节能铝排蒸发面积的计算

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蒸发量的简单计算公式

蒸发量的简单计算公式

一分钟学会蒸发量的简单计算公式蒸发是一个常见的自然现象。

在日常生活中,我们可能会遇到需要计算蒸发量的情况,比如农民需要了解农作物的蒸发量,工厂需要计算设备的蒸发量等。

虽然计算蒸发量听起来有些复杂,但实际上有一个简单的公式可以帮助我们轻松计算。

首先,蒸发量是指单位时间内液体从液态到气态的质量。

在计算蒸发量之前,我们需要了解液体的特性,比如密度、表面积、温度和大气压强等因素。

这些因素将会影响蒸发率的变化。

接下来,我们来看一下蒸发量的简单计算公式:蒸发量 = (液体初始重量 - 液体最终权重) x 蒸发时间其中,液体初始重量指的是放置在容器中的液体重量,液体最终权重指的是在蒸发过程中液体重量的最终状态,蒸发时间是指单位时间内的时间。

为了更好地理解,我们来看一个实例。

假设我们有一个容器,容器中放置了1000克的水,初始重量就是1000克。

我们将其放置在室温下,然后每天测量容器中的水重量。

三天后,我们发现容器中的水重量只有950克了。

这意味着有50克的水已经蒸发掉了。

因此,我们可以使用上述公式来计算蒸发量:蒸发量 = (1000克 - 950克) x 3天 = 150克因此,在这个实例中,水的蒸发量是150克。

需注意的是,这个公式可以用来计算任何类型的液体的蒸发量,但是不同的液体可能具有不同的密度和蒸发速率,因此所得到的结果也将有所不同。

此外,大气压强、温度、风速等环境因素也会对蒸发量产生影响。

总结来说,计算蒸发量并不是一件复杂的工作,只需要根据公式进行简单的计算即可。

同时,我们也应该了解影响蒸发量的各种因素,以便更好地计算蒸发量并正确地应用于实际生产活动中。

(专业版)蒸发器热量及面积计算公式的专业解读

(专业版)蒸发器热量及面积计算公式的专业解读

(专业版)蒸发器热量及面积计算公式的专业解读1. 简介在制冷和空调系统中,蒸发器是关键组件之一,负责从空气中吸收热量以实现制冷效果。

本文档将详细解读蒸发器热量及面积计算公式,帮助读者更深入地理解蒸发器的工作原理和性能评估。

2. 热量计算公式蒸发器的热量吸收与以下因素有关:制冷剂的性质、蒸发器的尺寸、空气流量、环境温度等。

常用的热量计算公式如下:2.1. 制冷剂吸热量计算公式制冷剂在蒸发器中的吸热量主要取决于其物理性质,如比热容、蒸发温度等。

计算公式如下:\[ Q_{evap} = m \cdot c_{r} \cdot (T_{in} - T_{evap}) \]- \( Q_{evap} \):制冷剂在蒸发器中的吸热量(W)- \( m \):制冷剂的质量流量(kg/s)- \( c_{r} \):制冷剂的比热容(J/(kg·K))- \( T_{in} \):制冷剂的入口温度(K)- \( T_{evap} \):蒸发器的蒸发温度(K)2.2. 空气侧吸热量计算公式空气侧吸热量是指蒸发器从空气中吸收的热量。

计算公式如下:\[ Q_{air} = V \cdot c_{p} \cdot (T_{in} - T_{out}) \]- \( Q_{air} \):空气侧的吸热量(W)- \( V \):空气体积流量(m³/h)- \( c_{p} \):空气的比热容(J/(kg·K))- \( T_{in} \):空气的入口温度(℃)- \( T_{out} \):空气的出口温度(℃)3. 面积计算公式蒸发器的面积直接影响其制冷效果。

常用的面积计算公式如下:\[ A = \frac{Q_{evap}}{k \cdot U \cdot (T_{in} - T_{evap})} \]- \( A \):蒸发器的面积(m²)- \( Q_{evap} \):制冷剂在蒸发器中的吸热量(W)- \( k \):传热系数(W/(m²·K))- \( U \):制冷剂与空气之间的温差(K)4. 总结本文对蒸发器热量及面积计算公式进行了详细解读,希望能帮助读者更好地理解蒸发器的工作原理和性能评估。

蒸发量和无组织排放废气量的计算

蒸发量和无组织排放废气量的计算

蒸发量和无组织排放废气量的计算无组织排放是指无集中式排放口的一种排放形式。

这种形式的排放量计算与集中 式排 放计算是不同的,现加以介绍。

1. 有害物质敞露存放的散发量计算有害物质敞露存放时,由丁蒸发作用,不断地向周围空间散发出有害气体和蒸气, 其散发量可用下列公式计算:Gs= (5.38+4.1V) P H - F .(皿 式中, Gs ——有害物质的散发量, g/h ;V--------- 车偶尔室内风速, m/s ;P H ——有害物质在室温时的饱和蒸气压力, mmHgF --------- 有害物质的敞露面积, m2M ——有害物质的份子量;5.38 、4.1——常数。

由物理化学可知,各种物质的饱和蒸气压力随温度而改变,它们之间的关系如下:lgPHF (-0.05223A/T ) +B式中, T ——有害物质的绝对温度, K;A 、B ——常数,可从普通的物理化学手册中查取, 表 5-144 列出了常见有 害物质的 A 、B 值。

表 5-144 常见有害物质 A B 值物质名称份子式 A B 苯 GH34172 7962 甲烷 CH8516 6863 甲醇 CHOH 39324 8802 醋酸甲酯 CH 3COOC 3H46150 8715四氯化碳 CC14 33914 8004 甲苯 CHCH 39193 8330 醋酸乙酯 CH I COOm 51103 9010 乙醇C 2H 5OH 23025 7720 乙酰C 2H5OCH54677491350 5.2. 液体(除水以外)蒸发量的计算本计算方法合用丁硫酸、硝酸、盐酸等酸洗工艺中的酸液蒸发量的计算,其计算公式如下:Gz=M (0.000352+0.000786V P - F 式中,Gz 液体的蒸发量,kg/h;M ---- 液体的份子量;V——蒸发液体表面上的空气流速,m/s,以实测数据为准,无条件实测时,可查表5-145, 一股可取0.2-0.5;P——相应丁液体温度下的空气中的蒸气分压力,mmHg。

(第二版)蒸发器热量与面积的高级计算公式

(第二版)蒸发器热量与面积的高级计算公式

(第二版)蒸发器热量与面积的高级计算公式1. 介绍本文档详细介绍了一种用于计算蒸发器热量与面积之间关系的高级计算公式。

该公式可以帮助工程师更准确地预测蒸发器的性能,从而优化设计过程,提高蒸发器的效率。

2. 公式概述2.1 基本原理蒸发器热量与面积之间的关系可以通过以下基本原理来描述:- 流体通过蒸发器时,其温度和湿度会发生变化,这一过程称为热湿交换。

- 蒸发器的热量传递主要分为两部分:对流热传递和辐射热传递。

- 热湿交换的效率受到许多因素的影响,如流体速度、流体与蒸发器表面的温差、流体的热导率、蒸发器表面的热导率等。

2.2 高级计算公式基于以上基本原理,我们推导出以下高级计算公式:3. 公式参数说明3.1 热量(Q)热量(Q)是指在一定时间内通过蒸发器的热量,通常以千瓦(kW)或兆焦耳(MJ)为单位。

3.2 面积(A)面积(A)是指蒸发器表面的总面积,通常以平方米(m²)为单位。

3.3 其他参数其他参数包括流体速度(v)、流体与蒸发器表面的温差(ΔT)、流体的热导率(k_f)、蒸发器表面的热导率(k_s)等。

这些参数可以根据具体情况进行测量或估算。

4. 公式应用示例以下是一个简单的应用示例:假设已知蒸发器的热量为 10 kW,流体速度为 2 m/s,流体与蒸发器表面的温差为 20℃,流体的热导率为 0.6 W/(m·K),蒸发器表面的热导率为 10 W/(m·K)。

我们可以将这些数值代入公式中,计算出蒸发器的面积。

根据计算结果,蒸发器的面积约为 1.2 m²。

这表明,在给定的热量和热湿交换条件下,蒸发器的面积为 1.2 m²时可达到最优性能。

5. 总结本文档介绍了(第二版)蒸发器热量与面积的高级计算公式。

通过该公式,工程师可以更准确地预测蒸发器的性能,优化设计过程,提高蒸发器的效率。

希望这份文档对您有所帮助。

冷库配铝排计算.docx

冷库配铝排计算.docx

冷库配铝排简易计算方法1、 50m3以下,高 3 米以下的:底面积的2-倍。

2、 50m3- 100m3底面积的 2 倍。

3、 100-300m3:底面积的倍。

4、 300-500m3:按每立方计算。

5、 500-1000m3:按每立方计算。

6、 1500- 2000m3:按每立方计算。

3以上:按-/m 37、 2000m注:根据冷库用途、温度、热负荷大小,计算后调整。

铝排常用翅型:¢ 25× 130二翅片每米平方( 带内齿)¢ 25× 150二翅片每米平方¢ 32× 150二翅片每米平方¢ 32三翅每米平方搁架管:¢ 32每米平方¢ 25每米平方冷库所用的铝排管米和平米换算在制冷系统中,铝排蒸发器比钢管和冷风机要更加节能,并且使用寿命更长,因而受到更多人的青睐,那么,一个冷库所需要用的铝排的面积如何计算呢,如下:冷库铝排管1、铝排的面积,要按照翅型来计算,不同规格翅型的面积是不一样的,具体如下所示:铝排常用翅型:Φ25*130 二翅片每米平方(带内齿)Φ25*150 二翅片每米平方Φ32*150 二翅片每米平方Φ32 三翅每米平方2、翼片管与空气的换热能力K 值约为 8-10w/m2、℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在 -18 ℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数 2 得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,如 5 匹中低温压缩机排气量为 18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为 10℃ , 节能效果相当理想。

蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。

假设冷库耗冷量5kw,对于 R22 重力供液、自然对流、盘管式蒸发器,库温在-18 ℃左右时,其传热系数K=m2℃,传热温差△T=10℃,所以需传热面积F=Q/K△T=5000/×10=59m2又翅片管单位长度的传热面积=实际我们选用翅片管168 米。

(完全版本)蒸发器热量和面积的计算法则

(完全版本)蒸发器热量和面积的计算法则

(完全版本)蒸发器热量和面积的计算法则1. 介绍本文档提供了一种用于计算蒸发器热量和面积的方法,该方法可以帮助用户根据具体需求设计蒸发器,以确保其高效、稳定地运行。

2. 热量计算法则2.1 基本原理蒸发器的热量主要由输入热量、损失热量和有效热量组成。

输入热量是指蒸发器从外界接收的热量,损失热量是指在热量传递过程中产生的热量损失,有效热量是指实际用于蒸发器工作的热量。

2.2 计算公式蒸发器的热量计算公式如下:\[ Q = Q_{\text{输入}} - Q_{\text{损失}} \]\[ Q_{\text{有效}} = Q_{\text{输入}} - Q_{\text{损失}} \]其中:- \( Q \) 表示蒸发器的热量(单位:千瓦时,kWh);- \( Q_{\text{输入}} \) 表示蒸发器的输入热量(单位:千瓦时,kWh);- \( Q_{\text{损失}} \) 表示蒸发器的损失热量(单位:千瓦时,kWh);- \( Q_{\text{有效}} \) 表示蒸发器的有效热量(单位:千瓦时,kWh)。

3. 面积计算法则3.1 基本原理蒸发器的面积主要由传热面积和辅助面积组成。

传热面积是指蒸发器中进行热量传递的面积,辅助面积是指用于支持蒸发器运行的面积。

3.2 计算公式蒸发器的面积计算公式如下:\[ A = A_{\text{传热}} + A_{\text{辅助}} \]其中:- \( A \) 表示蒸发器的总面积(单位:平方米,m²);- \( A_{\text{传热}} \) 表示蒸发器的传热面积(单位:平方米,m²);- \( A_{\text{辅助}} \) 表示蒸发器的辅助面积(单位:平方米,m²)。

4. 应用示例以下是一个简单的应用示例,用于计算一个特定蒸发器的热量和面积。

4.1 假设条件- 输入热量:1000 kWh;- 损失热量:200 kWh;- 传热面积:50 m²;- 辅助面积:10 m²。

(实战版)蒸发器热量及面积的实用计算公式

(实战版)蒸发器热量及面积的实用计算公式

(实战版)蒸发器热量及面积的实用计算公式在工程和制冷领域,准确计算蒸发器的热量和面积对于系统设计和效率至关重要。

本文档提供了一套实用的计算方法,旨在帮助工程师和相关专业人士在设计、优化和评估蒸发器系统时做出更加精准的决策。

1. 热量计算蒸发器的热量损失或吸收可以通过以下公式进行估算:\[ Q = U \cdot A \cdot (T_{in} - T_{out}) \]- \( Q \) - 热量(单位:千瓦或千焦)- \( U \) - 热传递系数(单位:W/(m²·K))- \( A \) - 热交换面积(单位:m²)- \( T_{in} \) - 进口温度(单位:摄氏度或开尔文)- \( T_{out} \) - 出口温度(单位:摄氏度或开尔文)a. 热传递系数 (U)热传递系数 \( U \) 取决于流体的性质、流速、管壁材料以及换热器的类型。

通常,它可以通过经验公式或者实验数据获得。

在缺乏准确数据的情况下,可以参考行业标准表格进行选取。

b. 热交换面积 (A)热交换面积 \( A \) 是指蒸发器内部可供热量传递的表面积。

这个值可以通过蒸发器的设计图纸或者制造商提供的规格来确定。

c. 进出口温度差温度差 \( (T_{in} - T_{out}) \) 是热量传递的关键驱动因素。

它受到流体性质、流速、换热器的设计以及操作条件的影响。

实际操作中,这个值可以通过测量或者模拟得到。

2. 面积计算在确定了热量需求后,可以通过以下公式计算所需的蒸发器面积:\[ A_{required} = \frac{Q_{required}}{U \cdot (T_{in} - T_{out})} \]- \( A_{required} \) - 所需蒸发器面积(单位:m²)- \( Q_{required} \) - 所需热量(单位:千瓦或千焦)- \( U \), \( T_{in} \), \( T_{out} \) - 含义同前a. 考虑其他因素实际工程中,还需要考虑其他因素,如翅片间距、翅片高度、管子直径、管子排列方式等,这些都可能影响实际的有效换热面积。

蒸发量的简单计算公式

蒸发量的简单计算公式

蒸发量的简单计算公式蒸发量是指单位时间内液体表面蒸发的量,通常以毫米/小时或毫米/天为单位。

蒸发量的计算公式可以帮助我们更好地了解水分的流失情况,从而为农业、气象学、环境保护等领域的工作提供参考依据。

蒸发量的计算公式一般包括气象因素和水面因素。

在气象因素方面,主要考虑气温、湿度、风速和日照等因素对蒸发量的影响。

气温越高,湿度越低,风速越大,日照时间越长,蒸发量就会相应增加。

而水面因素则取决于水体的温度、风速和水面积等因素。

在实际应用中,常用的蒸发量计算公式包括Penman公式、Thornthwaite公式、Priestley-Taylor公式等。

这些公式都是根据不同的气象和水面条件推导得出,可以根据具体情况选用适合的公式进行计算。

以Penman公式为例,该公式考虑了气象因素对蒸发量的影响,包括风速、湿度、日照时间等因素。

Penman公式是一个较为复杂的公式,需要考虑多个参数的影响,但能够较为准确地估算蒸发量。

除了数学模型,实际测量也是估算蒸发量的一种常用方法。

常见的测量方法包括蒸发皿法、蒸发计法、重量法等。

这些方法通过监测水面的蒸发情况,结合气象数据,可以得出较为准确的蒸发量数据。

蒸发量的计算对于农业生产、水资源管理、气象预测等领域具有重要意义。

在农业生产中,了解土壤和植被的蒸发量可以帮助合理安排灌溉和施肥,提高作物产量;在水资源管理中,掌握水体的蒸发量可以帮助科学调配水资源,保障城市供水和农田灌溉;在气象预测中,准确估算蒸发量可以提高气象预报的准确性,为社会公众提供更好的气象服务。

蒸发量的计算公式是一个复杂而重要的课题,涉及多个因素的相互作用。

通过合理选择计算公式和测量方法,我们可以更准确地估算蒸发量,为各领域的工作提供科学依据,促进可持续发展和资源合理利用。

希望在未来的研究和实践中,能够进一步完善蒸发量的计算方法,提高其精度和适用性,为人类社会的发展进步做出贡献。

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节能铝排蒸发面积的计算:铝排翼片管的外周长是0.3米,翼片管的总长度乘以翼片管的外周长即为蒸发面积。

如型号ZFL-7型,管总长为12根管×2米(管长)=24米,24米×0.3米=7.2米 2 节能铝排与压缩机的配比:铝排翼片管与空气的换热能力K值约为8w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,如5匹中温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为10℃,节能效果相当理想。

蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。

制冷剂有R12. R22. R134a. R152a.R600a. h-01. RH. H. R404. R401. R152a和R22混合制冷剂.<p>常用制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a.一般都可以用R12。

R22代换<p>R152a. H-01. RH. H. R404.R152a和R22的混合制冷剂,可以用R12代换。

<p>R404. R152a和R22的混合制冷剂,可以用R22代换。

<p>R12和R22一般不可以互相代换。

<p>电冷库常用制冷剂有R12、R134、R600、R152/R22共沸<p>空调常用的制冷剂有R22,新型制冷剂有R404<p>电冷库维修可以用R12代替<p>R134系统代换时须换压缩机系统,主要是冷冻油区别,所以要清洗管路。

<p>空调维修R404专用,厂家不允许用R22代换。

制冷剂又称制冷工质,是制冷循环的工作介质,利用制冷剂的相变来传递热量,既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。

当前能用作制冷剂的物质有80多种,最常用的是氨、氟利昂类、水和少数碳氢化合物等。

<BR>1987年9月在加拿大的蒙特利尔室召开了专门性的国际会议,并签署了《关于消耗臭氧层的蒙特利尔协议书》,于1989年1月1日起生效,对氟利昂在的R11、R12、R113、R114、R115、R502及R22等CFC类的生产进行限制。

1990年6月在伦敦召开了该议定书缔约国的第二次会议,增加了对全部CFC、四氯化碳(CCL4)和甲基氯仿(C2H3CL3)生产的限制,要求缔约国中的发达国家在2000年完全停止生产以上物质,发展中国家可推迟到2010年。

另外对过渡性物质HCFC 提出了2020年后的控制日程表。

HCFC中的R123和R134a是R12和R22的替代品。

<BR></FONT><STRONG><font size="3"><BR>热力学的要求<p></font><FONT size=3>1 在大气压力下,制冷剂的蒸发温度(沸点)ts要低。

这是一个很重要的性能指标。

ts愈低,则不仅可以制取较低的温度,而且还可以在一定的蒸发温度to下,使其蒸发压力Po高于大气压力。

以避免空气进入制冷系统,发生泄漏时较容易发现。

<BR>2 要求制冷剂在常温下的冷凝压力Pc应尽量低些,以免处于高压下工作的压缩机、冷凝器及排气管道等设备的强度要求过高。

并且,冷凝压力过高也有导致制冷剂向外渗漏的可能和引起消耗功的增大。

<BR>3 对于大型活塞式压缩机来说,制冷剂的单位容积制冷量qv要求尽可能大,这样可以缩小压缩机尺寸和减少制冷工质的循环量;而对于小型或微型压缩机,单位容积制冷量可小一些;对于小型离心式压缩机亦要求制冷剂qv要小,以扩大离心式压缩机的使用范围,并避免小尺寸叶轮制造之困难。

<BR>4 制冷剂的临界温度要高些、冷凝温度要低些。

临界温度的高低确定了制冷剂在常温或普通低温范围内能否液化。

<BR>5 凝固温度是制冷剂使用范围的下限,冷凝温度越低制冷剂的适用范围愈大。

<BR>制冷剂分子式分子量u 正常蒸发温度ts(℃) 凝固点tf(℃) 临界温度 tkp(℃) 临界压力PKP绝对压力绝热指数K 水(R718) H2O 18.02 +100 ±0 +374.1 225.6 1.33 氨(R717) NH3 17.03 -33.4 -77.7 +132.4 115.2 1.31 R11 CFCL3 137.39 +23.7 -111 +198 44.6 1.17 R12 CF2CL2 120.92 -29.8 -155 +111.5 40.86 1.15 R13 CF3CL 104.47 -81.5 -180 +28.8 39.4 - R22 CHF2CL 88.48 -40.8 -180 +96 50.3 1.19 R115 C2F5CL 154.48 -38 -106 +80 33 <p><STRONG>物理化学的要求<BR><BR>1 制冷剂的粘度应尽可能小,以减少管道流动阻力、提换热设备的传热强度。

<BR>2 制冷剂的导热系数应当高,以提高换热设备的效率,减少传热面积。

<BR>3 制冷剂与油的互溶性质:制冷剂溶解于润滑油的性质应从两个方面来分析。

如果制冷剂与润滑油能任意互溶,其优点是润滑油能与制冷剂一起渗到压缩机的各个部件,为机体润滑创造良好条件;且在蒸发器和冷凝器的热换热面上不易形成油膜阻碍传热。

其缺点是从压缩机带出的油量过多,并且能使蒸发器中的蒸发温度升高。

部分或微溶于油的制冷剂,其优点是从压缩机带出的油量少,故蒸发器中蒸发温度较稳定。

其缺点是在蒸发器和冷凝器换热面上形成很难清除的油膜,影响了传热。

<BR><STRONG><BR>类别溶解性制冷剂产生的影响<BR><BR>1 难溶 NH3、CO2、R13、R14、R15、SO2 无<BR>2 微溶(在压缩机曲轴箱和冷凝器内相互溶解,在蒸发器内分解) R22、R114、R152、R502 溶解时降低润滑油的沾度<BR>3 完全溶解 R11、R12、R21、R113、烃类、CH3CI、R500 降低润滑油的沾度和凝固点,并使油中石蜡下沉,蒸发温度升高<BR>4 应具有一定的吸水性,这样就不致在制冷系统中形成“冰塞”,影响正常运行。

<BR>5 应具有化学稳定性:不燃烧、不爆炸,使用中不分解,不变质。

同时制冷剂本身或与油、水等相混时,对金属不应有显著的腐蚀作用,对密封材料的溶胀作用应小。

<BR></FONT><STRONG><font size="3"><BR>安全性的要求<p></font><FONT size=3>1 由于制冷剂在运行中可能泄漏,故要求工质对人身健康无损害、无毒性、无刺激作用。

制冷压缩机减震垫安装<BR><BR>制冷压缩机出厂配有4个橡胶的或弹簧减震垫。

它能吸收减小缓冲压缩机的启动冲击,在运行中能减小噪声和振动。

制冷机组出厂时已安装,保证制冷压缩机在运输中不受损伤。

在机组启动前或压缩机安装过程中,应将减震垫调整至最佳状态,注意将压缩机保持水平以确保运动构件良好的润滑。

在同样条件下,双级制冷压缩机的振动比单级压缩机大。

应采用弹簧减震垫有效减小振动。

连体型压缩机或大功率压缩机都配有这种弹簧减震垫。

如果现场安装时对减震有特除的要求,可从市场上购买减震器安装在连体型压缩机的框架与基座之间。

<p><STRONG>制冷压缩机连结避震管安装<p>制冷压缩机在排气管上安装柔性金属软管(避震管),以减小压缩机对连接铜管震动。

当管道直径在12mm以下时,在管道中安装避震环就足够了。

避震管应尽量靠近压缩机,并尽量与曲轴平行。

在启动阶段,电机的启动力矩使压缩机向两侧摇摆,而平行于曲轴安装的避震管易于适应这种运动。

不允许水平安装的避震管垂直于曲轴。

茶叶保鲜使用低温冷藏技术最先进,效果最好,建立茶叶专用冷藏库是解决大批量名优绿茶贮藏保鲜的最有效途径。

低温冷藏可使茶叶处于低温条件下保鲜,并且避光、除湿,可大大延长茶叶的保质期,建小型茶叶保鲜冷库,可保持茶叶的色、香、味,提高茶叶经济价值,实现了没有经过冷藏保鲜的春茶无人问津的历史。

<p>&nbsp;&nbsp;用于茶叶冷藏保鲜的冷库从形式上分,主要有组合式冷库和固定式冷库。

组合式冷库容积相对较小,可拆卸可组装,安装灵活机动,保温性好,安全方便,但价格相对较高,适和茶叶小型企业和零售部门贮藏高档名优绿茶使用。

自建式冷库容积相对较大,只能固定使用,但投资相对较小,制冷设备选择余地大,适合大规模贮藏名优绿茶使用。

冷库的制冷量应根据库房大小和贮藏多少而定,一般以配有自动温控系统,制冷系统、冷却系统,具有自动调温、除湿的功能。

<p>&nbsp;&nbsp;从冷库运转的保质效果和经济效益综合考虑,在相对湿度控制到65%以下的条件下,贮茶湿度控制在0~8℃为宜。

<p>&nbsp;&nbsp;名优绿茶在冷藏过程中,由于库内外湿度相差较大,从库内取茶叶时,应先将茶袋搬出库房,待袋内茶叶逐步升温至接近室温时才可拆开袋口。

如果出库后随即打开茶袋,空气中的水蒸气遇温度较低的茶叶,会液化成小水珠而使茶叶受潮,加速茶叶陈化。

<p>&nbsp;&nbsp;在茶叶贮藏前,尤其是新冷库初次使用前,或者使用中库内相对湿度超过65%时,应及时进行换气排湿。

冷库长期使用后,库内会出现异味,对茶叶品质不利,应及时换气,一般要求2~3年应对库房进行一次彻底清扫,以保持库内清洁和空气清新。

</冷库安装机组安装规范知识<p>&nbsp;冷库压缩机离蒸发器越近越好,主要易维修,散热较好,如安装室外要注意防雨,主机位四角需要安放防震垫片,水平安装牢固,注意安全不易被人碰着。

<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;1 散热器安装散热器安装位置离主机越近越好,最好在主机偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2M 高,安装水平牢固。

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