Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC
Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC для коммерческих камер охлаждения
Коммерческая камера держит температуру за счёт испарителя с принудительным обдувом. Теплопритоки идут от ограждений, двери, товара, освещения, персонала. При расчёте учитывают не «пиковый паспорт», а нагрузку в рабочем цикле. В этой схеме Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC применяют как потолочный узел, который формирует стабильный холод по объёму.
Выбор испарителя упирается в две вещи: теплообмен на ламелях плюс распределение воздушного потока. Ошибка по расходу воздуха даёт градиент температуры, рост инея на одном участке, пересушивание на другом. Ошибка по температуре кипения снижает холодопроизводительность, увеличивает длительность работы компрессора. Поэтому Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC оценивают через расчётную точку, затем проверяют монтажные ограничения.
Требования к оборудованию в коммерческом холоде сухие: устойчивый отбор тепла, повторяемая оттайка, нормальный дренаж. Узел должен выдерживать влажную среду, санитарную мойку, вибрации вентиляторов. Отдельно смотрят на ремонтопригодность теплообменника, доступ к поддону, герметичность стыков. В таких вводных Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC логично рассматривать как часть системы, а не как «коробку под потолком».
Расчётная точка и параметры подбора
Расчёт начинается с температуры воздуха в камере, целевой влажности, режима загрузки. Далее задают температуру кипения хладагента в испарителе, затем фиксируют температурный напор по воздуху. Малый напор снижает осушение продукта, но требует большей поверхности ламели. Большой напор сокращает габарит, но ускоряет обмерзание при высокой влажности.
Стабильность регулирования задаёт перегрев на выходе испарителя. Для ТРВ обычно держат 5–8 K, чтобы исключить жидкую фазу на всасывании. Для ЭРВ допускают 3–6 K при корректных датчиках, нормальной гидравлике. На этом месте Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC проверяют по распределению кипения, чтобы не получить «сухие» зоны теплообменника.
Сравнение по мощности имеет смысл только при одинаковых условиях. Температура кипения, температура воздуха, ΔT, тип хладагента, скорость воздуха должны совпадать. Нельзя переносить цифру из одной точки в другую без пересчёта. Поэтому Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC в спецификации фиксируют вместе с расчётной точкой, а не отдельной строкой «кВт».
Теплообменный блок, материалы, прочность
Трубно-ламельный теплообменник обычно выполняют на медной трубке с алюминиевым оребрением. Медь обеспечивает теплопроводность плюс ремонтопригодность пайкой твёрдым припоем. Для проектной привязки используют ГОСТ 617 по сортаменту труб, затем уточняют толщину стенки по давлению. Марку меди выбирают по ГОСТ 859, если требуется контроль химсостава.
Оребрение часто выполняют из алюминия с нормируемыми свойствами по ГОСТ 4784. Толщина ламели в проектах встречается 0,12–0,20 мм, что влияет на жёсткость при чистке. Диаметр трубок в коммерческих испарителях лежит в диапазоне 7–12,7 мм, толщина стенки часто 0,35–0,50 мм. При таком наборе Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC дают высокий коэффициент теплопередачи без лишней массы.
Корпус и поддон должны работать во влажной зоне без коррозии стыков. Оцинкованная сталь привязывается к ГОСТ 14918, а нержавеющая сталь — к ГОСТ 5632, если нужна повышенная стойкость к мойке. Порошковое покрытие оценивают по сплошности, адгезии, толщине слоя, чтобы не получить очаги ржавчины на ребрах жёсткости. Для Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC важен также уклон поддона, иначе конденсат остаётся в «кармане».
Оребрение, аэродинамика, устойчивость к инею
Шаг ламели задаёт площадь теплообмена, затем задаёт сопротивление потоку. Мелкий шаг повышает начальную мощность, но быстрее перекрывается инеем при минусовой камере. Разрежённый шаг снижает сопротивление, сохраняет расход воздуха между оттайками. В таких условиях Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC выбирают по шагу ребра, который соответствует влажности, температуре, длительности цикла.
Для ориентиров в коммерческом холоде используют диапазоны по шагу. Околонулевые режимы чаще допускают 4,5–6 мм при умеренной влажности. Умеренный минус часто требует 6–8 мм, чтобы не терять расход воздуха в первые часы. Более глубокий минус тяготеет к 8–12 мм при приоритете проходимости пакета.
Профиль ламели влияет на стекание воды после размораживания. Гидрофильное покрытие ускоряет сток, снижает унос капель вентилятором. Антикоррозионная защита нужна при регулярной мойке с ПАВ, когда алюминиевая кромка деградирует быстрее. При таких вводных Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC оценивают по сохранению геометрии ребра после обслуживания.
Вентиляторный узел, расход воздуха, электрика
Вентиляторная группа определяет перемешивание объёма камеры. Осевые вентиляторы дают высокую подачу при умеренном сопротивлении теплообменника. Диаметр крыльчатки в этом классе часто находится в диапазоне 250–400 мм, число вентиляторов зависит от длины пакета. Для Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC важна не максимальная подача, а рабочая точка на реальном сопротивлении ламели.
Слишком высокий расход воздуха ускоряет усушку, создаёт локальные струи на продукте. Слишком низкий расход ухудшает перемешивание, усиливает стратификацию по высоте. Правильная схема струи уменьшает «короткую рециркуляцию» под потолком, снижает разницу температуры у двери. Поэтому Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC требуют привязки к планировке камеры, расстояниям до стен, стеллажей.
Электрические параметры проверяют по току, классу изоляции, степени защиты оболочки. Степень IP задают по ГОСТ 14254, климатическое исполнение — по ГОСТ 15150. Влажная зона требует герметичных вводов, устойчивых контактов, правильного заземления корпуса. При корректной электрике Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC не уходят в перегрев двигателя при оттайке, не теряют ресурс подшипников.
Оттайка, дренаж, поддон
Оттайка задаёт фактическое время охлаждения в сутки. Электрооттайка проста по управлению, но требует корректной мощности нагревателей. Недобор мощности удлиняет цикл, снижает доступную холодопроизводительность. Перебор мощности перегревает ламели, ускоряет деградацию покрытия, повышает влажность воздуха в камере.
Дренаж — слабое место любого испарителя при минусовых режимах. Поддон должен иметь уклон, сливной штуцер должен уходить из зоны переохлаждения. Линия отвода конденсата часто требует подогрева, иначе образуется пробка. После пробки вода превращается в лёд на поддоне, затем уходит на пакет, затем блокирует поток.
Алгоритм управления включает останов вентиляторов на время оттайки, затем паузу на стекание воды. Вентиляторы включают после паузы, чтобы не распылять капли по объёму камеры. Окончание цикла контролируют датчиком температуры пакета либо таймером с ограничением. При такой логике Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC сохраняют расход воздуха без накопления льда на решётках.
Монтаж, обвязка, контроль параметров на запуске
Монтаж начинается с подвеса, затем проверяют зазоры для подсоса воздуха. Нужен доступ к поддону, клеммной коробке, вентиляторам, иначе сервис требует демонтажа. Виброразвязка снижает передачу шума на конструкции, плюс уменьшает расшатывание крепежа. Для Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC важна горизонталь корпуса, поскольку уклон поддона должен работать, а не имитироваться.
Холодильная трасса требует пайки с азотной продувкой, затем опрессовки, затем вакуумирования. После вакуума выполняют заправку по массе, затем стабилизируют работу по перегреву. Влага в контуре даёт нестабильную подачу, риск ледяных пробок, деградацию масла. Поэтому Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC выводят на режим только после контроля вакуума, герметичности, чистоты.
На запуске фиксируют перегрев, переохлаждение, ток вентиляторов, восстановление температуры после оттайки. Отдельно проверяют слив воды в дренаж без подтёков на пакет. Любые отклонения удобнее устранять до выхода камеры на полную загрузку. Для подбора под конкретную камеру обычно достаточно передать исходные параметры инженеру, после чего «Русские Медные Трубы» согласуют исполнение, затем включают Воздухоохдадители LU-VE серии F35HC в поставку без пересогласований по месту.



