莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 3D模型下载 > 机械设备 > 换热/制冷空调设备 > 换热器 > 双风机中型单元冷却器结构设计
用户头像

双风机中型单元冷却器结构设计

项目分类:换热器 发布时间:2025-02-16 ID:926782
  • 双风机中型单元冷却器结构设计
  • 双风机中型单元冷却器结构设计

  这款双风机结构的中型风冷冷却单元,主要面向中小型商用冷藏空间、工业制程局部冷却场景设计,常见于小型冷库冷间、食品加工工位降温、工业电控柜集群环境温控这类对安装空间有明确限制、又需要稳定冷量输出的使用场景。从实际落地的安装边界来看,整机采用薄型长方体卧式壳体设计,壳体整体采用镀锌钢板折边拼焊成型,所有拼接边都做了翻边压合处理,既减少冷量通过壳体缝隙的泄漏,也能避免安装过程中锐边划伤施工人员。壳体背部预留了整块平整安装面,四个角位预设了沉头安装孔位,可直接通过膨胀螺栓固定在土建墙面或者预制钢结构支架上,安装时不需要额外焊接转接支架,能大幅缩短现场施工的周期。

  正面并排布置的两台大直径轴流风机,每台风机外侧都配置了全圆周钢丝防护网,防护网采用密筋钢丝焊接结构,网格间隙控制在12mm以内,完全符合工业设备旋转部件的防护安全要求,避免运维过程中人员肢体或者杂物意外接触旋转扇叶引发安全事故。风机扇叶采用前倾式圆弧叶片设计,运行时能在较低转速下实现更大的送风量,同时把气流扰动的噪音控制在商用场景可接受的范围内,不会对周边作业人员造成持续的噪音干扰。从内部功能设计逻辑来看,壳体内置的盘管换热组件采用错排排布的铜管铝翅片结构,铜管走冷媒回路,铝翅片通过液压胀管工艺和铜管紧密贴合,最大化降低接触热阻,让流经翅片间隙的空气能和管内冷媒充分完成热交换,实现出风温度的快速降低。

  壳体底部预留了一体化成型的凝水接水盘,接水盘带有1:50的倾斜坡度,坡向单侧的凝水排水接口,制冷运行过程中翅片表面凝结的冷凝水会顺着坡度自然汇集到排水口,通过外接排水管排出,不会出现接水盘积水滋生细菌或者溢漏打湿下方货物的问题。在结构细节设计上,两台风机之间设置了竖向的加强筋条,从壳体顶部一直延伸到底部接水盘位置,能有效提升长条形壳体的整体刚性,避免设备吊装或者长期运行过程中出现壳体变形,导致风机扇叶刮蹭壳体或者防护网的故障。壳体左侧面预留了冷媒管路的穿接孔位,孔位自带橡胶密封护圈,现场接管完成后可以通过密封胶圈填充管路和壳体之间的缝隙,减少冷量外泄同时避免蚊虫、粉尘通过管路间隙进入冷间内部。从气流组织的设计思路来看,这款设备采用吸风式换热逻辑,也就是风机布置在换热盘管的出风侧,运行时先让空气从壳体背部的进风格栅穿过换热盘管完成降温,再通过风机把冷却后的空气正向吹送到需要降温的空间内,这种气流组织方式能让空气更均匀地穿过整个盘管换热面,避免出现换热死角,提升整体换热效率。和同冷量级别的单风机冷却单元相比,双风机结构的出风覆盖范围更宽,不需要额外配置导风板就能实现宽度方向4米以上的均匀送风,在狭长型的冷间或者长条形的作业工位上使用时,能减少区域内的温度差,避免出现局部温度不达标的问题。

  在安装适配性上,整机的厚度控制在较薄的尺寸区间,安装后突出墙面的距离不会占用过多的储物或者作业空间,对于层高有限、储物空间紧张的中小型冷藏场景非常友好。设备的所有电气接线端子都集中布置在壳体侧面的独立接线盒内,接线盒采用翻盖式密封结构,防护等级达到IP54,能适应冷藏空间内高湿度的运行环境,避免凝露进入接线端子引发电路短路故障。从运维便利性的角度考虑,正面的风机防护网采用快拆式卡扣固定,不需要借助专用工具就能拆下防护网,对扇叶和翅片表面进行定期清洁,去除长期运行积累的灰尘和杂物,避免积灰导致换热效率下降、送风阻力升高的问题。接水盘的内表面做了光滑喷塑处理,不容易积留污垢,日常清洁时只需要用清水冲洗就能完成打理,减少运维的工作量。在实际选型匹配时,这款冷却单元适配常规的中温制冷工况,在0-10℃的冷藏区间内能保持稳定的冷量输出,对应的制冷回路可以匹配常规的商用压缩冷凝机组,管路接口尺寸和行业通用规格保持一致,不需要额外定制转接接头就能完成现场管路对接。壳体表面采用白色环氧粉末喷塑处理,涂层附着力强,能耐受冷藏空间内的高湿度环境,长期运行也不会出现涂层脱落、壳体锈蚀的问题,设备整体的设计使用寿命能达到商用制冷设备的常规使用年限要求。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0)
    还没有评论,快来抢沙发吧!