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小型冷库:冷库温控技术的现状与发展趋势

2019-02-14 / Published in 行业资讯

  制冷储存温度控制技术是指必须长时间保持低温的特殊建筑物,在运行过程中必须控制和保持冷藏库的温度。传统冷藏室的设计和施工中,温度控制通常是指通过控制部件和阀门部件自动控制制冷系统,最后允许镜头无人值守。冷系统。冷库的实际运行中,特别是近年来,由于在家用冷库中大量使用含氟制冷剂,许多冷藏仓库经营者都表示制冷系统用于冷库的是没有监控,甚至是中国使用的自动控制技术。比较先进,但与原氨制冷系统相比,节能效果不如理论性能明显,导致初期投资增加,但操作不会降低成本。者调查了这个问题的一些冷藏点,发现冷库利用功能从初始商店类型变为物流类型。存在冷藏类型的货物不再长时间归还,因此储存温度相对稳定。流型冷库专注于仓库中货物的旋转速度:在货物的存储和交付过程中,图书馆门经常打开,一些冷库不是在门打开后关闭,导致储存温度频繁波动。也在白天经常开始和停止。此,虽然制冷系统的自控程度有所提高,但节能效果并不明显。者认为,在现代冷藏室的设计中,温度控制的设计不应局限于制冷系统的控制,还应考虑到机体绝缘的设计。储,进出物流的设计,制冷系统的合理设计等,以节省能源和操作冷藏室。用的目的。室温控制技术的现状屋顶从早晨到晚上与太阳隔离。冷藏室内,这是最容易引起仓库温度波动的地方。一个特殊的治疗。前,对冷室上表面进行绝缘处理的最常用方法是在绝缘层和屋顶之间形成间隙,以防止绝缘层直接暴露。阳光下。高绝缘层外表面的温度是阻挡由阳光和气流引起的室内温度波动的好方法。是,如果处理不当,阁楼上会出现“吱吱作响的水箱”效应,阁楼内的温度会升高,隔断的效果会降低一半。付效应“吱吱罐”最好的办法是在屋顶上加岩棉的绝缘层,以减少在阁楼上的热量,同时允许通风窗许多周围的阁楼墙壁允许阁楼内外的空气流通;或者阁楼的阁楼存放,不易通风。见的处理方法是在屋顶颜色中使用浅色并加厚屋顶的隔热层,以尽量减少对屋顶的影响。库的外部环境。体保温保冷墙体保温隔热层分为外墙和隔墙。在冷库中使用时,外壁在某些时候暴露在阳光下并受到环境空气流的影响,加速表面冷却的损失。此,在设计中制冷储存,外墙的设计主要考虑到阳光和气流的分离。前,冷室外壁通常设有混凝土/混凝土或钢的外墙,内表面经过隔热处理。据“建筑设计防火规范”,在安装外部钢墙时,通常将诸如岩棉或玻璃棉之类的材料放置在钢板内。了满足防火要求,外墙的隔热效果也得到了加强。

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  论相邻仓库是否与热室相同或冷室之间的温差如何,在室内环境中,隔墙必须设计成适合非冷凝墙面邻居是最糟糕的。壤绝缘在标准冷藏地板绝缘处理过程中,挤出聚苯乙烯(XPS)泡沫板或膨胀聚氨酯泡沫用作挤出层。了防止地下室和房间中的水分渗入隔热材料,减少了隔热效果,并且必须将隔汽层放置在隔热材料的上方和下方。地面上的隔热材料下面。沫具有较低的局部压缩能力。了保护绝缘材料不受地面影响,一层厚度合理的钢筋混凝土(厚度由堆垛高度和堆垛形状决定)放置在上半部分。XPS绝缘材料具有良好的抗压强度。过改造成常规工厂形式,现场施工简单,施工速度快,成本/性能比高,广泛应用于冷土的保温。是,由于安装过程中板与板之间的间隙,聚苯乙烯的保温性能不如聚氯乙烯,这不利于聚氯乙烯的温度稳定性。储。氨酯具有良好的发泡连续性和优异的隔热性能。质量合格的条件下,稳定仓库内的温度是有利的,但其抗压强度较差。施工期间延长同一块软木必须为1平方米,以提高强度。力表现。
  木的隔热性能不如聚苯乙烯那样好,聚苯乙烯会局部形成薄弱区域。场泡沫形成的质量难以控制。易在绝缘层内形成气泡并削弱绝缘效果。工困难,劳动力成本高。于0°C的冷土,必须在隔热层下定义防冻措施,以防止底土长期冷沉积,导致土壤水分最终冻结,扩大了建筑物基础的体积和损坏。冷藏室门保持在冷藏室时,冷藏室门的保温技术对冷藏室的温度控制有明显的影响。冷藏室门打开时,冷藏室内外的热交换导致储藏室的温度升高,以及内部之间的压力差。及仓库外部和货物的进出,导致蒸发器表面加速冻结和储存温度波动。
  化后,冷藏门的隔热设计必须设计成减少进出仓库的空气流量。前,冷库使用的分离设备主要包括顶部风幕,风幕+ PVC幕帘,自动开合冷藏门,窗帘返工,自由门帘等上述各种方法对冷藏门的冷泄漏具有增加的影响。中,风幕和PVC幕布价格最低。冷库设计手册中,风幕的隔热效果按0.5计算,PVC帘的隔热效果为0.6;门的自动开关非常好,但价格很高。术过程中损伤率很高;过去几年逐步采用的处理方法是可翻新风幕和自由门帘。能效果好,保温效果可达0.8以上,适用于物流型冷藏库,但不可能先修好。地面上,门的地板处理比较麻烦,小型冷库后者没有电机,降解率很低,抗冲击性更好,性价比更高。1说明了自由门帘的使用。
  存储配置的当前配置已从“存储类型”变为“物流类型”,冷存储的配置也是如此。储式冷库主要由多层冷库组成,仓库中货物的存储容量持续。常,整个冷库处于相同温度,或者较高冷处于高温,而较低处处于低温。聊天室在常温下穿着,货物在电梯内外使用。一楼,除了常温外,还有一个道路平台或轨道。

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  于整体保温,仓库内温度稳定,但货物垂直运输速度慢,货物管理复杂,冷链断裂。流物流存储需要仓库中货物的快速周转,主要基于单层或双层冷库。了使库内的温度尽可能稳定,高温库通常布置在外部,低温存储器布置在内部。门很冷,大厅关闭。卸码头门是绝缘和密封的。于频繁的进出货物,冷库门通常设有分离措施,并且大厅中的低温通常具有二级分拣功能。却系统设计状态大多数用户将直观地认为,在相同的存储容量下,高度自动化的制冷系统应该比高度自动化的制冷系统更稳定,并且节省实现的能量更好。
  实上,如果制冷系统的调整不合理,效果将减半。前,普通制冷系统可分为使用氨(R717)作为制冷剂的制冷系统,使用含氟制冷剂的制冷系统,使用二氧化碳和二氧化碳的制冷系统。据制冷剂的使用堆积氨或氟;不同的可分为开式螺杆制冷系统,半闭式螺杆并联制冷系统,制冷系统和活塞式制冷机组;根据蒸发器的用途,可分为冷风扇冷却系统和管式制冷系统;直接节流系统,泵进给系统,重力进给系统。文介绍了制冷系统除以制冷剂。制冷系统的氨制冷系统是目前在中国使用最广泛的。在ASHRAE 34中被归类为B2。是一种低易燃性和高毒性的制冷剂,体积大但物理上更适合制冷剂,环境友好。境(ODP和PRP为零)。
  是最好的制冷剂,但由于其安全性,它在国内受到限制。制冷系统通常使用泵或重力进料,蒸发器可以使用排放管或风扇,制冷单元主要是开式螺杆或活塞。中国氟制冷系统中使用氨系统受到限制后,氟制冷系统迅速发展。于氟的制冷剂中的类低毒性和ASHRAE标准34,它比氨致冷剂更安全的低可燃性的一般分类为低毒性不燃类A1或A2。而,氟制冷剂都是合成的并且具有一定程度的环境损害。于它们中的大多数在冷冻机油中是可混溶的或半溶解的,因此制冷系统的加油更加困难并且热交换的效率相对较低。制冷系统以前使用调节器直接供应液体。着回油系统的发展,现在可以使用泵和重力供给。
  前,大多数蒸发器都是冷风机:近年来,铝合金管已广泛用于氟制冷系统和氨制冷系统。乎所有制冷装​​置都用于氟制冷系统。作制冷剂的二氧化碳系统始于19世纪末和20世纪30年代之前,然后用于运输制冷,并且由于系统的冷却能力的损失及其低COP,具有氟制冷剂的外观。汰。而,在现代,随着基于二氧化碳(重叠系统)的跨临界循环系统的出现,它又被提出。ASHRAE 34中,二氧化碳被评为A1,是一种低毒,不可燃的燃料。是环保的,但由于其过大的排气压力,它经常用于系统中以重叠氨系统以减少制冷剂与氨的负荷。积和工作面,与氟化制冷剂系统重叠,以满足国家政策的需要。氧化碳的体积冷却能力远远大于其他制冷剂的体积冷却能力,这是制冷系统小型化的研究重点。而,由于需要在中型和大型制冷系统中重叠使用,节能效果并不明显。联系统中的两个系统使用泵供应,大多数蒸发器是冷风机(管道系统目前很少见)。一级系统主要使用螺杆或活塞单元,二级系统主要使用活塞单元。制冷系统中使用制冷剂通常是工业竞争的核心,特别是近年来氨制冷剂的安全性在该国受到限制。这里,作者借用“制冷剂应用知识手册”中的一句话来表达他的观点:“如果使用得当,任何制冷剂都是安全的,任何不当使用制冷剂都会造成损害。前几年建造的焓制冷系统主要使用手动控制或手动,液体供应和白色运动。人值守的自动制冷系统相对较少;氟制冷系统近年来,远程监控和无线监控已经实施,采用全自动无人值守系统,级联二氧化碳系统需要全自动系统监控。冷室温度控制技术受到更严格的食品和药品安全要求,包括稳定性,准确性和储存温度的多样性。下分别涉及空调仓库,双温度库和设备,在制冷系统控制中描述了自动立体库和高精度温度控制库。调仓库是一个冷库,通过手动调节仓库中的气体成分,温度和湿度来调节新鲜油的储存。调图书馆包含两个空调和冷却系统。空调系统具有调节在library.The控制系统中的气体组合物的功能自动调节基于由所述检测装置返回的信息库中的气体组成,从而使存储在货物仓库以最佳气体成分储存。于集中存储,出货分散,仓储寿命长,仓库湿度大,货物容易失水等特点,系统控制设计制冷具有独特的特点:具体表现如下:由于购买的集中,有必要迅速消除水果。购买阶段,由于保质期长,需要大量冷空气并且货物分散,因此冷藏室门在安装后不易打开。行空调系统。保温阶段期间冷却需求低并且经常使用制冷系统。开和关闭:需要水分来增加蒸发器翅片的间距,以避免罐温度的频繁波动;货物水损失需要小的温差和低风速。调仓库的制冷系统控制不仅要求制冷与空调之间的连接,还要响应空调仓库的独特特性。

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  温度库通常用于物流冷库。于用户未来操作中固有的不确定性,构建了双温度库以确保有效的冷藏。前,通过使用配备有两个恒压先导阀的压力调节阀,制冷系统的控制达到双倍温度。自动三维冷藏库全自动三维冷藏库是近年来稳定增长的一种冷藏库。因其节能,实用管理和地面密集使用而受到欢迎,但由于其相对简单的功能和大的单一存储空间。太灵活,一些立体冷库在施工后空置。动立体冷藏室开始整体控制冷藏室,制冷系统作为整体控制的一部分进行控制。精度温度控制库在冷毒室中很常见,空调库也是高精度温度控制库。于仓库中的货物存储对温度变化敏感,因此需要精确控制存储温度。
  前,使用配备有压力调节阀和电子控制阀的压力调节阀来调节制冷系统。以将库的温度控制在±0.25℃以内。室的发展趋势和温度控制技术的温度的最佳控制在冷室的操作中非常重要。冷藏室的情况下,从储存到物流类型,储存温度控制技术将不可避免地集中在完全控制的制冷系统和设备的开发上。能操作。此同时,随着国内冷库供应的发展,它将进入个性化,多样化的个性化和低利润定制化的时代。作人员将更加关注冷藏操作的细节,冷库的温度控制也将被智能控制。化在未来的冷库设计中,必须在每个细节上实施温度控制,冷库的温度控制设计必须从自动化转向智能化。
  体而言,自动冷藏室的设计者主要关注冷室设备的自动控制,以实现无人值守操作的最终目标,精确控制水箱温度和温度。备,以及通过使用工作中的设备和冷藏设施实现的节能立即到达。自动化程度外,智能冷库设计师还关注冷库的一般操作条件,包括装卸状态,货物储存状态,节能设施等的运营冷库管理的智能化操作最终可以实现冷库的建设。好的质量/价格比。能冷库已在国外形成。洲和美国已经建立了一个评估冷库能效的在线系统,为冷藏的智能运行提供建议。中国,除了制冷系统的运行条件外,中国物流与采购联合会冷链委员会还在试验中国第一个“图书馆链”系统,以及存储温度,罐的温度曲线和储能系统的效率状态。物运输的温度等最终由冷藏室用户的整体评估确定,并且在此基础上创建大型数据库。
  点如下:可以为冷藏室的智能化运行提供建议:改善冷藏室的区域不平衡,确定区域性建设冷藏室的需要,提高冷藏室的独特区域功能并提供冷藏室项目的操作说明。考文献:实现国家不同地区或用户之间冷库资源的交换,以避免长期空缺和质量问题。外,该系统提供的数据可以进一步为冷库的预想象提供合理化依据,避免设计盲目性,为存储的智能设计提供数据支持和细节优化的依据。藏。之,冷库的发展对冷库温度控制的设计提出了新的要求。库的温度控制的未来不应该局限于冷库本身的温度,而应该与冷库的操作和管理相关联,以便使冷库的运行更智能的仓库,使其运作更能满足公司在发展方面的需求。
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