Présentation du produit
L'UNITÉ DE CONDENSATION DE REFROIDISSEMENT D'EAU utilise une méthode de refroidissement par circulation d'eau, dissipant la chaleur à travers une tour de refroidissement ou un système d'eau réfrigérée. Il présente une efficacité de refroidissement élevée, un fonctionnement stable et une aptitude à un fonctionnement continu et à charge élevée, ce qui en fait un choix idéal pour les installations de stockage frigorifique de moyenne à grande échelle et les environnements à haute température.
Fonctionnalités principales
1. Refroidissement par eau à haute efficacité
- Utilisant un condenseur à calandre et tubes/plaques, l'efficacité de l'échange thermique est 20 à 30 % supérieure à celle du refroidissement par air, ce qui le rend particulièrement adapté aux zones à températures ambiantes élevées.
- La température de l'eau de refroidissement contrôlable garantit un fonctionnement optimal de l'unité et prolonge la durée de vie du compresseur.
2. Économies d'énergie et d'énergie
- Avec la même capacité de refroidissement, il permet d'économiser 15 à 25 % d'énergie par rapport aux unités refroidies par air, ce qui le rend adapté aux installations de stockage frigorifique fonctionnant 24h/24 et 7j/7.
- Compatible avec les pompes à eau à fréquence variable et les tours de refroidissement pour réduire davantage la consommation d'énergie.
3. Puissance de refroidissement élevée
- Couvrant une large gamme de refroidissement (3HP à 50HP), il répond aux besoins des installations de stockage frigorifique allant des petits et moyens centres logistiques de la chaîne du froid aux grands centres. - Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à 10°C), prenant en charge des processus spéciaux tels que la congélation rapide et les températures ultra-basses.
4. Fonctionnement à faible bruit
- Aucun bruit de ventilateur extérieur, bruit de fonctionnement ≤ 60 dB, adapté aux endroits nécessitant un grand silence.
Points forts du produit
- Efficace et stable : La dissipation thermique du refroidissement à eau n'est pas affectée par la température ambiante, ce qui permet de maintenir un refroidissement efficace même à des températures estivales élevées.
- Économe en énergie et respectueux de l'environnement : Un rapport d'efficacité énergétique (COP) élevé réduit les émissions de carbone.
- Longue durée de vie : La faible charge du compresseur réduit le taux de panne de plus de 30 %.
- Contrôle intelligent : Le système de contrôle automatique PLC en option surveille la température de l’eau, la pression et d’autres paramètres en temps réel.
Scénarios applicables
- Grands centres logistiques sous chaîne du froid
- Usines agroalimentaires (lignes de production de surgélation, ateliers basse température)
- Stockage frigorifique dans les régions à haute température (Chine du Sud, Moyen-Orient, etc.)
Comparaison des unités refroidies à l'eau et à l'air
| Caractéristiques | Unité refroidie à l'eau | Unité refroidie par air |
|---|---|---|
| Méthode de dissipation thermique | Refroidissement par circulation d'eau (nécessite une tour de refroidissement) | Refroidissement par air forcé |
| Taux d'efficacité énergétique | Élevé (15 à 25 % d'économies d'énergie par rapport au refroidissement par air) | Moyen |
| Investissement initial | Élevé (nécessite un système d'eau de soutien) | Faible |
| Coût d'entretien | Nettoyage régulier du condenseur/de la tour de refroidissement | Seul le nettoyage des ailettes du condenseur est requis |
| Environnements applicables | Grand entrepôt frigorifique, zones à haute température | Entreposages frigorifiques de petite et moyenne taille, zones rares en eau |
| Bruit | Faible (≤60dB) | Élevé (≤75dB) |
Recommandations de sélection
- Refroidissement par eau : Stockage frigorifique > 100 m³, fonctionnement 24h/24 et 7j/7, température ambiante > 35°C.
- Refroidissement par air : Entreposage frigorifique < 100 m³, fonctionnement intermittent, zones pauvres en eau
Zone d'usine
Capacité mensuelle (unités)
Pays d'exportation
Unités de condensation refroidies à l'eau sont souvent sélectionnés pour les applications où une pression de condensation stable, un faible bruit de fonctionnement et un rendement élevé sont des priorités. Leur performance à long terme dépend moins des conditions météorologiques extérieures que de la gestion au bord de l’eau. La qualité de l'eau, la stabilité du débit et la propreté du condenseur influencent directement la consommation d'énergie, la fiabilité du compresseur et les intervalles de maintenance.
L'un des paramètres de diagnostic les plus utiles pour unités de condensation de refroidissement par eau est la température d'approche du condenseur, définie comme la différence entre la température de condensation du réfrigérant et la température de sortie de l'eau. Une température d'approche basse et stable indique un transfert de chaleur efficace, tandis qu'une valeur en hausse signale souvent une formation de tartre ou un débit d'eau réduit.
Pour les condenseurs à calandre et tubes propres, une température d'approche de 2°C à 5°C est courante. Lorsque l'approche dépasse cette plage dans des conditions de charge similaires, une inspection du condenseur est généralement justifiée.
Les calculs de dimensionnement du condenseur incluent un facteur d'encrassement pour tenir compte des dépôts minéraux et de la croissance biologique attendus. Si la qualité réelle de l’eau est pire que l’hypothèse de conception, le transfert de chaleur peut se détériorer beaucoup plus rapidement que prévu.
| État de l'eau | Risque d'encrassement typique | Action recommandée |
| Boucle fermée traitée | Faible | Inspection annuelle |
| Eau de tour de refroidissement | Modéré à élevé | Traitement courant de l'eau |
| Eau Dure Non Traitée | Très élevé | Détartrage fréquent requis |
Un condenseur avec une très faible perte de charge réduit les coûts de pompage mais peut nécessiter une plus grande surface d'échangeur thermique. À l’inverse, une vitesse excessive de l’eau augmente la chute de pression et augmente la consommation d’énergie de la pompe. Des conceptions bien équilibrées optimisent à la fois le transfert de chaleur et l’efficacité hydraulique.
Dans de nombreux systèmes industriels, l'énergie des pompes est suffisamment importante pour que la chute de pression côté eau du condenseur soit évaluée parallèlement aux performances du compresseur.
L'air emprisonné dans le circuit réfrigérant s'accumule dans le condenseur et crée une barrière isolante qui élève la pression de refoulement. Les systèmes refroidis par eau peuvent masquer ce problème car les températures de l’eau de refroidissement restent stables, ce qui rend l’augmentation de la pression de condensation plus visible.
Si la pression de condensation reste inhabituellement élevée malgré des tubes propres et un débit d'eau adéquat, les non-condensables doivent être considérés comme une cause possible.
Les unités de condensation refroidies à l'eau peuvent être intégrées à des désurchauffeurs ou à des systèmes de récupération de chaleur pour capter la chaleur rejetée pour l'eau chaude sanitaire, les processus de nettoyage ou le chauffage des locaux. Dans les installations avec des charges de réfrigération continues, cela peut améliorer considérablement l'utilisation totale de l'énergie.
Les usines de transformation des aliments et les hôtels réalisent souvent des économies substantielles en réutilisant la chaleur perdue des compresseurs qui serait autrement rejetée vers la tour de refroidissement.
Les tubes en cuivre standard conviennent à la plupart des systèmes d'eau traitée. Lorsque la concentration de chlorure est élevée ou que de l’eau de mer est utilisée, les condenseurs en cupronickel ou en titane offrent une bien meilleure résistance à la corrosion.
La sélection du matériau de tube approprié est souvent plus rentable que le remplacement fréquent du condenseur dans des environnements corrosifs.
Les unités de condensation refroidies à l'eau sont particulièrement avantageuses dans les climats ambiants élevés, les salles mécaniques intérieures et les applications où un faible bruit et une pression de condensation stable sont importants. Ils conviennent également bien aux installations pouvant bénéficier de la récupération de chaleur.
Bien qu'ils nécessitent des infrastructures de soutien telles que des pompes, des tours de refroidissement et des systèmes de traitement de l'eau, ils offrent souvent une efficacité énergétique supérieure et des performances de réfrigération très constantes sur le long terme.