Schleife ab, aber wir beginnen dort, wo das Kühlmedium mit Ihrer Prozessausrüstung in Kontakt kommt.
Das Kühlmittel des Systems absorbiert Wärmeenergie aus Ihrem Prozess und verursacht typischerweise einen Phasenwechsel in ein Gas. Das gasförmige Kältemittel wird dann zu einem Kondensator zirkuliert, der die Wärme durch Verdunstungskondensation oder einen Kühlturm abgibt. Durch diesen Wärmeaustausch wird das Kühlmedium wieder zu einer kühleren Flüssigkeit kondensiert, die zur Prozesswärmequelle zurückgeleitet wird, um den Kreislauf erneut zu beginnen.
Welche Arten von Kühlmitteln werden in Kältemaschinen verwendet?
Die Art des in einer Kältemaschine verwendeten Kühlmittels richtet sich nach den Prozessanforderungen und Kostenerwägungen. Die am häufigsten verwendeten Kühlmittel sind entweder Wasser oder eine Mischung aus Wasser und einem anderen Stoff mit geeigneten Wärmeleitungseigenschaften – etwa Glykolverbindungen.
Wasser
Die Verwendung von Wasser als Kühlflüssigkeit ist wirtschaftlich, da das Wasser in den meisten Fällen leicht und mit minimalen Kosten beschafft werden kann. Alternativ kann gereinigtes Wasser (deionisiertes Wasser, Umkehrosmose) in einem wasserbasierten Kühler verwendet werden, um eine höhere Kühleffizienz zu erreichen.
Glykol
Kühlmittel auf Glykolbasis bestehen entweder aus Ethylenglykol oder Propylenglykol. Obwohl diese beiden Varianten ähnliche physikalische Eigenschaften haben, sollten sie niemals gemischt werden. Die Hauptvorteile von Glykol-Kühlmitteln sind eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit sowie Frostschutzeigenschaften.
Warum wird Glykol zur Kühlung verwendet?
Die Verwendung einer Glykol-Wasser-Mischung als Kühlflüssigkeit hat gegenüber der Verwendung von reinem Wasser als Kühlflüssigkeit verschiedene Vorteile. Diese Vorteile sind auf seine einzigartigen physikalischen Eigenschaften zurückzuführen, zu denen ein niedrigerer Gefrierpunkt als Wasser gehört.
Wasser vs. Glykol-Wärmeübertragung
Für Wasser ohne Verunreinigungen liegt der Gefrierpunkt bei 32 °F, was viel höher ist als bei reinem Ethylenglykol, das bei 8,9 °F in seinen festen Zustand übergeht. Wenn eine Glykol-Wasser-Mischung verändert wird, ändert sich auch der Gefrierpunkt des Kühlmittels Änderungen. Um ein Beispiel zu nennen: 10-prozentiges Ethylenglykol gefriert bei 25,9 Grad F, während eine 60-prozentige Glykollösung bei -63 Grad F gefriert.
Aus der obigen Analyse geht klar hervor, dass Glykol über Kältemitteleigenschaften verfügt, die sich besser für den Einsatz in Kältemaschinen eignen, von denen erwartet wird, dass sie in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen funktionieren. Unter diesen thermischen Bedingungen gefriert ein Wasserkühlmittel und behindert die Zirkulation des Kühlers, während gleichzeitig die Gesamteffizienz verringert wird.
Im Gegensatz dazu nutzt die Verwendung eines Kühlers auf Glykolbasis dessen Frostschutzeigenschaften aus, um sicherzustellen, dass das Kühlmittel in einem gewünschten flüssigen Zustand bleibt.

Glykolkühler vs. Wasserkühler
Sowohl Glykol- als auch Wasserkühler können verwendet werden, um die in Ihrem Produktionsprozess erzeugte Wärme zufriedenstellend abzuleiten. Der grundlegende Unterschied zwischen beiden Kältemaschinentypen liegt in den unterschiedlichen Gefrierpunkten sowie der Wärmeleitungskapazität.
Reines Glykol oder eine Mischung aus Glykol und Wasser hat einen viel niedrigeren Gefrierpunkt als reines Wasser. Folglich eignen sich Kältemaschinen auf Glykolbasis besser für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen. Umgekehrt hat Wasser eine bessere Fähigkeit, Wärme aus einem zugehörigen Prozess zu speichern und zu leiten, als dies bei einer Glykolmischung der Fall ist. Infolgedessen ist die Effizienz der Wärmeübertragung bei einem Wasserkühler höher als bei einem Glykolkühler.
Insgesamt müssen Betreiber die Umgebungstemperaturen für die Standortumgebung berücksichtigen, bevor sie sich für einen Kältemaschinentyp entscheiden.
Wie funktioniert ein Glykol-Kühlsystem?
Eine Glykol-Kühlanlage besteht aus einer Kühlkomponente und Rohrleitungen, die ein Glykol-Wasser-Gemisch als Kühlmittel enthalten. Gekühlte Flüssigkeit aus der Kühleinheit wird durch die Rohrleitungen geleitet, die mit einem Wärmetauscher verbunden sind, der einen beheizten Prozess umgibt. Nach der Aufnahme der Wärme aus dem zugehörigen Prozess wird das erwärmte Kühlmittel zum Kühlen zur Kühleinheit zurückgeführt, woraufhin der Prozess wiederholt wird.
Prozentualer Glykolgehalt in Kaltwassersystemen
Bei vielen Kältemaschinentypen wird Ethylenglykol im Verhältnis 60/40 mit Wasser gemischt. Dieser höhere Glykolanteil steigert die Frostschutzeigenschaften der Mischung deutlich. Dies ist in Fällen nützlich, in denen eine schnelle Abkühlung erforderlich ist. In diesen Situationen kann ein Prozess auf sehr niedrige Temperaturen abgekühlt werden, ohne dass das Kühlmittel in seinen Rohrleitungen gefriert.
Sehen wir uns hier ein Beispiel für einen Glykol-Wasserkühler zur Getränkekühlung an
12.000 l/h Getränke kühlen von 25 °C auf 4 °C, der Kunde benötigte einen wassergekühlten Kühler, der an einen Kühlturm angeschlossen werden muss.
Für die Berechnung der glykolseitigen Kühlleistung haben wir die Kühlleistung {{0}}m3/h*(25-4)/0.86*1.1=323kw gewählt, basierend auf 1C-Steckdose.
Das Design des Plattenwärmetauschers: 12.000 l/h Getränk, 25 Grad Einlass und 4 Grad Auslass, Glykolseite 60 m3/Std., 1 Grad Einlass und 5 Grad Auslass.
Sehen wir uns das Funktionsprinzip des Wasserkühler-Kühlturmsystems an
Wassergekühlte Kältemaschinen nutzen Wasser aus einem externen Kühlturm, um Wärme aus einem gasförmigen Kältemittel im Kondensator abzugeben, bevor es einen Phasenübergang in eine Flüssigkeit durchläuft.

Hier sehen wir uns die Spezifikationen des Glykol-Wasserkühler-Kühlturmsystems an:
Artikel | Spezifikation / Lieferant | ||
Kühlkapazität | Modell | AYD-340WS | |
Kw/hr | 346 | ||
Leistungsaufnahme | Kw | 94.5 | |
Aktuell | A | 161.4 | |
Stromversorgung | 380V-3N-50HZ | ||
Aushilfe Auslauf (Grad) | 0-5 | ||
Kältemittelsteuerung | Expansionsventil | ||
Kühlkreis | 1 | ||
Kältemittel | R407C | ||
Abmessungen(Mm)L*W*H | 3500*1000*1800 | ||
Kompressor | Stil | ScrEw | |
Modell | RC-470B | ||
Menge | 1 | ||
Kompressorleistung (kW) | 94.5 | ||
Kondensator | Stil | Gehäuse und Rohre/1 Satz | |
Kaltwasserfluss(m3/h) | 89.5 | ||
Rohrgröße(") | 6 | ||
Verdampfer | Stil | EdelstahlGehäuse und Rohre/1 Satz | |
Kaltwasserfluss(m3/h) | 65 | ||
Rohrgröße(") | 5 | ||
Schutzgerät | 1,Phasenschutz 2,FniedrigSchutz 3,Hoch-/Niederspannungsschutz 4,Spulenüberhitzungsschutz 5,Frostschutz | ||
Gewichtseinheit(Kg) | 2450 | ||
Hauptteile Marke | |||
Kompressor | Hanbell | ||
Elektronisch | LS / Chnt | ||
Expansionsventil | Emerson | ||
Elektrische Steuerung | Siemens | ||
Anmerkung: Die Kühlleistung bezieht sich auf den Auslass Temperatur 1 °C, Verflüssigungstemperatur 40 °C.

Anfrage:
1.Anwendung des Glykol-Wasserkühlers?
Getränkekühlung, Milchkühlung, Brauereikühlung, Eisbahnkühlung, Eiscremekühlung und so weiter.
2.Welche Informationen müssen Sie wissen, um ein Modell zu bestätigen?
Wärmelast, wie Durchflussrate, von welcher Temperatur auf welche Temperatur abkühlen.
3.Welches Kältemittel wird normalerweise verwendet?
R404A und R449A.
4.Wenn ich eine individuelle Konfiguration benötige, könnten Sie mich zufriedenstellen?
Ja, Korrosionsschutzbereich, VSD-Antrieb, Split-System wie Fernluftkondensator, Fernbedienung und alles, was Sie fragen, wir bieten Ihnen unsere Lösungen.
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