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증발 응축기는 산업 응용 분야에서 널리 사용되는 냉매 응축 수단입니다. 합리적인 전기 비용을 유지하면서 낮은 응축 온도를 제공합니다. 증발 응축기의 효율은 증발 효율과 직접적인 관련이 있습니다. 증발은 응축기 수질, 응축기 코일 상태, 기계 장비 상태 등 다양한 요인에 의해 방해될 수 있습니다.
증발 응축기에는 재순환수 시스템과 팬 및 구동 시스템이라는 두 가지 주요 시스템이 있습니다. 증발 냉각 효과를 생성하는 것은 함께 작동하는 두 시스템입니다. 이러한 시스템은 문제 없이 에너지 효율적인 작동을 위해 유지관리되어야 합니다.
팬 및 드라이브 시스템
팬과 구동 시스템은 응축기의 움직이는 부분으로 구성됩니다. 팬과 펌프 모터는 팬 샤프트 베어링과 팬을 구동하는 벨트뿐만 아니라 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 이러한 구성 요소가 최고 효율로 작동하지 않으면 콘덴서가 필요에 따라 작동할 수 없습니다.
재순환수 시스템
정의에 따르면 증발 응축기는 물을 증발시킵니다. 이 물을 적절하게 관리하지 않으면 광물이 축적되거나 부식될 수 있습니다. 난로에 물을 끓일 때 물이 증발하면서 물 속에 있던 불순물이 남게 되는 것과 같습니다. 증발 응축기에서 제어되지 않은 상태로 놔두면 미네랄이 물 밖으로 침전되어 코일에 스케일 층이 남습니다. 스케일은 아마도 콘덴서가 시간이 지남에 따라 효율성을 잃는 가장 큰 이유일 것입니다. 소량의 스케일만으로도 콘덴서 성능에 극적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러므로 물 속의 미네랄 함량을 조절하는 것은 매우 중요합니다.
스케일을 제어하는 것 외에도 증발 응축기에 부식성 환경을 조성하지 않도록 물의 화학적 성질을 유지해야 합니다. 많은 콘덴서는 아연도금강으로 제작됩니다. 아연은 가격 대비 뛰어난 내식성을 제공하지만 보호해야 할 반응성 금속이기도 합니다. 응축기가 건설되면 아연 공급량이 한정되어 있고, 그것이 없어지면 장치를 교체해야 하므로 낭비하고 싶지 않습니다.
재순환수의 pH를 모니터링하는 것은 아마도 수질 화학 유지 관리의 가장 중요한 측면일 것입니다. pH는 물의 산도나 알칼리도를 측정하며 부식성을 빠르게 나타냅니다. 매우 낮거나 매우 높은 pH는 물의 화학적 성질이 아연 도금 강철을 부식시킨다는 것을 의미합니다.
높은 pH는 백녹병으로 알려진 상태를 나타낼 수도 있습니다. 백청은 푹신하거나 왁스 같은 흰색의 다공성 침전물이 형성되는 것이며 실제로는 아연 부식의 산물입니다. 흰 녹은 pH 8.3 이상에서 작동하는 대부분의 새로운 응축기에서 형성됩니다. 백청 방지는 작동 첫 주에 콘덴서의 부동태화를 통해 가장 잘 달성됩니다. 부동태화는 백청 형성을 억제합니다.
결국, 물 시스템을 제어하는 것은 팬 샤프트 베어링을 윤활하는 것만큼 중요합니다. 급수 시스템을 무시하면 부식이 발생하고 콘덴서가 조기 교체될 수 있습니다. 콘덴서의 블리드 라인을 통해 수질을 제어할 수 없는 경우, 현지 조건을 잘 알고 있는 평판이 좋은 수처리 전문가에게 문의하여 물의 경도, pH 등을 제어해야 합니다.
건전한 예방적 유지 관리 프로그램과 응축기의 물 화학 모니터링에 대한 세심한 노력이 결합된 잘 고안된 장비 설계는 긴 장비 수명과 문제 없는 작동을 제공할 것입니다.
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