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공냉식 콘덴서 설계 코드: 실제로 코일, 프레임 및 정격을 결정하는 요소
성능 등급, 압력 장비 및 현장 표준은 세 가지 별도의 규칙 세트입니다. 어느 것이 어떤 질문에 답하는지 아는 것이 콘덴서 프로젝트의 재평가를 방지하는 요소입니다.

한 시장에서 검토를 통과한 공냉식 콘덴서는 코일 도면을 변경하지 않은 채 다른 시장에서 거부될 수 있습니다. 변경된 것은 코드 기반입니다. 용량은 정격 표준에 따라 게시되고 코일과 수신기는 압력 장비 체계에 따라 제작되며 현지 구조, 전기 및 냉매 규정에 따라 설치가 점검됩니다. 세 세트의 위원회가 작성한 세 세트의 문서와 그들 사이의 핸드오프로 인해 프로젝트는 용량, 승인 또는 둘 다를 상실하게 됩니다.

작동하는 순서는 짧습니다. 등급기준과 그 기준조건을 수정합니다. 그런 다음 압력 설계 코드와 설계 압력을 수정합니다. 그런 다음 사이트 로드를 수정합니다. 핀 간격, 팬 선택, 코팅, 사운드 처리 및 제어 전략은 모두 이 세 가지 결정을 따릅니다. 순서를 반대로 하면 예상되는 결과는 게시된 용량이 진행 중인 지붕에 적용되는지 누군가 확인하기 전에 이미 주문한 장비입니다.

모든 공냉식 콘덴서 뒤에 있는 3개의 코드 레이어

실제로 결정할 수 있는 항목에 따라 문서를 분리하면 사양을 훨씬 쉽게 검토할 수 있습니다. 등급 표준은 출판된 숫자가 어떻게 생성되었는지 설명합니다. 압력 코드는 튜브의 두께와 어셈블리 확인 방법을 설정합니다. 현장 표준에 따라 장치가 계획된 곳에 설치될 수 있는지 여부가 결정됩니다.

  • 성능 등급: 북미에서는 아리 460, 유럽에서는 EN 327 테스트 방법. 이는 유입 공기 온도, 응축 온도, 냉매 및 팬 전력을 수정합니다.
  • 압력 장비 및 냉매 안전: ASME BPVC 섹션 VIII Division 1, EN 13445 또는 GB/T 150(압력 범위), ASHRAE 15, ISO 5149 또는 EN 378이 주변 시스템을 관리합니다.
  • 설치 및 현장: 바람 및 지진 하중, 부식 범주, 전기 안전, 소음 제한 및 현지 허가.

등급 기준을 명시하지 않고 용량을 인용하는 제출물은 불완전합니다. 설계 압력이 없고, 릴리프 장치 크기가 지정되지 않으며, 정의된 부식 시스템이 없는 코일 도면도 마찬가지입니다.

성능 등급 코드: AHRI 460 및 EN 327 비교 가능한 기준선 설정

AHRI 460은 두 공급업체를 솔직하게 비교할 수 있도록 존재합니다. 이는 테스트 조건 및 게시된 용량에 허용되는 공차를 포함하여 원격 기계식 통풍 공냉식 냉매 응축기의 등급을 정의합니다. EN 327은 강제 대류 공냉식 냉매 응축기 및 건식 냉각기에 대한 테스트 방법으로 유럽에서 유사한 역할을 합니다. 두 표준 모두 콘덴서가 특정 지붕에서 어떤 역할을 하는지 알려주지 않으며, 둘 다 데이터시트 번호가 무엇을 의미하는지 정확하게 알려줍니다.

두 개의 참조 값이 대부분의 작업을 수행합니다. 공기에 들어가는 건구는 등급이 기준이 되는 주변 온도이며 일반적으로 북미 지역에서는 약 35°C이고 유럽 건식 냉각기 등급에서는 더 낮은 경우가 많습니다. 응축온도는 냉매측 기준입니다. 용량은 둘 사이의 간격에 따라 증가하므로 10K 온도 차이로 게시된 장치는 5K에서 동일한 방식으로 작동하지 않습니다. 열 제거 자체는 더 간단합니다. 응축기는 증발기 부하와 압축기 전력을 모두 제거하므로 첫 번째 추정치는 냉각 용량의 약 1.15~1.35배입니다.

그렇기 때문에 공냉식 응축기 선택 계산은 작성된 사양에서 시작됩니다. 카탈로그 페이지가 아닌 모델 번호를 인용하기 전에 주변 기준을 합의해야 하는 이유를 설명합니다.

견적을 비교하기 전에 요청할 수 있는 4가지 숫자: 공기 건구 입력, 응축 온도, 냉매 및 총 팬 전력. 네 가지 모두 없이 게시된 용량은 서로 순위를 매길 수 없습니다.

팬 전력은 용량과 동일한 대화에 속합니다. 동일한 공칭 듀티를 갖는 두 개의 응축기의 팬 킬로와트는 눈에 띄게 다를 수 있으며, 그 차이는 플랜트 수명의 매 시간 동안 지속됩니다. 소리는 동일한 규칙을 따릅니다. 한 가지 방법으로 측정한 수치는 다른 방법으로 측정한 수치와 비교할 수 없으므로 측정 표준은 데시벨 값만큼 중요합니다.

압력 부품 설계: PED, ASME VIII 및 GB/T 150

코일은 이름을 제외한 모든 면에서 압력 용기입니다. 헤더 및 튜브 벽 두께, 리시버 부피, 릴리프 장치 크기 및 테스트 절차는 모두 시장에 맞게 선택된 압력 코드에서 비롯됩니다. 유럽 ​​연합의 지침 2014/68/EU는 구성 요소를 압력과 용량별로 분류하고 EN 13445를 일반적인 설계 표준으로 삼아 적절한 적합성 평가 경로를 통해 CE 마크를 요구합니다. 미국에서는 ASME BPVC 섹션 VIII Division 1이 동일한 작업을 수행하며 일반적으로 우표 및 등록 디자인과 연결됩니다. 중국에서는 GB/T 150이 설계를 관리하며 제조업체는 가정하기보다는 검증할 가치가 있는 자격인 압력 용기 제조 라이센스가 필요합니다.

설계 압력은 카탈로그 기본값이 아니라 프로젝트 결정입니다. R404A, R448A 및 R449A와 같은 HFC 혼합물은 친숙한 밴드에 속합니다. 초임계 CO2는 그렇지 않으며 설계 압력을 훨씬 더 높이며, 이로 인해 튜브 게이지, 헤더 형상, 릴리프 장치 선택 및 테스트 압력이 변경됩니다. HFC 시스템용으로 제작된 응축기는 라벨 변경으로 인해 CO2로 변환되지 않습니다.

재료 인증서, 용접 절차, 릴리프 설정 압력 및 테스트 기록은 검사관 또는 인증 기관이 요청하는 첫 번째 문서입니다. 서류가 누락되면 성과가 좋은 단위가 규정을 준수하지 않게 됩니다.

구조, 부식 및 전기 코드에 현장 규칙 추가

기계 코드는 쉘에서 멈춥니다. 바람 및 지진 하중, 베이스 프레임 강성, 앵커리지 세부 사항 및 지붕 연석 설계는 해당 위치의 건물 코드(미국의 ASCE 7 및 IBC, 유럽의 Eurocode 1 및 Eurocode 8, 기타 국가의 동등한 국가 코드)에서 비롯됩니다. 해안 및 산업 현장에서는 ISO 12944에 따라 부식 범주를 추가합니다. 이는 일반적으로 더 무거운 코팅 시스템, 알루미늄 또는 스테인리스 핀 스톡 및 노출에 맞는 청소 일정을 의미합니다.

전기 및 제어 규정 준수는 동시에 실행됩니다. 기기에 대한 IEC 또는 UL 60335-2-40, 로컬 분리 및 단락 정격, ASHRAE 15, ISO 5149 또는 EN 378에 따라 충전량 및 점유량이 필요한 냉매 감지.

공간 확보 및 재순환 문제는 더 나은 코일로 해결할 수 없습니다. 토출 공기가 코일 면에 다시 들어가면 데이터시트에 명시된 표준에 관계없이 정격 용량이 사라집니다.

코드가 해결되지 않는 사이트 조건

표준은 프레임워크를 제공합니다. 그들은 당신의 날씨를 제공하지 않습니다. 이러한 결정은 디자이너의 몫이며 각 결정에 따라 최종 선택이 이동됩니다.

  • 연중 매 시간마다 적용되는 50년에 한 번 발생하는 피크가 아닌 현실적인 작동 시간을 위해 선택된 주변 건구를 설계합니다.
  • 고도는 공기 밀도와 질량 흐름을 낮추므로 게시된 용량은 해수면 위에서 수정이 필요합니다.
  • 코일 표면으로 다시 끌어온 따뜻한 배출 공기가 정격 듀티의 일부를 제거하므로 재순환 및 공간 정리.
  • 더 넓은 핀 간격과 청소 경로 유지 관리를 요구하는 오염, 먼지 및 꽃가루가 실제로 뒤따를 수 있습니다.
  • 가장 가까운 수용체의 소음 제한으로 인해 음향 처리보다 낮은 팬 속도에서 더 큰 코일을 선호할 수 있습니다.
  • 단열 또는 증발 보조 장치가 설계에 포함되는지 여부를 결정하는 물 가용성.
잘못된 지붕에 있는 규정 준수 콘덴서는 여전히 잘못된 콘덴서입니다.

산업 의무는 이들 각각을 확대합니다. 공정 냉각 및 냉장 보관을 위한 대형 나사 기반 응축 장치는 일반적으로 공칭 용량만큼 부분 부하 동작, 서비스 접근 및 구조적 부하에 대해 지정되며 규정 준수 등급은 더 가벼운 기계 크기의 베이스 프레임을 보상하지 않습니다.

동일한 코일이 다른 승인을 받는 방법

동일한 응축기 도면은 동시에 둘 이상의 제도에 대해 검토되는 경우가 많습니다. 특히 지정자, 보험사 및 지방 당국이 각각 다른 문서를 참조하는 수출 프로젝트의 경우 더욱 그렇습니다.

동일한 콘덴서는 이러한 제도 중 하나 이상에 대해 자주 감사되므로 제출물에는 게시된 모든 수치 뒤에 있는 표준의 이름을 지정해야 합니다.
시장 평가 기준 압력 장비 냉매 안전성
유럽연합 EN 327 테스트 방법 EN 13445 디자인을 갖춘 PED 2014/68/EU EN 378, HFC 단계적 축소 규칙 포함
북미 AHRI 460 ASME BPVC VIII 사업부 1, 캐나다 CRN ASHRAE 15, AIM Act 단계적 폐지
중국 GB/T 열교환기 테스트 표준 압력 용기 제조 라이센스를 보유한 GB/T 150 국가 냉동 안전 규칙
걸프만 및 동남아시아 수출 프로젝트 일반적으로 지정된 AHRI 460 또는 EN 327 컨설턴트에 따라 ASME 또는 PED 지정된 ASHRAE 15 또는 EN 378

코드가 가장 어려운 소매 애플리케이션

슈퍼마켓과 편의점 냉동은 냉매 충전, 누출 방지, 에너지 라벨링 및 HFC 단계적 감소가 모두 동일한 장비에 동시에 적용되기 때문에 코드 압력이 가장 눈에 띄는 곳입니다. 중온 인버터 응축 장치는 일반적으로 단일 피크 수치보다는 부분 부하 효율 및 풀다운 동작을 기준으로 선택되며, 일반적으로 해당 지역에서 허용되는 냉매에 따라 코일이 인출되기 전에 압력 설계가 결정됩니다.

도면 패키지에 대한 규정 준수 체크리스트

  1. 유입 공기 건구, 응축 온도, 냉매 및 팬 전력을 포함하여 명명된 등급 표준입니다.
  2. 릴리프 장치 크기 및 설정 압력을 포함하여 설계 압력 및 압력 코드가 명시되어 있습니다.
  3. 현장의 ISO 12944 범주에 대한 튜브 및 헤더 게이지, 재료 사양 및 부식 시스템.
  4. 지역 건축법에서 가져온 바람, 지진 및 정박 하중.
  5. 전기 규정 준수 경로 및 제어 전압이 정의되었습니다.
  6. 해당 안전 표준에 따라 계산된 냉매 충전량, 누출 감지 및 환기량입니다.
  7. 테스트 기록: 누출 테스트 방법, 압력 테스트 및 성능 검증.
모든 검토자의 질문이 이미 예상되었기 때문에 이러한 7가지 사항에 순서대로 답변하는 패키지는 일반적으로 두 번째 의견 없이 승인됩니다.

공냉식 응축기 설계 코드는 찾아볼 수 있는 하나의 문서가 아닙니다. 평가 기준이 먼저, 압력 설계가 두 번째, 현장 조건이 세 번째, 이 세 가지를 모두 입증하는 서류 작업의 순서입니다. 순서를 따르는 프로젝트는 최적화에 시간을 보냅니다. 이를 뒤집는 프로젝트는 재평가, 재인증 및 지연에 시간을 소비합니다.

반복 주문 이상의 경우 등급 표준과 설계 압력을 확정할 수 있는 가장 저렴한 순간은 둘 다 아직 협상 가능한 동안입니다. 사양이 아직 열려 있다면 가치가 있습니다. 장비를 만드는 엔지니어들과 이야기를 나누다 모델번호가 확정되기 전입니다.