enquiries@icemakerchina.com    +8618026219032
Cont

Vai ir kādi jautājumi?

+8618026219032

May 13, 2024

Saldēšanas pamati: vispārpieņemtie termini, saldēšanas principi, komponentu analīze

1. Bieži lietotie termini
1. Siltums
Siltums ir enerģijas veids. Ja objekts tiek uzkarsēts, siltums tiek absorbēts; ja tas ir atdzesēts, siltums tiek izvadīts. SI mērvienība ir džouls (J).
Bieži lietotās mērvienības: kJ (kilodžouli), BTU (British Thermal Unit), kCal (kilokalorijas)

2. Saldēšanas jauda
Siltums, ko gaisa kondicionēšanas iekārta atņem no kondicionētās vietas laika vienībā. SI mērvienība ir kW (kJ/s).
Bieži lietotās mērvienības: kW (kilovats), BTU/h (impērijas mērvienība), kCal/h (kilokalorijas), RT (saldēšanas tonnas)

3. Temperatūra
Temperatūra norāda, cik auksta vai karsta ir viela.
Temperatūras izteikšanas metodes ir: grāds (Celsijs), ℉ (Fārenheits), K (Kelvins) grāds =5/9 (℉-32)=K-273

4. Relatīvais mitrums
Relatīvais mitrums norāda, cik tuvu gaisa piesātinājumam ar ūdens tvaikiem.
Izteikšanas metode: % (procentos)

5. Aukstumaģents
Cirkulējošais siltumnesējs, kas dzesēšanas sistēmā pārnes siltumu no augstas temperatūras gala uz zemo temperatūru.
Parasti tiek izmantoti: R22, R134a, R410A, R290, R717, R404A utt.

6. Energoefektivitātes koeficients
Energoefektivitātes koeficients ir svarīgs rādītājs gaisa kondicionēšanas iekārtu ekonomiskās efektivitātes mērīšanai.
Energoefektivitātes koeficients=dzesēšanas jauda/elektroenerģijas patēriņš

7. Saprātīgs siltums/latents siltums
Siltumu, kas izraisa objekta temperatūras izmaiņas, sauc par jutīgo siltumu.
Siltumu, kas maina tikai objekta fāzes maiņas stāvokli, nemainot tā temperatūru, sauc par latento siltumu

8. Iztvaikošana/kondensācija
Iztvaikošana un kondensācija ir fāzes izmaiņas, kas rodas, kad aukstumaģents absorbē (atbrīvo) siltumu sistēmā.
Aukstumaģenta maiņu no šķidruma uz gāzi sauc par iztvaikošanu, absorbējot siltumu no apkārtējās vides;
Aukstumaģenta maiņu no gāzveida uz šķidrumu sauc par kondensāciju, un tas izdala siltumu apkārtējā vidē.

9. Pārdzesēšana
Temperatūras starpību starp aukstumaģenta šķidrumu un piesātinātu šķidrumu pie tāda paša spiediena sauc par zemdzesēšanu, kas ir starpība starp aukstumaģenta kondensācijas piesātinājuma temperatūru (atbilstošā vērtība augstspiediena mērītājā) un šķidruma caurules temperatūru.

10. Pārkarsēt
Temperatūras starpību starp aukstumaģenta tvaiku un piesātināto tvaiku pie tāda paša spiediena sauc par pārkaršanu, kas ir starpība starp aukstumaģenta iztvaikošanas piesātinājuma temperatūru (atbilstošā vērtība zemspiediena mērītājā) un atgaitas gaisa temperatūru.

2. Pamatprincipi
①Iztvaikošanas process: Aukstumaģenta šķidrums iztvaiko zemā spiedienā (zemā temperatūrā) un kļūst par zema spiediena tvaiku; iztvaicētājs ir ierīce, kas izvada aukstu enerģiju. Aukstumaģents absorbē iztvaicētājā dzesējamā objekta siltumu, tādējādi sasniedzot dzesēšanas mērķi.

② Saspiešanas process: palieliniet zemspiediena tvaika spiedienu uz augstspiediena tvaiku. Kompresors saspiež un transportē dzesēšanas tvaiku un rada vidēju un zemu spiedienu iztvaicētājā un vidēju un augstu spiedienu kondensatorā. Tā ir visas sistēmas sirds.

③ Kondensācijas procesā augstspiediena tvaiki tiek kondensēti augstspiediena šķidrumā; kondensators ir ierīce, kas izvada siltumu un izvada aukstumaģenta absorbēto siltumu iztvaicētājā un siltumu, ko kompresora patērētais darbs pārvērš dzesēšanas vidē.

④ Droseles procesa laikā augstspiediena šķidrums samazina spiedienu un atkal kļūst par zema spiediena šķidrumu, atgriežoties pie ①, lai pabeigtu ciklu. Droseļvārsts droselē un samazina aukstumaģenta spiedienu un regulē aukstumaģenta plūsmu, kas nonāk iztvaicētājā.

1. Kompresors: saldēšanas sistēmas sirds un jauda, ​​kuras funkcija ir saldēšanas sistēmas aukstumaģenta saspiešana un vadīšana.

2. Kondensators un iztvaicētājs: kondensators pārnes siltumu uz ārējo vidi, un aukstumaģenta gāze tiek atdzesēta un sašķidrināta, izraisot ārējās vides temperatūras paaugstināšanos. Iztvaicētājs absorbē siltumu no ārējās vides, un aukstumaģenta šķidrums tajā iztvaiko, samazinot ārējās vides temperatūru.

3. Sausais iztvaicētājs: Sausajā iztvaicētājā aukstumaģents iet cauri siltuma apmaiņas caurulēm, un aukstais ūdens izplūst ārpus augstas efektivitātes siltuma apmaiņas caurulēm. Šāda siltummaiņa siltummaiņas efektivitāte ir salīdzinoši zema. [Šī raksta avots: Refrigeration Encyclopedia Public Account], tā siltuma pārneses koeficients ir tikai aptuveni 2 reizes lielāks nekā tukšai caurulei, taču tā priekšrocība ir tā, ka tas atvieglo eļļas atgriešanos un ir salīdzinoši vienkārši vadāms. Aukstumaģenta uzpildes daudzums ir aptuveni 1/2 līdz 1 no appludinātās iekārtas uzpildes daudzuma. /3 vai tā.

4. Pārpludināts iztvaicētājs: Applūdušā iztvaicētāja darbības režīms ir tieši pretējs sausajam iztvaicētājam. Auksts ūdens iziet cauri siltuma apmaiņas caurulei, un aukstumaģents pilnībā iegremdē siltuma apmaiņas cauruli. Pēc siltuma absorbcijas tas iztvaiko ārpus siltuma apmaiņas caurules. Uz appludinātā iztvaicētāja siltuma pārneses caurules virsmas ir daudz tapas formas caurumu [šī raksta avots: Refrigeration Encyclopedia Public Account], un caurules iekšējā virsmā ir spirālveida izvirzījumi, lai uzlabotu siltuma pārnesi uz aukstā ūdens puse. Šī augstas efektivitātes siltuma pārneses caurule vienlaikus uzlabo vārīšanu ārpus caurules un siltuma pārnesi caurules iekšpusē, uzlabojot siltuma pārneses koeficientu.

5. Droseles mehānisms: augstspiediena aukstumaģents, kas iziet no kondensatora, tiek dekompresēts un atdzesēts caur izplešanās vārstu, lai aukstumaģenta temperatūra būtu zemāka par apkārtējās vides temperatūru, lai gaisa kondicionēšanas iekārtai būtu iespēja atdzist. Pašlaik plaši izmantotās droseļvārsts ir: termiskais izplešanās vārsts, atveres plāksne, kapilārā caurule, manuālais izplešanās vārsts, elektroniskais izplešanās vārsts.

6. Izplešanās vārsta funkcija: tā kontrolē aukstumaģenta pārkaršanu pie iztvaicētāja izejas, lai nodrošinātu, ka iztvaicētāja iztvaikošanas zona tiek pilnībā izmantota, un novērš kompresora cilindra skalošanas negadījumus.

7. Termiskās izplešanās vārstu klasifikācija: Termiskās izplešanās vārstus iedala konstrukcijas tipos: integrālā tipa un saliktā tipa. Spiediena līdzsvara metodes var iedalīt: iekšējā līdzsvara un ārējā līdzsvara metodēs. Pēc darba šķidruma plūsmas virziena to var iedalīt: vienvirziena un divvirzienu.

8. Četru virzienu vārsts: četru virzienu vārsts ir svarīga gaisa kondicionētāja sastāvdaļa, un tam ir nozīme aukstumaģenta plūsmas virziena maiņā gaisa kondicionēšanas sistēmā.

9. Gāzes-šķidruma separators: Gāzes-šķidruma separatoru var uzstādīt pie gāzes kompresora ieejas un izejas gāzes-šķidruma atdalīšanai.

10. Šķidruma rezervuārs: šķidruma rezervuārs veic uzglabāšanas, gāzes un šķidruma atdalīšanas, filtrēšanas, trokšņa slāpētāja un aukstumaģenta buferizācijas lomu.

11. Solenoīda vārsts: kad strāva ir ieslēgta, solenoīda spole ģenerē elektromagnētisko spēku, lai paceltu aizvēršanas elementu no vārsta ligzdas, un vārsts atveras; kad strāva ir izslēgta, elektromagnētiskais spēks pazūd, un atspere nospiež vārsta ligzdas aizvēršanas elementu, un vārsts aizveras.

Nosūtīt pieprasījumu