I kjølesystemet er sug overopphetet, underkjøling, fordampningstrykk og kondensasjonstrykk fire viktige termodynamiske parametere, som er nært beslektede og gjensidig påvirket. Å forstå forholdet mellom disse parametrene er av stor betydning for å optimalisere ytelsen til kjølesystemet, forbedre effektiviteten og forhindre systemskader.
Sugoveropphetingssug overopphetet refererer til fenomenet at temperaturen på kjølemediumdampen som er sugd av kompressoren er høyere enn metningstemperaturen ved samme trykk. Sugoveroppheting kan deles inn i to typer: Den ene er overoppheting som oppstår inne i fordamperen, noe som er gunstig fordi den sikrer at kompressoren suger i helt damp og unngår det flytende hammerfenomenet forårsaket av det flytende kjølemediet som kommer inn i kompressoren; Den andre er overoppheting som oppstår etter fordamperens utløp og før kompressoren suger seg inn. Denne overopphetingen anses å være ugunstig fordi det øker strømforbruket til kompressoren og reduserer kjølesykeffektiviteten.
Underkjøling
Underkjøling refererer til forskjellen mellom kjølemediumsvæsketemperaturen ved kondensatorutløpet og metningstemperaturen ved samme trykk. Eksistensen av underkjøling bidrar til å forbedre effektiviteten i kjølesystemet fordi det underkjølte kjølemediet delvis har redusert temperaturen før du kommer inn i gassenheten, og reduserer blitzgassen i gassprosessen. , og øke enhetens kjølekapasitet. Underkjøling Graden kan også bidra til å unngå det våte slaget av kompressoren og forbedre påliteligheten til systemet.
Kondenseringstrykk
Kondenseringstrykk refererer til trykk fra kjølemediet når det kondenserer i kondensatoren. Det er trykket på høytrykkssiden av kjølesystemet. Kondenseringstrykket og kondenseringstemperaturen er også en-til-en. Jo høyere kondenseringstrykk, jo høyere kondenseringstemperatur. Økningen i kondenseringstemperatur vil føre til at kompressorens trykkforhold øker, kompressorens strømforbruk øker, og kjøleseffektiviteten til å avta. Derfor er det veldig viktig å kontrollere passende kondenseringstemperatur for å forbedre ytelsen til kjølesystemet.
Fordampningstrykk
Fordampningstrykk refererer til trykk fra kjølemediet når det fordamper i fordamperen. Det er trykket på lavtrykkssiden av kjølesystemet. Fordampningstrykket og fordampningstemperaturen er en-til-en. Jo lavere fordampningstrykk, jo lavere fordampningstemperatur. Nedgangen i fordampningstemperatur betyr når den latente fordampningen av kjølemediet øker, kjølingseffekten forbedres, men den vil også øke trykkforholdet til kompressoren, øke strømforbruket til kompressoren og redusere kjølemedisinen. Derfor, i faktisk drift, er det nødvendig å justere trykket i henhold til de spesifikke arbeidsforholdene for å oppnå den beste kjølingseffekten og energieffektivitetsforholdet.
Forhold
Sug overoppheting og fordampningstrykk: Eksistensen av sugemure -overoppheting betyr vanligvis at fordampningseffekten av fordamperen er god og at kjølemediet kan fordampes til damp. Imidlertid vil for høy sugemureat øke strømforbruket til kompressoren, så det er nødvendig å kontrollere den aktuelle sugemupert ved å justere åpningsgraden til ekspansjonsventilen for å sikre at fordampningstrykket er innenfor et rimelig område.
Underkjøling og kondenseringstrykk: Økningen i underkjøling kan forbedre effektiviteten til kjølesystemet, men for høyt underkjøling kan det føre til at trykketapet til kondensatoren øker, noe som igjen påvirker kondenseringstrykket. Derfor er det nødvendig å kontrollere passende underkjøling ved å justere kjøleeffektiviteten til kondensatoren for å opprettholde kondenseringstrykket på et rimelig nivå.
Fordampningstrykk og kondenseringstrykk: fordampningstrykk og kondenseringstrykk er de to mest grunnleggende trykkparametrene i kjølesystemet, og trykkforskjellen mellom dem bestemmer kompressorens arbeidseffektivitet. Generelt, jo lavere fordampningstrykket, jo høyere kondenseringstrykk, desto større er strømforbruket til kompressoren, og jo lavere kjølingseffektivitet. Derfor er det nødvendig å optimalisere fordampningstrykket og kondenseringstrykket ved å justere kjølemediumladningen, åpningsgraden på ekspansjonsventilen, etc. for å oppnå den beste kjøleeffekten.
Sugoveroppheting, underkjøling og systemeffektivitet: Rimelig kontroll av sug overopphetet og underkjøling er avgjørende for å forbedre effektiviteten til kjølesystemet. Sugoveroppheting kan forhindre flytende hammerfenomenet av kompressoren, mens økningen av underkjøling kan redusere blitzgassen i gassprosessen og forbedre kjøleseffektiviteten. Imidlertid vil overdreven sug overopphetet og underkjøling øke strømforbruket til kompressoren og redusere systemets generelle effektivitet. Derfor, i faktisk drift, er det nødvendig å justere sugets overoppheting og underkjøling i henhold til de spesifikke arbeidsforholdene for å oppnå den beste kjølingseffekten og energieffektivitetsforholdet.
Oppsummert er forholdet mellom sug overopphetet, underkjøling, fordampningstrykk og kondensasjonstrykk intrikat, og de bestemmer i fellesskap ytelsen og effektiviteten til kjølesystemet. Ved å kontrollere disse parametrene med rimelighet, kan driftseffektiviteten til kjølesystemet effektivt forbedres, utstyrets levetid kan utvides, og driftskostnadene kan reduseres.






