La mayoría de los láseres necesitan un enfriador de líquido para enfriarse porque en el proceso de conversión de energía que ocurre con el láser, solo una parte de la energía eléctrica se convierte en energía láser. Una gran cantidad de energía se convierte en calor que debe disiparse o transportarse rápidamente..
Hoy tomaremos el enfriador industrial en miniatura CS-MRC-Q580 de Coolingstyle como referencia. Nuestro objetivo original era desarrollar un enfriador en miniatura con las características de un tamaño pequeño, ligero, y control de temperatura de alta precisión. Se puede utilizar para una amplia gama.
1. Elija un compresor adecuado
En este enfriador en miniatura, usamos un microcompresor DC con frecuencia variable. Con solo 90 mm de altura y no más de 1000 g de peso, el compresor proporciona más de 500 W de capacidad de refrigeración. Todos sabemos que el compresor es el corazón de un sistema de refrigeración.. Elegir el compresor adecuado es el primer paso para diseñar un micro enfriador.
El compresor de CC permite opciones flexibles de suministro de energía. La fuente de alimentación típica del compresor es DC 24V. Permite un rango de voltaje de 20V a 30V, para que pueda usar la batería de iones de litio para el enfriador si lo desea. En el diseño predeterminado del enfriador, Hay un interruptor de alimentación en el enfriador para convertir la alimentación de CA en CC de 24 V.. Por lo tanto, el enfriador puede usar CA 110 V o CA 220 V debido a este interruptor de alimentación. Nuestra configuración predeterminada de fábrica es fuente de alimentación de CA, pero DC24V también está disponible. (Tenga en cuenta que especifique sus requisitos con nuestras ventas antes de los pedidos.)
Hay 2 ventajas sobresalientes de este microcompresor.
En primer lugar, hay dos cilindros de compresión internos en el compresor. Esto ayudará a reducir la vibración y el ruido cuando el compresor esté a alta velocidad de rotación..
En segundo lugar, el rango de velocidad de rotación del compresor es 2000 RPM(una revolución por minuto) para 6000 RPM. Cuanto mayor sea la velocidad del compresor, cuanto mayor sea la capacidad de refrigeración del enfriador. El compresor ajusta la velocidad de rotación para proporcionar una capacidad de enfriamiento relativa que coincida con la carga de calor..
2. El ciclo del gas y el ciclo del líquido en el enfriador
El número ⑨ es la bomba de agua y el número ⑩ es el tanque de agua.
En el diagrama podemos ver que el líquido sale del tanque y luego pasa por el evaporador y el intercambiador de calor.. Luego, el enfriador transporta el líquido frío a la carga de calor., como el láser.
Hay una pequeña bomba sin escobillas de CC en el enfriador. La bomba proporciona un flujo de líquido de aproximadamente 2-5 l/min.. Disponemos de un sensor de nivel de agua en el depósito para detectar si el líquido es suficiente para que funcione la enfriadora. En cuanto a la baja temperatura ambiente usando, se necesita un calentador en el tanque para ajustar la temperatura.
3. Método de control.
PID es uno de los algoritmos de control automático. Usamos el algoritmo de control PID para estabilizar la temperatura del líquido en ±0.1C. Utilizamos un chip de adquisición de señal digital de 16 bits para recopilar señales de temperatura. Luego, el PID controla la velocidad del compresor hasta que el compresor proporcione una capacidad de enfriamiento que coincida con la carga de calor.. Finalmente, la temperatura del líquido se mantiene en el rango de 0.1C.
Ahora sabemos que el rango de rotación del compresor es de 2000 RPM a 6000 RPM. Cuando no hay carga de calor o la carga de calor es muy pequeña, el compresor funcionará a la velocidad más baja 2000 RPM. Sin embargo, la capacidad de refrigeración sigue siendo grande para la carga de calor. En esta situación, un calentador juega un papel importante en la estabilización de la temperatura. Usamos el método de control PWM para el calentador para crear la carga de calor. Esta carga de calor está cerca de la capacidad de refrigeración cuando el compresor funciona a la velocidad más baja.. Entonces, la temperatura del líquido está en el rango de 0.1 ℃.
Otras características del enfriador en miniatura CS-MRC-Q580
a). Observación de caudal. Hay un sensor de caudal en este enfriador, y se puede observar el caudal en la pantalla. Le ayuda a comprobar si la bomba funciona bien o no., tambien te dice la calidad del liquido. Cuando usamos el enfriador para enfriamiento láser, 20-25℃ es un ajuste común. Mientras tanto, los microorganismos podrían crecer rápidamente en el sistema de circulación de líquidos. Entonces el líquido podría ensuciarse después 7*24 horas de trabajo después de varias semanas. Cuando vemos que el caudal de líquido se está volviendo inferior a 0,5 l/min, entonces debemos revisar si el liquido esta sucio y cambiarlo.
b) Función de comunicación RS485. RS485 es una opción opcional si lo necesita. Se pueden proporcionar los protocolos de comunicación, como la velocidad en baudios y la cantidad de bytes, etc.. Puede obtener información a través de RS485 sobre la velocidad del compresor, la temperatura actual, ajuste de temperatura, tasa de flujo de líquido, y así. Y también puede configurar la temperatura o apagar el sistema mediante la función de comunicación RS485.
Por qué elegirnos?
CS-MRC-Q420AC01 | CS-MRC-Q580AC01 | Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos. | XXXX |
420 | 580 | Capacidad de enfriamiento(Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos.) | 500 |
Compresor inversor de CC | Tipo de compresor | Compresor rotativo de CA | |
620(MÁX.) | 640 (MÁX.) | El consumo de energía(Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos.) | 760 |
35*25*22 | Tamaño del enfriador(cm) | 58*29*47 | |
10.5 | 11 | Peso neto del enfriador(Y han lanzado con éxito modelos de compresores en miniatura que se pueden utilizar en una variedad de campos.) | 23 |
±0,1 | Precisión de temperatura(℃) | ±0,2 |