الرئيسية » هندسة التبريد والتكييف » أساسيات التبريد » عناصر دائرة التبريد الأساسية – 8-أولا : الضاغط – قدرة الضاغط وسعة الوحدة التبريدية

عناصر دائرة التبريد الأساسية – 8-أولا : الضاغط – قدرة الضاغط وسعة الوحدة التبريدية

رابط ما قبله : https://wp.me/paiFWG-1Kt

قدرة الضاغط وسعة الوحدة التبريدية

مقدمة

لكل وحدة تبريد حمل حرارى مقدرا ب BTU/Hour وعليه تحسب القدرة التبرية للضاغط المتوافقة مع باقى عناصر الدائرة من مكثف طولا وقطرا وكذلك المبخر طولا وقطرا ووسيلة الانتشار (الكابلرى) طولا وقطرا ونوع وسيط التبريد ومن ثم فلكل وحدة ما يناسبها  يناسبها من قدرة الضاغط والمتمثله فى المقام الأول للسعة الحجمية للبستم وسرعة المحرك ، وزيادة قدرة الضاغط او نقصانها عن المناسب لها ينتج عنه انخفاض تبريد الوحدة وسنتناول ذلك تفصيلا والأكثر خطورة من انخفاض تبريد الوحدة فى حالة ضاغط أعلى قدرة عن المناسب للوحدة لذا ينبغى فى حالة استبدال الضاغط بآخر الإلتزام بقدرة الضاغط المرفوع

 . محددات التعرف على  قدرة الضاغط فى حالة استبدالة بآخر

تحديد قدرة الضاغط فى الوحدات التبريدية فى حال استبداله وفقد بياناته لأى سبب من الاسباب

للوحدة التبريدية بطاقة تعريف بكتالوج الوحدة أو بلوحة ملتصقة   وبها من البيانات :-

  • القدرة المستهلكة (Power Consumption ) أو القدرة الكهربية المدخله للوحدة

  • تيار الحمل الكامل (F.L.A) أو (ٌٌ R.L.A)  المسمي  واحد

F.L.A : Full Load Ampere

R.L.A :  Rated Load Ampere

3- تيار السكون  (تيار البدء- Stand-Still ) ( Lucked Rotor Ampere – L.R.A)

  • حساب القدرة الميكانيكية للضاغط من القدرة الكهربية المستهلكة

ليست كل القدرة الكهربية المستهلكة فى الضاغط تتحول إلى قدرة ميكانيكية فجزء منها يفقد فى شكل طاقة حرارية والنسبة بين قدرة الدخل إلى قدرة الخرج  تعرف بكفائة المحرك  ، وبفرض أن كفاءة الضاغط 90%

فإن القدرة الكهربية المستهلكة = قدرة الدخل × 0.9

جزء من تلك القدرة قدرة غير فاعلة ( َQ- Reactive Power) تذهب فى إنشاء المجال المغناطيسى بملفات المحرك ولكل محرك معامل قدرة يحدد نسبة القدرة الفاعلة  (Active Power-P)من قدرة الدخل الكهربية للمحول وعليه فإن القدرة الفاعلة

القدرة الفاعلة بالوات = القدرة الواردة بالوات × الكفاءة × معامل القدرة

القدرة الميكانيكية بالحصان = القدرة الكهربية  الفاعلة  بالوات  ÷ 746  حصان

الحصان = 746 وات

  • حساب القدرة الميكانيكية بمعلومية تيار الحمل الكامل للضاغط

القدرة الكهربية المستهلكة = تيار الحمل الكامل × جهد المصدر الكهربى × 0.85( معامل القدرة للضاغط فرضا)  وات

بمعلومية القدرة الكهربية نجرى حساب القدرة الميكانيكية كما فى (1)

  • حساب القدرة الميكانيكية للضاغط بمعلومية تيار (L.R.A)

تيار الحمل الكامل =  تيار السكون (R.L.A)    أمبير÷ 6  (تقريبا)

بمعلومية تيار الحمل الكامل نطبق ما جاء فى (2) ثم (1)

مثال

من بيانات وحدة تبريد

تيار L.R.A) )    35 Amps ) فما هى القدرة الميكانيكية التقريبية للضاغط

تيار الحمل الكامل = 35 ÷ 6 = 5.8 أمبير

القدرة الكهربية المستهلكة بالوات = 5.8 × 220 ×    0.8=  1020.8 وات  ( 0.8  معامل القدرة للضاغط)

القدرة الكهربية الواردة للضاغط من المصدر    =  1020.8 ÷0.9 =  1134    ( بفرض الكفاءة 90%)

القدرة الميكانيكية  بالحصان = 1134 ÷ 746 = 1.5 حصان

الحسابات تقريبية استرشادية فمعامل القدرة والكفاءة تقريبية وكذلك المعامل (6)

وبمعلومية القدرة (كهربية أو ميكانيكية) يمكن بطريقة عكسية معرفة تيار الضاغط ومن ثم مقطع كابل التغذية ويكون التيار المقنن للكابل 1.25 من تيار الحمل ، أما القاطع فيتم اختياره بأقرب قيمة قياسية لتيار السكون LRA

ففى المثال السابق

التيار المقنن للكابل = 1.25 × 5.8 = 7.25 أمبير أى بمقطع 1.5 مم

سعة القاطع = 25 أمبير باعتبار تيار السكون 3 أضعاف تيار الحمل

فى حال 3 فاز تكون القدرة = الجهد × التيار × 1.73 (جذر 3)

1-من بطاقة تعريف الضاغط (لوحة بيانات الضاغط – Name Plate) وفى لوحة بيانات الضاغط يتم الاشارة لقدرته وحميع خصائصة بارقام كودية يمكن الاطلاع على مدلولاتها من كتالوج الشركة المنتجة او من خلال موقعها على شبكة المعلومات الدولية

2-  من بطاقة تعريف الوحدة إذ يذكر فيها القدرة المستهلكة بالوات والتى يمكن تحويلها إلى قدرة ميكانيكية ( الحصان 746وات)

3- من بيان تيار الضاغط المذكور فى بيانات الوحدة  فعلى سبيل المثال وحدة فيها تيار الحمل (FLA = 1.2A ) فكم تكون قدرة ضاغطها

القدرة الكهربية  الفعالة  = التيار × الجهد × معامل القدرة (≈0,7)

القدرة الكهربية فى دخل الوحدة= 1.2×220×0,7= 184وات

القدرة بالحصان الميكانيكى = 184÷746= ربع حصان

4- من معلومة تيار( الكلبشة) LRA

تقريبا تيار الكلبشة (LRA) حوالى  أمثال تيار FLA فبقسمته على رقم 6 نحصل على تيار الحمل ومنه كما فى (3) نحصل على القدرة

5 – من الجدول التقريبى العملى لتحديد قدرة الضاغط المقابلة لكل سعة حجمية للوحد التبريدية  التى تتراوح سعتها من  8 قدم إلى 21 قدم

ويتم حساب حجم الوحدة باعتبارها شكل متوازى مستطيلات فعلى سبيل المثال ثلاجة أبعادها الداخلية 50×60 مقطعها وارتفاعها 140سم وتجويف مكان الضاغط 50×20×20 ما هى قدرة الضاغط المناسب لها

الحجم الداخلى للثلاجة = 50 ×60× 140= 420000سم مكعب

حجم تجويف الضاغط = 20 ×20× 50 =20000سم مكعب

الحجم الفعلى للثلاجة = 420000-20000=400000سم مكعب

الحجم الفعلى باللتر = 400000÷1000=400 لتر

القدم المكعب = 28.3 لترا

الحجم بالقدم المكعب = 400÷28.3= 14.1 قدم

من الجدول أقرب ضاغط مناسب للحجم 14,1 قدم هو بقدرة ربع حصان(تقريبا)

 

قدم مكعب
8
10
12
14
16
21
القدرة H.P
1/8
1/6
1/5
1/4
1/3
1/2

ملحوظة هامة

القدرات الحصانية للكباس لاتعبر تعبيرا صادقا عن القدرة التبريدية للكباس فى منظومة التبريد فالقدرة الحصانية تتشارك مع العناصر الأربع السابق ذكرها (المكثف-المبخر- وسيلة الانتشار- نوع الفريون) لتحقيق السعة التبريدية للثلاجة وعليه عند تغيير الكباس يتم الاختيار على السعة التبريدية المطلوبه أى BTU/Hr أو   Cal/Hr H  أو الوات التبريدى خاصة لو التغير بمنتج آخر لشركة أخرى فرب كباس له نفس الحصان ولكن يختلف فى القدرة التبريدية لاختلاف  الازاحة

المحاضرة التالية أثر عدم التوافق بين قدرة الضاغط الحصانية وسعة الوحدة التبريدية على الرابط : https://wp.me/paiFWG-1KG

 

 

 

 

 

 

 

اترك رد