Système de refroidissement process de précision pour
une installation de transformation laitière

Nouvelle-Zélande • Refroidissement hygiénique des procédés laitiers

350 kWPuissance frigorifique
2–6 °CPlage de refroidissement process
1Chiller industriel à condensation par eau
24/7Refroidissement process continu
ÉTAT DU SYSTÈME — EN SERVICE
✓ Transformation laitière ✓ Chiller à condensation par eau ✓ Refroidissement process hygiénique ✓ Échangeur à plaques
Lohabour New Zealand Dairy Processing Cooling Plant
350 kWPuissance frigorifique
2–6 °CPlage process
Tour de refroidissementRejet de chaleur
24/7Fonctionnement

Synthèse d'ingénierie

ClientInstallation de transformation laitière (NDA)
IndustrieTransformation laitière
ApplicationTransformation du lait — Système centralisé de refroidissement process à eau glacée
OBJECTIF D'INGÉNIERIE

Les procédés de transformation du lait nécessitent des conditions thermiques maîtrisées tout au long de la production, avec une demande de refroidissement variable selon les différentes étapes du procédé, le débit de production, le fonctionnement des équipements et les exigences de température du produit. Lohabour a conçu une installation centralisée de refroidissement process d'environ 350 kW afin de fournir une source stable d'eau glacée au système de transformation laitière. L'installation utilise un chiller industriel à vis à condensation par eau, raccordé à un circuit dédié d'eau de condensation et à une tour de refroidissement. Un ballon tampon en acier inoxydable et des pompes de circulation process assurent une distribution stable du refroidissement. Un échangeur à plaques sépare le circuit central d'eau glacée du circuit process laitier, permettant un transfert thermique efficace tout en maintenant une séparation hydraulique entre le circuit frigorifique et le circuit process.

PÉRIMÈTRE DU PROJET
  • ✓ Évaluation de la charge frigorifique
  • ✓ Sélection et dimensionnement du chiller à condensation par eau
  • ✓ Conception du système de rejet de chaleur par tour de refroidissement
  • ✓ Intégration d'un ballon tampon d'eau glacée en acier inoxydable
  • ✓ Conception de l'échangeur à plaques
  • ✓ Conception de la station de pompage du refroidissement process
  • ✓ Automatisation par PLC
  • ✓ Tests de performance sur site
Voir le schéma complet du système ↓

Réseau de refroidissement process

Vue complète de l'installation — rejet de chaleur, production de froid, distribution et retour — avec indication du sens de circulation.

Rejet de chaleurTour de refroidissement
Production frigorifiqueChiller industriel à vis à condensation par eau
Distribution hydrauliquePompes de refroidissement process
Utilisation du siteCircuit de transformation du lait
Utilisation du siteInterface échangeur à plaques
Utilisation du siteÉquipements de production laitière
CollecteRetour d'eau glacée
↺ Retour vers le chiller

Pourquoi Lohabour a été sollicitée

Les procédés de transformation du lait nécessitent des conditions thermiques maîtrisées tout au long de la production. La demande de refroidissement peut varier selon les étapes du procédé, le débit de production, le fonctionnement des équipements et les exigences de température du produit. Le circuit process laitier devait également rester hydrauliquement séparé du système frigorifique central afin de préserver les exigences d'hygiène du procédé.

AVANT — REFROIDISSEMENT VARIABLE ET NON SÉPARÉ

  • Conditions de refroidissement process variables
  • Dépendance directe vis-à-vis du refroidissement des équipements process
  • Circuit de refroidissement unique et non différencié
  • Transfert thermique non maîtrisé entre les circuits de refroidissement et de process

APRÈS — INSTALLATION DE REFROIDISSEMENT PROCESS CONÇUE SUR MESURE

2–6 °C
  • Alimentation en eau glacée contrôlée dans une plage process définie
  • Installation centralisée de refroidissement de 350 kW
  • Séparation hydraulique entre les circuits central et process
  • Interface dédiée par échangeur à plaques

Pas seulement des équipements. De l'ingénierie.

01 Production frigorifique

Chiller industriel à vis à condensation par eau

Entrée

Demande continue de refroidissement process provenant des opérations de transformation du lait et des équipements de production laitière

Fonction

Produire de l'eau glacée à l'aide d'un chiller industriel à vis à condensation par eau, raccordé à un circuit dédié d'eau de condensation et à une tour de refroidissement

Résultat

≈350 kW de puissance frigorifique centralisée pour alimenter le système de refroidissement process

02 Rejet de chaleur

Système de tour de refroidissement

Entrée

Eau de condensation chaude transportant la chaleur extraite du cycle frigorifique

Fonction

Évacuer la chaleur vers l'atmosphère via un circuit dédié d'eau de condensation associé à une tour de refroidissement

Résultat

Capacité continue de rejet de chaleur permettant le fonctionnement durable du chiller à condensation par eau

03 Interface process

Échangeur de chaleur à plaques

Entrée

Eau glacée provenant du circuit frigorifique central et eau de retour chaude provenant du circuit process laitier

Fonction

Transférer la chaleur entre les deux circuits sans mélange des fluides, en maintenant une séparation hydraulique entre le circuit process et le système de refroidissement central

Résultat

Transfert thermique efficace avec isolation du circuit process, contrôle des échanges thermiques et maintenance facilitée

04 Stabilisation hydraulique

Ballon d'eau glacée et pompes process

Entrée

Demande variable en eau glacée selon le fonctionnement des équipements de production et les différentes étapes du procédé

Fonction

Assurer un tampon hydraulique et une circulation stable grâce à un ballon d'eau glacée en acier inoxydable et à des pompes dédiées au refroidissement process

Résultat

Disponibilité stable de l'eau glacée et débit constant à travers l'échangeur à plaques malgré les variations de la demande process

Paramètres d'ingénierie

ÉquipementChiller industriel à vis à condensation par eau ×1
Puissance frigorifique350 kW
Plage de refroidissement process2–6 °C
Méthode de refroidissementEau glacée à condensation par eau
Rejet de chaleurTour de refroidissement
Tampon / stockageBallon d'eau glacée en acier inoxydable
Interface processÉchangeur de chaleur à plaques
CirculationPompes de refroidissement process
FonctionnementRefroidissement process continu

Cycle hydraulique de refroidissement

Chaleur rejetée vers l'air ambiant via la tour de refroidissement Ventilateur de la tour de refroidissement
🧊
Chiller industriel à vis à condensation par eau
CompresseurCondenseur à eauDétendeurÉvaporateur
🛢
Ballon d'eau glacée en acier inoxydable
🔄
Pompes process et échangeur à plaques
🥛
Circuit de transformation laitière
Retour vers le chiller
2–6 °CPlage de refroidissement process
24/7Fonctionnement continu

Architecture d'automatisation multicouche

INTELLIGENCE

Supervision PLC · Capteurs de température · Gestion des alarmes et protections

CONTRÔLE

Contrôle automatique de la température · Séquencement du chiller

HYDRAULIQUE

Pompes de refroidissement process · Interface échangeur à plaques

CŒUR THERMIQUE

Chiller industriel à vis à condensation par eau · Tour de refroidissement

Tableau de performance du refroidissement process

Paramètres de conception et non données de télémétrie en temps réel — les valeurs correspondent aux objectifs d'ingénierie définis pour ce système.

350 kW
Puissance frigorifique
2–6 °C
Plage de refroidissement process
1 Tour de refroidissement
PLC Contrôle automatisé
24/7
Fonctionnement continu

Choix d'ingénierie

Pourquoi un chiller industriel à condensation par eau ?

Défi

L'installation laitière nécessite environ 350 kW de refroidissement process continu dans une plage de température maîtrisée.

Décision

Utiliser un chiller industriel à vis à condensation par eau dédié, raccordé à un système de tour de refroidissement avec circuit d'eau de condensation.

Bénéfice

Fournit une capacité de refroidissement process centralisée avec un système dédié de rejet de chaleur adapté à une charge thermique industrielle importante.

Pourquoi une tour de refroidissement ?

Défi

Le chiller à condensation par eau doit évacuer en continu la chaleur issue du cycle frigorifique.

Décision

Raccorder le condenseur du chiller à une tour de refroidissement dédiée via une boucle de circulation d'eau de condensation.

Bénéfice

Assure un rejet continu de la chaleur vers l'atmosphère et complète le cycle frigorifique à condensation par eau.

Pourquoi un ballon d'eau glacée en acier inoxydable ?

Défi

La charge du procédé laitier peut varier en fonction du fonctionnement des équipements de production et des différentes étapes du procédé.

Décision

Intégrer un ballon d'eau glacée en acier inoxydable dans le circuit de refroidissement process.

Bénéfice

Assure un tampon hydraulique et contribue à stabiliser la disponibilité de l'eau glacée lors des variations de la demande process.

Pourquoi un échangeur de chaleur à plaques ?

Défi

Le circuit frigorifique central et le circuit process laitier nécessitent une séparation hydraulique maîtrisée.

Décision

Utiliser un échangeur à plaques comme interface thermique entre le circuit d'eau glacée et le circuit process.

Bénéfice

Assure un transfert thermique efficace tout en maintenant la séparation entre le système de refroidissement central et le procédé laitier.

Pourquoi des pompes process dédiées ?

Défi

Le procédé laitier nécessite une circulation d'eau glacée contrôlée et fiable.

Décision

Installer des pompes dédiées au refroidissement process pour faire circuler l'eau glacée à travers l'échangeur et la boucle process.

Bénéfice

Garantit un débit process stable, un transfert thermique fiable et un meilleur contrôle du circuit de refroidissement.

Ce que le système apporte

Refroidissement process stableL'eau glacée contrôlée assure des conditions thermiques constantes pour les opérations de transformation du lait
Capacité frigorifique centraliséeUn chiller industriel dédié d'environ 350 kW fournit la capacité de refroidissement process requise
Rejet de chaleur fiableLe circuit d'eau de condensation et la tour de refroidissement évacuent en continu la chaleur du système frigorifique à condensation par eau
Séparation du processL'échangeur à plaques sépare le circuit central d'eau glacée du circuit process laitier
Stabilité hydrauliqueLe ballon d'eau glacée en acier inoxydable et les pompes process dédiées contribuent à maintenir une circulation stable malgré les variations de la demande de production
Fonctionnement continuL'architecture centralisée de refroidissement est conçue pour accompagner en continu les opérations de transformation laitière et leurs charges thermiques associées

Ce qui définit ce système

Les niveaux ci-dessous correspondent à une évaluation qualitative d'ingénierie et non à un benchmark mesuré — ils sont présentés sous forme d'indicateur segmenté plutôt qu'en étoiles afin de conserver une approche technique.

REFROIDISSEMENT
PROCESS
Stabilité thermique
Fiabilité
Séparation hygiénique
Automatisation
Maintenabilité
Efficacité énergétique

Documenté sur site

Principes d'ingénierie appliqués

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Transformation des boissons Industrie agroalimentaire Refroidissement process pour brasseries Production pharmaceutique Installations de chaîne du froid et de stockage

Le projet en un coup d'œil

ÉquipementChiller industriel à vis à condensation par eau ×1
IndustrieTransformation laitière
LocalisationNouvelle-Zélande
Puissance frigorifique350 kW
Plage de refroidissement process2–6 °C
Méthode de refroidissementEau glacée à condensation par eau
Rejet de chaleurTour de refroidissement
Interface processÉchangeur de chaleur à plaques
StockageBallon d'eau glacée en acier inoxydable
FonctionnementRefroidissement process continu

Concevez votre architecture
de refroidissement process

Chaque procédé agroalimentaire possède un profil thermique et des exigences spécifiques en matière de séparation hygiénique. Les ingénieurs Lohabour analysent les charges de refroidissement process, les plages de température et les besoins de séparation hydraulique afin de développer des architectures d'eau glacée conçues pour la fiabilité et la qualité du produit.