enquiries@icemakerchina.com    +8618026219032
Cont

Har du noen spørsmål?

+8618026219032

May 13, 2024

Grunnleggende om kjøling: vanlige termer, kjøleprinsipper, komponentanalyse

1. Vanlige begreper
1. Varme
Varme er en form for energi. Hvis en gjenstand varmes opp, absorberes varme; hvis den avkjøles, avgis varme. SI-enheten er joule (J).
Vanlig brukte enheter: kJ (kilojoule), BTU (britisk termisk enhet), kCal (kilokalorier)

2. Kjølekapasitet
Varmen som tas bort av klimaanlegget fra det luftkondisjonerte stedet per tidsenhet. SI-enheten er kW (kJ/s).
Vanlige enheter: kW (kilowatt), BTU/h (imperial enhet), kCal/h (kilokalori), RT (kjøletonn)

3. Temperatur
Temperatur angir hvor kaldt eller varmt et stoff er.
Metodene for å uttrykke temperatur er: grad (Celsius), ℉ (Fahrenheit), K (Kelvin) grad =5/9 (℉-32)=K-273

4. Relativ fuktighet
Relativ fuktighet indikerer hvor nær luften er metning med vanndamp.
Uttrykksmetode: % (prosent)

5. Kjølemiddel
En sirkulerende varmebærer som overfører varme fra høytemperaturenden til lavtemperaturenden i kjølesystemet.
Vanlige brukte er: R22, R134a, R410A, R290, R717, R404A, etc.

6. Energieffektivitetsforhold
Energieffektivitetsforhold er en viktig indikator for å måle den økonomiske effektiviteten til klimaanlegg.
Energieffektivitetsforhold=kjølekapasitet/strømforbruk

7. Fornuftig varme/latent varme
Varmen som får temperaturen til en gjenstand til å endre seg kalles sensibel varme.
Varme som bare endrer faseendringstilstanden til et objekt uten å endre temperaturen kalles latent varme

8. Fordamping/kondensering
Fordampning og kondens er faseendringer som oppstår når kuldemediet absorberer (frigjør) varme i systemet.
Endringen av kjølemiddel fra væske til gass kalles fordampning, absorberer varme fra omgivelsene;
Endringen av kjølemediet fra gassform til væske kalles kondensering, og det frigjør varme til omgivelsene.

9. Superkjøling
Temperaturforskjellen mellom kjølevæsken og den mettede væsken ved samme trykk kalles underkjøling, som er forskjellen mellom kjølemediets kondensasjonsmetningstemperatur (tilsvarende verdi på høytrykksmåleren) og væskerørets temperatur.

10. Overheting
Temperaturforskjellen mellom kjølemiddeldampen og den mettede dampen ved samme trykk kalles overheting, som er forskjellen mellom kjølemediets fordampningsmetningstemperatur (tilsvarende verdi på lavtrykksmåleren) og returlufttemperaturen.

2. Grunnleggende prinsipper
①Fordampningsprosess: Kjølevæsken fordamper under lavt trykk (lav temperatur) og blir til lavtrykksdamp; fordamperen er en enhet som sender ut kald energi. Kjølemediet absorberer varmen til gjenstanden som avkjøles i fordamperen, og oppnår dermed hensikten med kjøling.

②Kompresjonsprosess: Øk trykket fra lavtrykksdampen til høytrykksdampen. Kompressoren komprimerer og transporterer kjøledampen, og skaper middels og lavt trykk i fordamperen og middels og høyt trykk i kondensatoren. Det er hjertet i hele systemet.

③Kondenseringsprosessen kondenserer høytrykksdamp til høytrykksvæske; kondensatoren er en enhet som avgir varme og avgir varmen som absorberes av kjølemediet i fordamperen og varmen omdannet av arbeidet som forbrukes av kompressoren til kjølemediet.

④ Under strupeprosessen reduserer høytrykksvæsken trykket og blir til lavtrykksvæske igjen, og går tilbake til ① for å fullføre syklusen. Gassventilen struper og trykkavlaster kjølemediet og regulerer strømmen av kjølemiddel som kommer inn i fordamperen.

1. Kompressor: Hjertet og kraften til kjølesystemet, som har som funksjon å komprimere og drive kjølemediet til kjølesystemet.

2. Kondensator og fordamper: Kondensatoren overfører varme til det ytre miljøet, og kuldemediegassen avkjøles og gjøres flytende, noe som fører til at temperaturen i det ytre miljøet stiger. Fordamperen absorberer varme fra det ytre miljøet, og kjølevæsken fordamper i den, noe som reduserer temperaturen i det ytre miljøet.

3. Tørrfordamper: I en tørrfordamper passerer kuldemediet gjennom varmevekslerrørene, og det kalde vannet renner utenfor de høyeffektive varmevekslerrørene. Varmevekslingseffektiviteten til en slik varmeveksler er relativt lav. [Kilde til denne artikkelen: Refrigeration Encyclopedia Public Account], Varmeoverføringskoeffisienten er bare omtrent 2 ganger så stor som for det nakne røret, men fordelen er at den letter oljeretur og er relativt enkel å kontrollere. Påfyllingsmengden for kjølemediet er omtrent 1/2 til 1 av påfyllingsmengden til den oversvømmede enheten. /3 eller så.

4. Oversvømmet fordamper: Driftsmodusen til en oversvømmet fordamper er nøyaktig motsatt av den for en tørr fordamper. Kaldt vann passerer gjennom varmevekslerrøret, og kjølemediet nedsenker varmevekslerrøret fullstendig. Etter å ha absorbert varme, fordamper den utenfor varmevekslerrøret. Det er mange pinneformede hull på overflaten av varmeoverføringsrøret til den oversvømmede fordamperen, [Kilde til denne artikkelen: Refrigeration Encyclopedia Public Account], og det er spiralfremspring på den indre overflaten av røret for å forbedre varmeoverføringen på kaldtvannssiden. Dette høyeffektive varmeoverføringsrøret forbedrer samtidig koking utenfor røret og varmeoverføring inne i røret, og forbedrer varmeoverføringskoeffisienten.

5. Strupemekanisme: Høytrykkskjølemediet som kommer ut av kondensatoren dekomprimeres og avkjøles gjennom ekspansjonsventilen, slik at kjølemiddeltemperaturen blir lavere enn omgivelsestemperaturen, slik at klimaanlegget har evnen til å avkjøles. For tiden er vanlige strupeanordninger: termisk ekspansjonsventil, åpningsplate, kapillarrør, manuell ekspansjonsventil, elektronisk ekspansjonsventil.

6. Ekspansjonsventilfunksjon: Den kontrollerer overopphetingen av kjølemediet ved fordamperutløpet for å sikre at fordampningsområdet til fordamperen utnyttes fullt ut og forhindrer uhell med kompressorsylinder.

7. Klassifisering av termiske ekspansjonsventiler: Termiske ekspansjonsventiler er delt inn i strukturelle typer: integrert type og montert type. Trykkbalansemetoder kan deles inn i: internbalanse og ekstern balansemetoder. I henhold til strømningsretningen til arbeidsvæsken kan den deles inn i: enveis og toveis.

8. Fireveisventil: Fireveisventilen er en viktig komponent i klimaanlegget og spiller en rolle i å endre strømningsretningen til kjølemediet i klimaanlegget.

9. Gass-væske-separator: Gass-væske-separatoren kan installeres ved inn- og utløpet av gasskompressoren for gass-væske separasjon.

10. Væskereservoar: Væskereservoaret spiller rollen som lagring, gass-væskeseparasjon, filtrering, lyddemper og kjølemiddelbuffring.

11. Magnetventil: Når strømmen er på, genererer magnetspolen elektromagnetisk kraft for å løfte lukkeelementet fra ventilsetet, og ventilen åpnes; når strømmen er av, forsvinner den elektromagnetiske kraften, og fjæren trykker på lukkeelementet på ventilsetet, og ventilen lukkes.

Sende bookingforespørsel