Resumen: Los excelentes fabricantes de medidores de flujo y de caudalímetros, así como los fabricantes de cotizaciones, analizan la influencia del rendimiento del enfriador debido al caudal variable del lado de agua del medidor de flujo de turbina. El sensor de flujo de agua se compone principalmente de un cuerpo de válvula de cobre, un conjunto de rotor de flujo de agua, un conjunto de flujo constante y un elemento Hall. Se instala en el extremo de entrada del calentador de agua para medir el caudal de agua de entrada. Cuando el agua fluye a través del conjunto de rotor. Más fabricantes de medidores de flujo eligen modelos y cotizaciones de precios. Le invitamos a consultar. A continuación, se detalla el artículo que analiza la influencia del rendimiento del enfriador debido al caudal variable del lado de agua del medidor de flujo de turbina. El sensor de flujo de agua se compone principalmente de un cuerpo de válvula de cobre, un conjunto de rotor de flujo de agua, un conjunto de flujo constante y un elemento Hall. Se instala en la entrada del calentador de agua para medir el caudal de entrada. A medida que el agua fluye a través del conjunto del rotor, este gira y su velocidad varía linealmente con el caudal. El elemento Hall emite la señal de pulso correspondiente y la envía al controlador. Este evalúa el caudal de agua y ajusta la corriente de la válvula proporcional para controlar el volumen de gas a través de ella y evitar el fenómeno de calor en verano y frío en invierno durante el uso del calentador de agua a gas. El sensor de caudal de agua soluciona fundamentalmente las deficiencias de la alta presión de agua inicial de la válvula de enlace agua-aire de presión diferencial y el fácil mal funcionamiento de la válvula de agua de tipo clapeta, como la combustión en seco. Ofrece las ventajas de respuesta sensible, larga vida útil, acción rápida, seguridad, fiabilidad y conexión conveniente, entre otras, y es muy apreciado por los usuarios. El conjunto del rotor de caudal de agua se compone principalmente de la carcasa del interruptor de turbina, el rotor magnético y el anillo de freno. Al utilizar el método del interruptor de caudal de agua, su rendimiento es mejor que el de la estructura de placa de presión diferencial mecánica y su tamaño se reduce significativamente. Cuando el flujo de agua pasa por la carcasa del interruptor de la turbina, impulsa el rotor magnético para que gire. Cuando los polos magnéticos se acercan al elemento Hall, este se activa y se desactiva al salir. A partir de esto, se puede medir la velocidad del rotor. Según el flujo de agua medido, la velocidad del rotor y la curva de la señal de salida (voltaje), se puede determinar la presión de agua inicial del calentador, así como el flujo de agua inicial correspondiente a la presión de agua inicial y la velocidad inicial del rotor. El circuito de control detecta que el calentador de agua comienza a funcionar cuando la velocidad de rotación del rotor es mayor que la velocidad inicial; cuando esta es menor, el calentador de agua deja de funcionar. Además, al ser cortado por el campo magnético del material de imán permanente, el agua se magnetiza y aumenta el contenido de oxígeno, lo que proporciona una sensación de frescor después del baño. La función del anillo de freno es detener la rotación del rotor magnético de alta velocidad y detener la señal de pulso cuando el agua se detiene. Si el controlador no puede recibir la señal de pulso, controlará inmediatamente la válvula proporcional de gas para cerrar la válvula, cortar la fuente de gas y evitar la quema en seco. Influencia del flujo variable del lado del agua en el rendimiento del enfriador En el diseño tradicional del sistema de agua de aire acondicionado, el flujo de agua fría y agua de refrigeración a través del enfriador permanece básicamente sin cambios. Se cree que el efecto de intercambio de calor del serpentín solo se puede garantizar manteniendo un caudal constante. Cuando el caudal disminuye, puede aparecer un estado de flujo laminar en la superficie del serpentín de intercambio de calor, lo que reduce el efecto de intercambio de calor. Al mismo tiempo, si el caudal es demasiado pequeño, el evaporador se congelará. Peligroso, cuando el caudal es inferior a cierto valor, si el agua contiene sustancias corrosivas, provocará corrosión en el serpentín. Con el desarrollo de la tecnología de control, el sistema de control del enfriador se está volviendo cada vez más avanzado. En la actualidad, diferentes tipos de enfriadores pueden ajustar automáticamente la capacidad de enfriamiento. El avance de la función de regulación de energía del enfriador permite diseñar un caudal variable en el lado del agua, y también destaca la necesidad de cambiar la bomba de agua para adaptarse a los cambios. De hecho, actualmente, la mayoría de los enfriadores permiten que el caudal del evaporador varíe entre el 50 % y el 100 % del caudal nominal. Cuando el evaporador opera con caudal variable, este cambia con la carga del usuario. Cuando la carga del usuario disminuye, el caudal de agua fría del evaporador disminuye y el sistema de control del enfriador reduce el caudal de refrigerante según la capacidad de refrigeración real. Esto provoca que el caudal de refrigerante en el serpentín del evaporador se desvíe del valor óptimo, lo que reduce el rendimiento general del sistema de refrigeración del enfriador. El criterio para medir si el flujo variable del evaporador puede ahorrar energía no es solo cuánta energía se puede ahorrar cuando la bomba de agua fría está funcionando, sino también la pérdida de energía causada por la caída en el valor COP del enfriador causada por el flujo variable del evaporador, y luego considere la frecuencia del tiempo de carga de la operación de flujo variable. Gasto. Debido al avance de la tecnología de control, el sistema de control puede garantizar que el compresor siempre esté funcionando en el área de alta eficiencia, de modo que el rendimiento del evaporador del enfriador no disminuya mucho cuando se cambia el caudal. El grado de influencia del flujo variable del evaporador del enfriador en su rendimiento de enfriamiento está relacionado con el tipo de compresor y la forma del flujo variable del refrigerante. Esto se analiza desde la perspectiva de la termodinámica, y se considera que incluso si el flujo de agua fría se reduce al 60%, el COP del enfriador no disminuirá en más del 10%. Cuando aumenta la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del agua de refrigeración, aunque se puede reducir el coste operativo de la bomba, para garantizar el intercambio de calor en el condensador, la temperatura de condensación debe ser superior a la temperatura de salida. Tanto la temperatura de condensación como la de salida del agua de refrigeración también requieren un límite inferior. Por lo tanto, para aumentar la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del agua de refrigeración, es necesario aumentar la temperatura de salida (normalmente, la temperatura de entrada se mantiene prácticamente constante), lo que a su vez provoca un aumento de la temperatura de condensación y una reducción del COP del enfriador. En comparación con el caudal variable del evaporador, el funcionamiento a caudal variable del condensador tiene un mayor impacto en la temperatura de condensación, por lo que el COP del enfriador varía considerablemente. El impacto en el rendimiento determina la viabilidad del programa. Este artículo se centra en lo anterior. Le invitamos a consultar sobre la selección y cotización de caudalímetros en nuestra fábrica. 'Análisis de la influencia en el rendimiento del enfriador debido al caudal variable del lado de agua del medidor de caudal de turbina'
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