Ранее мы уже писали, что испарительный конденсатор – наиболее распространенный тип конденсаторов для аммиачных холодильных систем. И конечно, как технически более совершенное устройство, он требует более ответственной эксплуатации.
Так, к примеру, у скольких из вас присутствует «накипь» на вашем испарительном конденсаторе? [Я предполагаю, здесь все поднимут руку]. А кто из вас считает, что это «нормально», и то, что это следует рассматривать как «побочный эффект» от работы испарительного конденсатора? [и снова я предполагаю, что ваша рука все еще поднята].
Хотя накопление накипи на испарительных конденсаторах является распространенным явлением, его не следует считать «нормальным». Операторы должны знать о проблемах производительности и продолжительности жизни оборудования, вызванных образованием накипи на трубах конденсатора.
Приведенная ниже оценка снижения производительности была получена из различных информационных бюллетеней и публикаций по холодильной технике.

Можно было бы ожидать, что если учесть образование порошкообразной «белой ржавчины» на поверхности теплообмена, то производительность теплообменника пострадает. Поскольку конденсаторы являются теплообменниками, они также подвержены снижению производительности из-за грязных поверхностей теплообмена. Следствием работы загрязненного конденсатора может стать более высокое давление конденсации, чем при отсутствии накипи. Повышение температуры конденсации также приведет к уменьшению производительности компрессора и увеличению его часов работы.
Международный институт аммиачного холода (IIAR) оценил, что 0,8 мм минеральной окалины на трубах конденсатора снижает его теплопередающую способность примерно на 27%. Потеря эффективности еще более выражена для отложений конденсатора, которые содержат микробиологический шлам, который в 3-4 раза более изолирующий, чем минеральная окалина. На графике ниже показано как 0,8 мм минеральной окалины на трубах конденсатора может увеличить затраты энергии на 7% и уменьшить доступную холодопроизводительность на 1%. Это снижение энергоэффективности будет происходить круглый год, но может остаться незамеченным, пока потеря мощности не станет очевидной.

В другом источнике доступны следующие данные, что схожи с представленными ранее:
- При образовании накипи 0,4 мм — производительность конденсатора снизится на 15%
- На каждые 0,4 мм энергопотребление компрессора увеличивается на 3,5%
- На каждые последующие 0,4 мм производительность компрессора уменьшается на 0,5%

Исходя из представленных данных, влияние накипи конденсатора на производительность системы довольно очевидно. Вопрос теперь в том, что ВЫ делаете, чтобы не допустить образования накипи на своем конденсаторе?