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Chiller VS. Heat Exchanger: What is the Difference

많은 사람들이 냉각기와 열교환기를 마치 같은 것처럼 사용합니다. 하지만 공장에 서서 배관, 펌프, 제어 시스템을 보면 차이가 명확합니다. 이 글에서는 각 장치가 실제로 어떻게 작동하는지 이해할 수 있도록 차이점을 설명합니다.

냉각기란 무엇인가


Холодильная установка — это полноценная холодильная машина. Она удаляет тепло из технологической жидкости, обычно воды или раствора гликоля, и отводит это тепло в воздух или вторичный водяной контур.

Считайте холодильник активным устройством. Он не просто переносит тепло из одной жидкости в другую. Он потребляет электрическую энергию для работы компрессоров и вентиляторов (воздушного охлаждения). Эта энергия позволяет ему охлаждать значительно ниже температуры окружающей среды. Холодильная установка создает холодный источник, на который может опираться остальная часть процесса.

Chiller VS Heat Exchanger What is the Difference(images 1)

열교환기란 무엇인가


열교환기는 다릅니다. 냉원은 생성하지 않습니다. 이미 서로 다른 온도의 두 유체 사이에서 열을 전달할 뿐입니다. 가장 일반적인 유형은 판형 열교환기와 쉘앤튜브 열교환기입니다. 뜨거운 유체가 한쪽을 통과하고 차가운 유체가 다른 쪽을 통과합니다. 열은 자연스럽게 더 따뜻한 쪽에서 더 차가운 쪽으로 흐릅니다.

열교환기는 온도 차이와 유량에 의존합니다. 따라서 수동적입니다. 중앙 공장에서 냉수를 공급하면 열교환기는 그 물을 로컬 루프와 분리하면서도 냉각을 제공합니다. 그러나 원천 온도 이하로 냉각할 수는 없습니다.

Chiller VS Heat Exchanger What is the Difference(images 2)

냉각기와 열교환기의 차이점은 무엇인가


기능

냉각기의 기능은 주변 온도와 상관없이 냉각을 제공하는 것입니다. 외부 공기가 35도일 때도 물을 7도까지 낮출 수 있습니다. 냉각기는 독립적인 냉원 생성기처럼 작동합니다.

열교환기의 기능은 두 유체가 섞이지 않고 열을 교환하도록 하는 것입니다. 양조장에서 사람들은 이를 사용하여 보리를 시내수로 냉각합니다. 발전소에서는 강물을 이용해 증기를 응축시키는 데 사용합니다. 장치 자체가 최종 온도를 결정하지 않습니다. 공급 조건에 따라 달라집니다.

구조

La fonction d’un refroidisseur est de fournir du froid indépendamment de la température ambiante. Il peut abaisser l’eau jusqu’à 7 degrés Celsius même lorsque l’air extérieur est à 35 degrés Celsius. Le refroidisseur agit comme un générateur de froid autonome.

La fonction d’un échangeur de chaleur est de permettre à deux fluides d’échanger de la chaleur sans se mélanger. Dans les brasseries, ils sont utilisés pour refroidir le moût avec l’eau de ville. Dans les centrales électriques, ils sont utilisés pour condenser la vapeur avec l’eau de rivière. Le dispositif lui-même ne détermine pas la température finale. Elle dépend des conditions d’alimentation.

작동 원리

냉각기의 작동 원리는 증기 압축 냉동 사이클입니다. 압축기는 냉매를 루프를 따라 이동시킵니다. 증발기에서 냉매가 끓으며 공정 유체로부터 열을 흡수합니다. 콘덴서에서 냉매는 열을 환경으로 방출합니다. 팽창 밸브는 압력 강하를 조절합니다. 센서와 컨트롤러는 압축기 속도를 조절하거나 사이클링하여 설정 온도를 유지합니다.

열교환기의 작동 원리는 단순한 열역학입니다. 열은 높은 온도의 유체에서 낮은 온도의 유체로 고체 표면을 통해 전달됩니다. 전달 속도는 온도 차이, 표면적, 유체 속도에 따라 달라집니다. 유체를 이동시키는 펌프 외에는 움직이는 부품이 필요 없습니다.

온도 제어 능력

냉각기는 출구 온도를 설정값 근처로 유지할 수 있습니다. 최신 공정용 냉각기는 ±0.1℃의 안정성을 제공합니다. 고정밀 장치는 더 정밀한 제어도 가능합니다. 압축기가 부하 변화에 반응하기 때문에, 공정이 하루 동안 변하더라도 냉각기는 요구에 맞춰 조절됩니다.

열교환기는 자체 제어 범위를 생성할 수 없습니다. 제공된 입력 조건을 그대로 따릅니다. 공급 냉수가 안정적이면, 공정 루프의 출구도 안정적입니다. 공급이 변하면 출구도 변합니다. 열교환기 자체는 거의 지연을 추가하지 않지만 정확도를 향상시킬 수는 없습니다.

에너지 소비

냉각기는 압축기, 팬, 펌프를 구동하기 때문에 전력을 소비합니다. 효율은 성능계수(COP)로 측정됩니다. 최신 가변 속도 냉각기는 조건에 따라 COP 4~6에 도달할 수 있습니다.

열교환기는 자체적으로 거의 전력을 소비하지 않습니다. 에너지를 소모하는 것은 순환 펌프뿐입니다. 적절한 냉각 또는 난방원이 이미 있는 경우 매우 효율적입니다. 중앙 냉수 시스템이 있는 시설에서는 추가 압축기 설치 없이 냉각을 분배하는 경제적인 방법입니다.

애플리케이션

Un refroidisseur consomme de l’énergie car il fait fonctionner un compresseur, des ventilateurs et des pompes. L’efficacité se mesure par le coefficient de performance (COP). Les refroidisseurs à vitesse variable modernes peuvent atteindre des valeurs de COP de 4 à 6 selon les conditions.

Un échangeur de chaleur consomme presque aucune énergie par lui-même. Seules les pompes de circulation utilisent de l’énergie. Cela le rend très efficace tant qu’une source de refroidissement ou de chauffage appropriée est déjà disponible. Pour les installations avec une centrale d’eau glacée, les échangeurs de chaleur sont un moyen économique de distribuer le refroidissement sans installer plus de compresseurs.

결론


주변 온도 이하의 제어 냉각이 필요하거나 매우 안정적인 설정값이 필요한 경우, 냉각기가 적합한 도구입니다. 단순히 한 흐름에서 다른 흐름으로 열을 옮기면서 에너지 사용을 최소화하려면 열교환기만으로 충분합니다. 많은 시설에서는 두 장치를 순차적으로 사용합니다.

우리 전문가들은 공정 요구 사항에서 시작할 것을 권장합니다. 목표 온도, 허용 오차 및 사용 가능한 유틸리티를 기록한 후, 장비 유형을 이러한 요구 사항에 맞추십시오.

Chiller VS Heat Exchanger What is the Difference(images 3)

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