Температура на кондензация на фреон. Физическият принцип на робот на хладилна машина

Охладителят е хладилен агрегат, който може да се съхранява в затворен кръг към хладилен агент (включително компресор / и, кондензатор, термостатичен вентил, кипяща кутия, филтър-дехидратор и набор от елементи за управление и водоснабдяване) ) кранове, випарник, акумулаторен резервоар и водна помпа), които ще дойдат до тръбопроводите, което ще попречи на транспортирането отзад назад. Viparnik е запълващ елемент и за двата контура. Yakraz, преминаващ viparnik, вода и охлаждане (оставете компресора).

Температура на печене

Температурата на точката на кипене се намира в хватката на средата на средата. Чим колкото по -нисък е захватът, толкова по -ниска е температурата на точката на кипене. Например водата се вари при температура 100С. Ale tse vidbuvaêtsya лишен при нормално атмосферно захващане (760 mm Hg. Чл.). При изместване на налягането температурата на кипене се повишава, а когато е ниска (например високо в планините), водата кипи при температури под 100С. В средата, когато менгемето се промени с 27 mm Hg. Изкуство. промяна на температурата с 1С.
Ризни ридини да се варят при по -ниски температури, за да се вятърят при същия траен порок. Например, сварете азота при температури, близки до -77 ° С, и фреон R -22, който застоява в хладилната технология, при температури от -40,8 ° С (при нормално атмосферно налягане).

топлина в парната баня

Когато се изпари, топлината се замъглява dovkilla... С кондензацията залогът е топъл, неприятен, можете да го видите. Топлината на парната баня е много висока. Например, енергия е необходима за изпаряване на 1 g вода при температура 100C (539 калории / g), много повече енергия, необходима за нагряване на водата от 0Сo до 100C (100 калории / g)! Ако редкият фреон е поставен близо до съда (с атмосферно захващане и стайна температура), тогава е необходимо да се вари веднага, да се глазура на голямо количество топлина от средата. Феномен е да победиш в хладилник. Само в новия фреон се превръщат в пара в специална форма - випарник. Тръбите Viparnik се издухват с поток от усукване. Врящият фреон загрява топлината на вятърния поток, охлаждайки го. Ale в хладилника машина е жалко само да viparovuvati фреон, глазура топло. Дори тогава ще бъдат създадени голям брой двойки и ще е необходимо непрекъснато да се внасят всички нови и нови фреони. Тоест в хладилната машина се извършва ярък процес на кондензация - превръщането от залог в дом. С конденз, било то линия, виждате топлина, тъй като тя се връща в средата на деня. Температурата на кондензация, подобно на точката на кипене, лежи в последния менгеме. С удължен захват, кондензът може да се повиши при високи температури. Например, фреонът R-22 започва да се кондензира при + 55 ° C, когато е в обхвата на 23 атмосфери (близо до 17,5 хиляди. Mm Hg. Чл.).

хладилна машина

В хладилните машини фреонът се кондензира в специален тип кондензатор. Топлината, която се наблюдава по време на кондензацията, може да се разглежда като поток от студено време, например. Хладилната машина Oskílki е виновна за працюването без прекъсване, след това випарникът е виновен, че постоянно идва в малко фреон, а в кондензатора - його залог. Целият процес е цикличен, заобиколен от количество фреон, циркулиращ през хладилни машини, изпаряващ се и кондензиращ.
Един от основните компоненти на хладилна машина е кондензатор, услуга за прехвърляне на топлинна енергия към хладилен агент в центъра. Най -често топло се пренася във вода или ако го видя. Топлината, наблюдавана в кондензатора, е с около 30% по -висока от охлаждащата способност на хладилната машина. Например, ако охлаждащият капацитет на машината е 20 kW, тогава кондензаторът е 25-27 kW топлина.

Схема на хладилна машина
Цикълът на охлаждане на компресора се съхранява от следните основни елементи:
1. компресор
2.випарника
3. кондензатор
4. регулатор на потока.

Основните елементи са свързани с тръбопроводи в затворена система, посредством циркулиращ хладилен агент (наречете фреон). Циркулация на хладилния агент по веригата на виробля - компресора на хладилната машина.

Цикъл на охлаждане на компресора

На изхода от випарника хладилният агент е парата при ниски температури и нисък порок. Оставете компресора да се охлади, ръкохватката се движи до около 20 atm., А температурата достига 70 - 90C. Когато горещата пара се изпрати към хладилния агент в кондензатора, тя ще се охлади и кондензира. За охлаждане vikoristovuêtsya вода или povitrya. На изхода на кондензатора хладилният агент е близо до менгеме. В средата на кондензатора парата е длъжна да се премести в малка мелница. Като цяло температурата на тръбата, която излиза от кондензатора, е с няколко градуса (4-6C) по-ниска от температурата на кондензация при този порок. След това охлаждащият агент (в същото време агрегатната мелница при висока температура на захващане и) отива в регулатора на потока. Тук хватката рязко спада и viparovannya е част от vaping.
На входа на viparnik ще имате сума_sh залог и ридини. Випарникът е виновен, че е отишъл в лагера, подобен на пара. Ето защо температурата на залога върху изхода от viparnik Trocha е температурата на точката на кипене при дадения менгеме (обадете се на 5-8C0). Необходимо е, компресорът не се нуждаеше от други капки студен агент, но компресорът можеше да бъде доставен. След като се установите във випарник на прегряване на пара, за да влезете, и цикълът се подновява с чата.
Също така редица хладилни агенти непрекъснато циркулират в хладилни машини, агрегатната мелница се променя, когато температурата и пороците се променят периодично.
Кожният цикъл има два порока. На страната менгемев хладилния агент се добавя конденз и има кондензатор. На страната нисък менгемеИма випарник и течен студен агент се трансформира в пара. Кордонът между зони с висок и нисък порок преминава в две точки - на изходите на компресора (клапан за налягане) и на изходите на регулатора на потока.

студен агент

Цикълът на охлаждане се показва в хладилната машина ръчно и графично. Диаграмата показва връзката между порока и топлинното съдържание (умствено) към хладилния агент. Енталпия - цялата функция, която ще стана, грундът на която, по време на процеса с постоянно захващане, е една топлина, система, която се отстранява.



Диаграмата показва кривата на насищане на хладилния агент.
  • Liva gilka крив видповида натален ридини
  • Правата на частта се приписват на чифтосаната двойка.
  • В критичната точка на главата тя е крива и речта може да бъде прехвърлена както на малка, така и на бензиностанция.
  • Средната крива е зона, която прилича на сумата от залози и ридини.
  • Злоба от криво (в областта на по -слабо психично здраве) - преохладена ридина.
  • Десницата е крива (в областта на по -голямо психично здраве) - прегряване на парата.
Теоретичният цикъл на охлаждане често се извежда от реалния. За да се захванете с новите етапи на изпомпване на хладилния агент, което ще намали ефективността на охлаждането. Не е възможно да се изгубите в идеалния цикъл

Теоретичен цикъл на охлаждане



При компресора

Студената пара се вкарва в компресора на хладилната машина (точка C1). В процеса на изстискване хватката и температурата се движат (точка D). Енталпията може да се увеличи със сума, равна на проекцията на линията C1-D. На диаграмата на драйверите на НС1-НD.

конденз

В последния цикъл горещата пара се консумира от хладилния агент в кондензатора. Тук при постоянна температура започва да се образува конденз и горещата пара се превръща в гореща точка. Ако температурата е практически постоянна, умствената енергия се променя по време на фазовия преход и се вижда, че топлината се внася от кондензатора. Целият процес се визуализира на диаграми с оглед на паралелната хоризонтална ос (виси постоянно).

Процесът в кондензатора на хладилната машина се осъществява на три етапа: прегряване (D-E), кондензация (E-A) и преохлаждане на линията (A-A1). Показано е, че диаграмите на Dilanka D-A1 променят охлаждащия агент в кондензатора и показват колко топлина се вижда в хода на този процес.

Прегряване.

В целия процес температурата на парата се намалява до температурата на наситената. Топло е за въвеждане, но смяната на агрегатната мелница няма да бъде въведена. На цялата сцена знаем около 10 - 20% от топлината.

конденз

В края на етапа се взема предвид промяната на агрегатната мелница в хладилен агент. Температурата изобщо ще стане маловажна. На цялата сцена знаем около 60 - 80% от топлината.

преохлаждане на ридини

В целия процес студен охлаждащ агент ще се охлади, когато студеният преохлади. Агрегатната мелница не се променя. Преохлаждането на деня през целия етап позволява да се подобри производителността на хладилната машина. При постоянно ниво на икономия на енергия, понижаването на температурата с 1 градус увеличава производителността на хладилната машина с 1%.

регулатор на потока

Преохладена ридина с параметрите на точка А2 да отиде до регулатора на хладилната машина. Win е капилярна тръба или терморегулиращ разширителен вентил. Регулаторът е в ниско захващане. Безпосредствено за регулатора за ремонт на охлаждащата течност. Параметрите на коефициентите и краищата на залога и линията се показват с точките на V.

Имате випарнику

Парата и ридини (точка В) изразходва хладилната машина във випарника, де глиня топлината от средата на средата и отново се превръща в пара (точка С1). Целият процес се наблюдава при постоянни температури, аленталпия при голямо увеличение. На изходите на випарника, парообразният хладилен агент на трохата е прегрял (от C1-C2) и капките от капката са преварени. За увеличаване на топлообменната повърхност на випарника (с 4-6% за степен на прегряване на кожата). Позволете прегряването на склада до 5-8 градуса, а увеличаването на площта на топлообмен достига 20%. Във випарника на хладилната машина хладилният агент се променя със стойността на HB-Hs2, равна на проекцията на кривото изкривяване върху хоризонталната ос.

Истинският цикъл на охлаждане



Истинският цикъл на охлаждане прави визията на идеала. Струва си да се опитате да хванете хватката, която може да бъде намерена на линията, когато хладилната машина е мокра и работи, както и в клапаните на компресора. За това представянето на реалния цикъл на диаграмите звучи като хватка и умствена картина към по -добро.

През менгеме на входа към компресора, маслото преминава през менгемето, докато менгемето е по-ниско от менгемето на изпарението (v_drizok C1-L). В допълнение, чрез захващане на изходите на компресора, парата на хладилния агент се захваща, подобно на захващане на конденз (M-D1). С такъв ранг роботът се компресира, за да стане. Подобно обезщетение за разхищаването на пороци в истинска хладилна машина ще намали ефективността на цикъла.

Вземете хватката в тръбопровода, първата стъпка от пътя към идеалния цикъл. Съответно, в действителност компресията на хладилния агент в компресора не може да бъде строго адиабатна (без подаване и подаване на топлина). Това, че роботът е притиснат от визия, теоретично е rozrahovanoi. От друга страна, в компресора на хладилната машина е необходимо механично разхищение на енергия за производството на електродвигателя, за да се увеличат необходимите усилия.

Ефективност на цикъла на охлаждане

Показване на диаграми:
C1 -L - прахосвайте менгеме, когато е мокро
M -D1 - вражение на менгеме при влизане
HD -HC1 - теоретична промяна на психичното здраве (топлинно съдържание) при изстискване
HD1 -HC1 - реална промяна на психичното здраве (топлинно съдържание) при изстискване
C1D - теоретично изстискване
LM - наистина остана

За избора на един от най -добрите цикли на охлаждане е необходимо да се оцени неговата ефективност. Наричан като индикатор за ефективността на цикъла на хладилната машина, който служи като KKD и ефективността на топлинната (термодинамична) ефективност.

Коефициент на топлинна ефективност-цена: смяната на умствения хладилен агент на випарник (HC-HB) преди смяната на умствения в процеса на пресоване (HD-HC).
abo: намаляване на охлаждащия и електрически труд, тъй като компресорът на хладилната машина е жив.
Например, ако топлинната ефективност на хладилна машина е 2, тогава върху кожена kW с жива електрическа мощност машината се премества 2 kW към студена.

Кондензатор. Принципът на роботи.

Кондензатори с охлаждане


1 средна тръба
2 ребра студени

Кондензаторите с подобрено охлаждане са най -разширени.
Кондензаторът се съхранява във вентилаторен блок с електродвигател и топлообменник. Охлаждащият агент тече през тръбите, а вентилаторът издухва тръбите с обратен поток. Направете дебита 1 - 3,5 m / s.
По -голямата част от топлообменника се съхранява с оребрени средни тръби с диаметър 6 - 20 мм със стойка между ребрата 1-3 мм. Той трябва да е победител, че лесно се разпада, не се окислява и има висока топлопроводимост. Ребрата се извиват, за да блестят с алуминий.
Vibir на диаметъра на тръбите за определяне въз основа на факторите: в порок, лекота на обработка на материал и т.н.

Типът перка може да се използва по малък и смислен начин, инжектиран в топлинните и хидравличните параметри на топлообменника като цяло. Например, сгъваем профил на перка с числени канали и прорези по посока на турбуленцията (завихрянето) на завоя, който е топлообменник. В резултат на това ефективността на пренос на топлина към хладилния агент ще се увеличи до по -късно, а производителността на студа на хладилната машина ще се увеличи.


Застосоват два вида тръби с ребра:
Отворете в ребрата, поставете тръбите на топлообменника без предварително зареждане. Целият начин е по-прост и с по-малко пренос на топлина чрез безконтактен контакт. Дотогава в запушената среда, по контура на лагуната, може да настъпи корозия, което допълнително намалява производителността на топлопредаване.
Comіrtsі (яки) в местата за закрепване на тръбите на топлообменника. Ще бъде по -скъпо и сгъваемо, но ще спестя и повърхността на топлообмена.

В допълнение, топлинната мощност на охлаждащия агент трябва да бъде избутана по жлеба на гофрираната вътрешна повърхност на тръбите на топлообменника. Турбулентност на потока към хладилния агент.
Изтичайте в кондензатора от един ред към следващия ред тръби, които са запечатани директно към потока на хладилния агент. Често тръбите се насочват в подреден ред, за да се увеличи ефективността на топлопредаването.
Интензивността на топлообмена не е същата, като издърпате студения агент през тръбите. Горещият хладилен агент влиза в топлообменника отгоре и се придвижва надолу.
На етапа на кочан (5% от повърхността) охлаждането е най -интензивното, максималната разлика в температурата между охлаждащия агент и охлаждащия агент и вискозитетът на охлаждащия агент е много голям.
Основната част от складовия топлообменник е близо до 85% от повърхността. Хладилният агент се кондензира върху далянци при постоянни температури.
Раща 10% от повърхността на топлообменника се използва за допълнително охлаждане на течен хладилен агент.
Температурата на кондензацията на хладилния агент (фреон) е по -висока от температурата на назалния хлад с 10 - 20 градуса, а температурата става 42-55C. Когато излизате от топлообменника, загрейте всичко с 3-5 градуса по-студено от температурата на конденза.

Кондензатори с водно охлаждане

Има три вида водно охладени кондензатори:
  • черупка и тръба
  • Въведете „тръба в тръби“
  • Части от плочи.

корпусни и тръбни кондензатори


В процеса на топлообмен не всички грижи се грижат; Част от повитрия (при vidsotkahs), като преминаване през випарник и вземане на собствени параметри, се нарича коефициент на симпатия. Плъзга се прагматично до намаляване на ефективността на симпатията на храната.

Кондензаторът от типа "тръба в тръби" е система от две гръбначни тръби, едната от които е разположена в средата. За една от тръбите (външна вътрешна чи) хладилният агент се подменя и водата се премества по другата.

Вътрешната тръба е от средата, а повикването е от средата или стомана. Повърхността на тръбите може да бъде оребрена, за да се увеличи ефективността на топлообмена. Ридини се сриват със зрелищни потоци, като водата идва отдолу и отгоре, а охлаждащият агент - navpaki. Кондензаторите от типа "тръба в тръба" са подходящи за самостоятелни климатични инсталации и нискоенергийни охлаждащи инсталации. Има недостиг на кондензатори от типа полюс поради факта, че конструкцията е незабележима и е възможна само химически почистена тръба.

плоски кондензаторни части

Плочата части на кондензатора се съхраняват в редици от стоманени плочи, rostatovany "yalinka". В средата на топлообменника охлаждащият агент и водата се срутват един по един по независимите циркулационни кръгове.
  • Кондензатори с преобладаващ тип:
  • още по -висока ефективност на топлообмена.
  • компактност и ниско тегло
  • малки температурни разлики между охлаждащия агент и охлаждащата вода.

Тази воня е широко застояла в хладилници с ниски и средни усилия.
Ако температурата на водата на входа на кондензатора е 16 градуса, тогава температурата на конденза е 32-36 градуса. При температури на водата + 24C хладилният агент се кондензира при 38-40C.
Максимално допустимите пороци в режим на работа от страната на хладилния контур да станат 2,45 МРа, а от страната към водоснабдяването - 1 МРа.

випарник

Един от основните компоненти на хладилната машина е випарник, услуга за охлаждане на работния център. В качеството на работния център на хладилната машина той печели или вода, или вода, или антифриз. за охлаждане нови видовеработни средни стойности на различни видове випарници:
  • черупка и тръба
  • части от плочи

черупки и тръби viparniki

Кожухо-тръбният випарник е стоманен цилиндър, от двата края на цилиндъра има стоманени решетки, до които са прикрепени глави с дюзи за свързване към системата за водно охлаждане. В центъра на решетката има пресовани малки тръби, през които тече вода. Тръбите се използват най -често от средата и с диаметър 20 мм и 25 мм. Името на вонята е оребрено за допълнителния топлообмен.

Хладилният агент циркулира през тръбите, влизайки от долната част на випарника и стъпка по стъпка през тръбите нагоре по хълма. От външната страна на тръбата се измива с вода, тъй като се охлажда в процеса на топлообмен със студен охлаждащ агент.

Водата във випарона от черупка и тръба се циркулира перпендикулярно на тръбите и дебитът е 0,5 до 3 m / s.

Випарките от черупка и тръба са подходящи за роботи с хладилни агенти. Нуждата от чич випарник варира от 7 до 200-250 kW.

чинии за випарници

Частовите плочи на випарниците се съхраняват в редове от стоманени плочи, rostasovaniye "yalinka". В средата на топлообменника охлаждащият агент и водата се срутват един по един по независимите циркулационни кръгове.
perevagi:
  • дори временно ефективността на топлообмена.
  • компактност и ниско тегло.
  • по -голяма скованост преди замръзване в случай на повреди, по -ниска от тези видове випарници.

Viparniki за охлаждане на храна

Дестилираните випарници са топлообменници с един или повече дециком (4-6) реда тръби. В средата на тръбите има студен агент, а между ребрата на випарника (позицията на тръбите) има охлаждащ агент.

Най -често випарникът за охлаждане се съхранява от оребрени тръби с диаметър 8 - 13 мм (5/16 ", 3/8" и 1/2 ") със стойка между ребра 1,4 - 1,8 мм. Не се окисляват и ниска топлопроводимост.

Ако налягането на хладилната машина да завърши е голямо, тогава випарниците работят от два или няколко охладителни кръга. Контурът на кожата може да се подава директно към хладилния агент зад допълнителен изход, който е затворен с тънки тръби. Всички контури са пълни с равни количества хладилен агент. Има причина да преодолеете топлообменника, а глазурата на випарника дилянок замръзва.

Обхват на Шоб най-добро качествои стабилността на роботиката на хладилната машина, усилията са отговорни за инсталирането на 3-7 kW на кожната верига на топлообмена (с викторианския най-разширения хладилен агент R-22).

В резултат на студена напитка легнете роза випарник. Obsyag povitrya стават близо до 195 кубически метра. / година за кожени кВт на охлаждащата мощност на инсталацията. Студената производителност на випарника се определя от температурата на изпаряване на хладилния агент (последователно зададена за дизайна на хладилната машина) и температурата на напитката, която се прави (да се лежи в съзнанието на робота ).

Плавността на потока вода, когато става въпрос за випарник, е 2-3 m / s. Щом има повече ликвидност, тогава капките кондензат могат да се плъзнат на входа на топлообменника. Випарникът, както и другите елементи на хладилната машина, е в менгеме. Вонята се крие в диаметъра на тръбите на випарника, конфигурацията на ребрата, течливостта на потока и количеството кондензат по ребрата.

Околовръстен път

Переваги нисък коефициент на симпатия:

  • Температурата на изпаряване и производителността на хладилната машина се увеличават
  • Можете да промените размера на компресора
  • Възможно е да се обмежи от малка площ от повърхността на топлообменника. Нуждаете се от по -малко топлообменни тръби.

компресор

Един от основните елементи на хладилната машина е компресор.

Компресорът позволява на парата да се охлажда, така че той има ниска температура и менгеме, докато налягането е включено, повишава температурата (до 70 - 90 ° C) и тиск (до 15 - 25 атм.), А след това насочва подаващия парата хладилен агент към кондензатора.

Основните характеристики на компресора са стъпките на компресора (изстискване) и охлаждащия агент, който може да се използва. Степен на затягане - цената на максималното изходно налягане на парите в хладилния агент до максималния вход.
Хладилниците имат два вида компресори:
бутало- с ротационно-прогресивно срутване на буталата в цилиндрите
Въртящо се, гвинтово и спирално - с увити пръти от работни части

1. Бутални компресори
2. Увиване на ротационен компресор
3. Спирални компресори SCROLL
4. Компресори Gwint

бутални компресори




Най -често ще се използват бутални компресори. Принципът на техните роботи е показан на диаграмата.
Когато буталото (3) се издига нагоре по цилиндъра на компресора (4), хладилният агент се изстисква. Буталото се премества от електродвигател през броя на частите на вала (6) и съединителния прът (5).

Под хватката на парата вентилите за въздух и освобождаване на компресора на хладилната машина се затварят и затварят.

Схема 1 показва фазата на навлажняване на хладилния агент в компресора. Буталото започва да се движи надолу към горната точка, когато входящият клапан (12) се отвори и отвори в компресорната камера. Парообразен хладилен агент с ниска температура и нисък порок се вкарва в работното пространство на компресора.

Диаграма 2 показва фазата на компресиране на залога и изхода от компресора. Буталото се движи нагоре по хълма и изстисква пара. В същото време изпускателният клапан на компресора (1) се отваря и парата се изтласква от компресора със силно захващане.

Основните модификации на буталните компресори (въз основа на дизайна, типа на двигателя и обозначенията):

  • херметичен компресор
  • компресор под налягане
  • компресор vidkriti

херметичен компресор

Vikoristovoyutsya в хладилници не голямо натоварване(1,5 - 35 kW). Електрически двигател за ретуширане в средата на херметически затворения корпус на компресора. Охлаждането на електродвигателя се задвижва от самия мокър студен агент.

компресор под налягане

Vikoristovuyutsya в хладилни машини със средно усилие (30 - 300 kW). При полухерметични компресори на електродвигатели компресорът се инсталира без да е необходим среден и разположен в един контейнер. Реконструкция на типа компресори, така че е възможно да се натисне двигателя, ремонтът на клапани, буталото и буталото по време на работа. Компресорни части. Охлаждането на електродвигателя се задвижва от самия мокър студен агент.

компресор vidkriti

Нека обаждането на електродвигателя, вивения зад границите на сградата, и връзката с компресора без прекъсване, или чрез предаване. желанието за багатох хладилни агрегатиМожете плавно да регулирате зад спомагателните инвертори - специални приложения, така че можете да промените скоростта на опаковката на компресора. Полухерметичните компресори имат мощен и много ефективен начин за регулиране на налягането - като заобикалят парата от изхода към входа или ако някои от мокрите клапани са затворени.

Основните недостатъци на буталните компресори:

Пулсацията на пара се изпраща към хладилния агент на изходите, което може да произвежда до високо ниво на шум.
Голям стартов капацитет по време на стартиране, така че има голям резерв от усилия и причинява износване на компресора.

Увиване на ротационен компресор

Принципът на роботизираните ротационни компресори Увиване на опаковката върху мокър и сгъстен газ при увиване на плочите.
Їх презареждане пред буталните компресори polyagaê в ниски пулсации тичане и смяна на конструкцията при стартиране.
Има две модификации на ротационни компресори:
  • Със стационарни плочи
  • С опаковъчни плочи

Компресор със стационарни плочи




При компресора със стационарни плочи хладилният агент се изстисква зад спомагателния ексцентрик, монтиран на ротора на двигателя. Когато роторът е увит, ексцентрикът се търкаля по вътрешната повърхност на цилиндъра на компресора, а когато парата на хладилния агент е пред него, хладилният агент се изстисква и след това издухва през изпускателния вентил на компресора. Плочите под зоните на високо и ниско налягане на парата към охлаждащата течност в средата на цилиндъра на компресора.


Стиснение и вмоктуване на трива
Компресирането е завършено, парата е напуснала пространството в средата на цилиндъра на компресора.

Компресор с обгръщащи плочи




При компресора с опаковани плочи хладилният агент се изстисква зад другите плочи, които са фиксирани върху ротора. Оста на ротора е изместена от оста на цилиндъра на компресора. Ръбовете на плочите се прилепват към повърхността на цилиндъра, разширявайки областта на висок и нисък менгеме. На диаграмите на индикациите цикълът на намокряне и изстискване на залози.
Steam ще запомни пространството
За да фиксирате стегнатия залог в средата на компресора и да поддържате новия отвор на хладилния агент мокър
Плътността и влажността приключват.
Да се ​​определи нов цикъл на мотивация и изстискване.

Спирални компресори SCROLL






Спиралните компресори са в застой в хладилни машини с малко и средно усилие.

Такъв компресор се съхранява с две стоманени спирали. Вонята се вкарва една във вътрешността и се разширява от центъра към ръба на цилиндъра на компресора. Вътрешната спирала е непредпазливо заключена и обаждането е обвито около нея.

Спиралите могат да имат специален профил (еволюционен), който ви позволява да се движите, без да облизвате. Спиралата Rukhoma на компресора е инсталирана на ексцентрици и се движи по вътрешната повърхност на вътрешната спирала. Когато точката е пунктирана, спиралите стъпка по стъпка се придвижват от ръба към центъра. Заложете хладилния агент, който е пред линията на факела, стиснете и вищовуйте в централния отвор на компресора. Точките са пунктирани върху кожната линия на вътрешната спирала, така че залогът се изстисква по -гладко, на по -малки порции, по -ниско в други видове компресори. В резултат на това напрежението на двигателя на компресора ще намалее, особено в момента на стартиране на компресора.

Обзалагам се, че охлаждащата течност трябва да влезе през входа в цилиндричната част на корпуса, да охлади двигателя, след това да изцеди спиралите и да премине през изхода в горната част на корпуса на компресора.

Непълни гръбначни компресори:

  • Сгъваемост на препарата.
  • Необходимо е по -точно да се придържаме към спиралите и стегнатостта по краищата
компресори gwint

Компресорите Gvintovy са в застой в хладилни машини с голяма мощност (150 - 3500 kW). Използвайте две модификации от типа:

  • С един -единствен gwent
  • С под-gwent

Gwent компресор с единичен gwent

Моделите с единичен задвижващ механизъм могат да управляват една или две предавки-спътници, като отиват към ротора отстрани.
Кондензацията на пара в хладилния агент се извършва за допълнителни обвивки в страните на ротора. Їх обвивката ще закрепи централния ротор на виглията. Обзалагам се, че охлаждащият агент трябва да премине през входящия отвор на компресора, да охлади двигателя, след това да влезе в сектора на звънене на зъбните колела на роторите, да се стисне и да премине през клапана в изходния отвор.

Gvinti на компресора е виновен, че лежи плътно, така че маслото се смазва. След това маслото се изпраща към хладилния агент в специалния сепаратор на компресора.
Gwent компресор с под-gwent
Моделите с подвижник са предназначени за два ротора - основния и задвижващия.
Компресорите Gvintovі не закриват входящите и изходящите клапани. Охлаждащият агент се изтегля непрекъснато от едната страна на компресора, а охлаждащият агент непрекъснато се изтегля от едната страна на компресора. При този метод парата се компресира и шумът е по -нисък от този на буталните компресори.

Компресорите Gvint ви позволяват плавно да регулирате налягането на хладилната машина за допълнителна промяна в честотата на обвивките dvigun.

регулатор на потока

1. Капилярна тръба
2. Термостатичен вентил

капилярна тръба
Рядък хладилен агент, който тече от кондензатора към випарника, е необходимо да го добавите. Реализира се за допълнителния регулатор на потока.
Най -простата версия на регулатора е капилярна тръба с диаметър около 1 мм. Вонята е в застой в кондиционерите на сплит-системите с малко усилие.
Презареждане на капилярна тръба:

  • Ниска пристрастност
  • Простота и надеждност при работа, както по време на непрекъснат монтаж, така и в преходни режими.
Липса на капилярни тръби:
Поставете стъкления хладилен агент през капилярната тръба само при падането на менгемето в краищата на тръбата. Тъй като захващането на налягането на компресора и инсталирането на viparnik не е надеждно, тогава може да липсва подходящ хладилен агент през капилярната тръба, или navpaki, отвъдния свят.
Веднага след като топлоснабдяването на випарника се промени, тогава редкият хладилен агент обикновено се превръща в пара, а компресорът може да се превърне в нов. Цената се нарича хидравличен удар.
Веднага след като кондензацията се намали чрез понижаване на температурата, тогава хладилният агент ще се смени и съхранението на кондензатора ще стане недостатъчно. В същото време студената производителност на инсталацията намалява, това е много, много, не е необходимо.

термостатичен вентил

За принудителни климатични инсталации, термостатичен вентил (TRV). Регулирам подаването на хладилния агент от кондензатора до флакона, така че когато умът се промени, хватката на изпаряването и прегряването във флакона на хладилната машина е станала незначителна.

Има два вида термостатични вентили:

1. С вътрешни актуализации - за автомобили с малко или средно усилие
2. От обаждането до списъка - за машините с големи усилия




TRV с вътрешен virivnyuvannyam
Течливостта на преливника на хладилния агент през термостатичния вентил трябва да се поддържа в позицията на клапана. Цената се дължи на намаляването на силите към мембраната на регулатора.
  • При затваряне на клапана, порокът на изпарението се изправя и силата на предварителното натоварване на пружината.
  • Хватката на термоцилиндъра е насочена към отвора на клапана;
С намаляването на температурата на текущия оборот охлаждащият агент ще се отпусне, прегряването ще се промени и температурата на термоцилиндъра ще намалее. В същото време захващането в термоцилиндъра се инжектира върху мембраната на регулатора, което намалява подаването на хладилен агент към випарника. В резултат на конкурса той ще бъде актуализиран.
Подобно е на регулатора, когато температурата на новия завой се повиши.

Той е безопасен от пружината и плътността на пружината, когато вентилът на термостатичния вентил е затворен, менгемето на изпаряване и прегряване може да бъде инсталирано на дисплея



За "плаващата" хватка на конденза.

При проектирането на парен компресорен агрегат е важно да се регулира мощността кондензационна ръкохватка... За да се подобри енергийната ефективност на хладилните системи, стъпковото регулиране на Presostati се заменя с плавно регулиране на честотата (FC). Препоръчително е за температури на конденз от 20 0 С (всички настройки са индуцирани за R404A), така че температурата е минимално допустимата за големи компресори. Ale triva на робота на кордона е неприемливо, така че в rozrakhunks ще спечелим стойността на 25 0 C.

Необходимостта от минимум кондензационна ръкохваткапри ниски температури dovkilya (за хидравличната опора на системата) да бъде съставен до obovazkovy zasosuvannya в естествените умове на Русия "набор от регулация за зимата" кондензационна ръкохватка, Например KVR + NRDіlі ICSfіrmi Danfoss, спилно с инвертори.

Има два метода за плавно регулиране на кондензационния съединител зад спомагателния инвертор:

  • С фиксирана настройка (един сензор на линията на менгеме);
  • С плаваща зададена точка (един сензор на линията на висок менгеме, другият променя температурата на навиколния център).

Основната причина за тези методи на полето е, че на първо място се задава стойността на температурата на кондензацията, а от друга - температурната разлика.

Регулирането с фиксирана зададена стойност се регулира, като правило, при температурата на кондензационната температура (например 45 0 С), оставя се да замръзне, за да се намали консумацията на енергия на вентилаторите на кондензатора. Ale през нощта, това е зададената точка на температурата на конденза, докато захранването на компресора расте чрез увеличаване на налягането на налягане и влага. Когато захранването се увеличава от компресора, като правило има повече смяна на захранването от вентилаторите.

Qiu проблем virishuê плаваща зададена точка кондензационна ръкохваткаКогато инверторът е прагматично настроен, разликата се показва от сензорите в температурата на средния център (за трансформиране в пороци) и порока на кондензацията.

За приблизителната ефективност на двата описани метода за извършване на агрегат rozrahunok на базата на компресора ВІСК HGX34e / 380-4S с викториански програми PackColculationIIv3.06. Температурната разлика за метода с плаваща зададена точка беше приета, в съответствие с препоръките, 15K; за метода с фиксирана зададена стойност стойността на зададената температура на температурата на кондензация се приема 25 0 С. Когато променяте настройките на вентилатора на кондензатора, продължете да въртите на номиналната честота.

Резултатите са показани в таблицата с дебита, но системата с плаваща зададена точка ще се справи с кондензационната хватка при дадения сток от 141 kW. Година (0,5% от енергоспестяването) е по -висока, колкото по -ниска е системата е с фиксирана минимална стойност. От гледна точка на енергийната ефективност, в това отношение самият метод на регулиране е напълно фиксиран с фиксираната минимална зададена стойност (стойността на зададената стойност е минимално възможна). Такава промяна се обяснява с обосновката на шумовете: при минимална настройка разликата между температурата на кондензация и температурата на часа на входа на кондензатора се основава на характеристиките на кондензатора, който се взема от резервния коефициент . С плаваща зададена стойност стойността се задава ръчно, с препоръки, без урахуване реални характеристикималък кондензатор, за да накара кондензационния съединител да расте, до по -голям етап на компресия в компресора и в крайната торбичка, докато енергията се трансформира в цялото от системата.

Намаляването на зададената температура на температурата на конденза при честотата на преобразуване от 45 на 25 0 С (или дори по -ниска, всъщност) позволява да се постигнат значителни икономии на електроенергия, което претоварва икономията чрез преминаване към плаваща уставка за налягане на кондензацията. При правилното проектиране на системата от инвертора, плаващата зададена стойност кондензационна ръкохватканеразумно.

Експлоатацията на владението в режими, в зависимост от оптималните (например в съзнанието на променящите се температури в средния диапазон), инжектирани в икономичността и безопасността на хладилния агрегат.

Статистиката показва мненията от оптимален режиминсталационни роботи, описания на външния вид и използването на

Daniy материал е в големия свят, ще отида до захранването, тъй като трябва да отида в редакцията, zokrem: " Дали охлаждащият капацитет на моята единица намалява при скалата на високите температури с такава специална и каква работа?".

Статията ще бъде правилна за фахивците, които ще бъдат заети в експлоатацията на промишлено хладилно оборудване.

Регулиращият режим на роботизирания хладилен агрегат е в обсега на комплекта и допълнението за оптималните температурни разлики между средните температури в топлообменниците, оптималното прегряване на парата от мократа страна и температурата на пеене от изпускателната страна на компресора .

Основните показатели на роботизиран хладилен агрегат - студена производителност, витрат на електрическа енергия, питома на витрат на електрическа енергия, витрат на вода - се намират в температурния режим на робота на хладилен агрегат.

Найбилите често се създават с помощта на висококачествени решения, така че те допринасят за икономичността и безопасността на робота и хладилния агрегат, е:

    температурата на кипящия агент на хладилния агент в системата за пара е понижена;

  • Температурата на конденза в кондензатора е регулирана;

  • Температурата на парата от изпускателната страна на компресора се регулира необичайно над тавана.

    Температурата на точката на кипене е понижена *.

    Работата на хладилния агрегат при намаляване на температурата на кипене, в допълнение към стадата, междувременно е възможно да се намали замръзващият студ във випарника, да се замразят охлаждащите стойности, когато има много охлаждане в композитите и т.н.

    Температурата на котела е Самонастройващ се параметър. Стойността на нея е началото на притока на топлина към випарника, хладилния капацитет на компресорите, интензивния топлообмен във випарника и необходимата температура на охладеното съоръжение.

    Намаляването на температурата на точката на кипене се дължи на намаляването, ако с намаляване на термичното налягане производителността на компресорите, включени в робота, изглежда по -голяма от производителността на охлаждащите приспособления. В същото време, трябва да vimknuti част от компресорите. При роботизирани компресори с регулирана производителност е необходимо да се включи автоматична системарегулиране на студената производителност и стъпки зад паритета на роботите.

    Намаляването на температурата на точката на кипене, намаляването на интензивността на топлообмена във випарника може да се обясни с причините.

    Ако в системата липсва хладилен агент, випарникът не е напълно запълнен и част от топлопреносната повърхност не е повредена. Основните признаци на липса на количество хладилен агент са ниското ниво в линейния приемник (или кондензатора), както и периодичната работа на регулиращия вентил при увеличаване на степента на второто напрежение. В такъв случай системата е виновна, но тя се заменя с хладилен агент. Липсата на количество хладилен агент в парообразуващата система може да бъде следа от неправилно регулиране на подаването му. Като цяло е необходимо да се гарантира, че системата на viparnoy е актуална и че управляващият клапан е настроен на по-голям размер или в зависимост от настройките на автоматиката.

    Снежно покритие, което седи върху студените повърхности на охлаждащите приставки, както и мазното покритие на вътрешните повърхности, значително ще намали топлообмена и ще доведе до кипене до по -ниска температура. Извършването на периодични настройки на охлаждането позволява не само звука на зимното палто, но и маслото се натрупва. Причината за значителната загуба на топлообмен в случай на охлаждане, в случай на намаляване на скоростта на вентилатора на циркулиращата топлина или увеличаване на циркулацията чрез разрастване на въздушния охладител или нагряване на студа кожено палто, неадекватна циркулация на циркулационната система

    В случай на наводняване на амячни випарници (черупка и тръба, панелни випарници, колекторни батерии и др.), Температурата на кипене може да намалее в пъти от количеството закупено в долната част на голямото количество масло, което заема част от отоплителното устройство, промени.

    В апарати за охлаждане на студ, с липса на концентрация върху тръбите на випарника, се наблюдава измръзване на крижано скориночка, като яко, като термична опора, ще служи като причина за понижаване на температурата на кипене. Намаляването на циркулацията на охлаждане чрез стойността на тръбопроводи, филтри, входящи от помпата, смесителя или електрическите двигатели също намалява температурата на котела.

    Температурата на конденза е регулирана **.

    Температурата на конденза се регулира, за да се намали охлаждащият капацитет на инсталацията, да се увеличи трудоемкостта и да се намалят техническите и икономическите показатели на робота.

    Температурата на конденза е самонастройващ се параметър. Стойността на температурата на кондензация, когато настъпи самоустановяване, се дължи на производителността на компресорите, мощностите на топлопреминаване на кондензатора и средната температура на охлаждащата среда. Понижената температура на кондензация може да бъде намалена чрез методи, описани в храните. В някои случаи, за понижаване на температурата на конденз в хладилния агрегат с въртящи се кондензатори при високи температури, е необходимо старателно да се извърши изпускането на вода.

    Температурата на конденза по време на обратното подаване на вода може да се регулира от неподходящ робот от приложението за водно охлаждане (охладителна кула). Влезте, изправени до полирането на робота, надградете до увеличаване на подаването на вода, до циркулиране и полиране на потока, а също и до увеличаване на броя пъти, за да преминете през охладителната кула.

    Намаляването на кондензационния съединител може да бъде причинено от намаляването на топлопредаването в кондензаторите в резултат на:

    • изключване на активния топлообмен на част от повърхността на кондензаторите чрез повторно надграждане с течен хладилен агент (липса на линейни приемници, повторно надграждане на системата и подаването към преварената система е твърде малко);

    • наличието на некондензираща къща в кондензатора (поради разпределението на маслото);

    • Промени в повърхността на кондензаторите, причинени от неправилен ремонт на повредени тръби (запушването им с нови);

    • топлообмен във връзка с запушването на повърхността на тръбите с воден камък, в мулето, вода;

    • потъване на охлаждащата вода чрез блокиране на дюзите и розетките при вертикалните, фугиращи и парообразни кондензатори.

      В автоматизираните хладилни агрегати кондензацията може да бъде причинена от дефекти в роботизираните регулатори на водата.

      Температурата на парата е регулирана за изстискване в компресора.

      Обръщане на работната температура на топлината, така че парата да се натрупва в контекста на оптималните стойности може да бъде много прегряване *** на напоената пара, преобладаващото понижаване на температурата на кипене, нездравословното охлаждане система Допусканията за прегряване на пара върху мокри повърхности се дължат на недостатъчно подаване на хладилен агент към системата, големи дължини на мокри тръбопроводи и изгнило качество и топлоизолация.

      Някои от най -често срещаните проблеми в компресора са причинени от повишаването на температурата на компресора:

      • Значително износване на компресорния цилиндър, както и голямото залагане през буталните пръстени, както и нестабилността на ненормално мокрите клапани под налягане;

      • липса на водоснабдяване на охладителната риза на компресора или вмъкване на воден камък по стените, тъй като топлопредаването се излива през стените на ризата;

      • разрушаване на повърхността на цилиндъра и розигрив я през износената решетка бутални пръстениза його стинки.

        В компресори с прозрачен циркулиращ мастик (гвинт и ротационен) температурата на парата при натискане не лежи поради температурата на напоената пара, а поради температурата и количеството изгаряне, но маслото пасва .

        Компресор Vologiy go.

        Вологият от компресора ще се види при стиснатия залог vologo. Една от най -важните аномалии в роботите на хладилните агрегати.

        Температурата на тънък хладилен агент не се движи, когато се компресира, така че охлаждането на компресираната сума е по -силно, както и на цилиндрите и всички групи на компресора.

        Първото запознаване с хода на компресора е понижаването на температурата се намалява от налягането. По -силно охлаждане на компресора може да доведе до замръзване на водата в системата за охлаждане и съхранение на блока от цилиндри. Увеличете вискозитета на маслото и променете хлабините, за да предизвикате интензивно износване на компресора. Повишаване на охлаждането на цилиндъра от температури близки до 130-150 ° C до -20 ÷ -30 ° C (ако компресорът на течен хладилен агент влезе в компресора), той може да послужи като причина за т.нар. удар, в резултат на което, когато е изрично, той избухва в металната помпа. Щом малко охладен хладилен агент променя мъртвото пространство на компресора, тогава виното не е безопасно за хидравличен удар. Клапаните за регулиране на налягането на буталния компресор контролират стойността на потока на течния хладилен агент, така че менгемето в цилиндъра на компресора се довежда до преобладаващото движение и се прилага натиск върху механизма на шатуна. Стойността на мъртвото натоварване на буталните компресори в склад обикновено е близка до 2-4%. Геометрично, двойка gvintovy и ротационни компресори са разположени в границите на 2.6-5.0. За това, до момента, в който празният компресор се освободи, изхвърлянето на празния товар трябва да стане приблизително 20-40% от кочана. В допълнение, вентилационните и ротационните компресори имат голяма площ, но не и улуците на клапаните за налягане в буталните компресори. Тази воня е по -малко чувствителна към ход на глас.

        Признаци за работещ компресор:

        • видимост на прегряване на мокра пара;

        • понижаване на температурата на напитката, как се натрупва парата;

        • промяна на звука на работещ компресор: звъненето на клапаните се превръща в скучно и в цилиндъра се появяват удари;

        • замразяване на цилиндри и картер на компресора.

          Основните причини за wiklikayut potrapliannya в компресора на залога vologo:

          • излишно подаване на течен хладилен агент към системата viparna;

          • кипене на ридини в наводнени изпарители с ниско намаляване в тях порок или с рязко увеличаване на подаването на топлина;

          • кондензация на пара в близост до мокрия тръбопровод при тривиално застой или ниски температури поради топлоизолация в тръбопровода.

            Наличието на пакости в мокрите тръбопроводи не е безопасно, когато в тях се закупи течен хладилен агент и масло, голяма част от ридини може да се консумира в компресора, което може да доведе до хидравличен удар.

            В случай на волог, затворете неточно мокрия вентил на компресора и затегнете подаването на течен хладилен агент към системата vipar. Отворете мокрия вентил, така че да няма почукване в компресора. Веднага след като компресорът консумира значително количество студен агент и компресорът е много студен, в някои случаи байпасът се отваря напълно, така че той е напълно мокър и под налягане. Пара с по -висока температура, под нормалния тръбопровод, и компресорът може да бъде вкаран в работещата мелница по -бързо. Затворете клапана за налягане в tsyu vipad категорично, за да оградите.

            Снимка 1. Фрагмент от опции най -новата виглиадапромишлен хладилен агрегат фреон
            на винтов компресор "Bitzer" (Нимеччина): (охлаждащ капацитет Q 0 = 229 kW при температура на кипене t 0 = +5 ° C и температура на кондензация t c = 45 ° C)

            * Температура на котела.Температурата на кипене t 0 се основава на мановакуумметрите, изведени преди мокрия тръбопровод на компресора. При ниска температура на кипене, студената производителност на инсталацията намалява. Налягането се спестява от компресора и ако температурата е ниска, то може да бъде понижено или понижено. В мивки, които са подходящи за хладилни агрегати (t 0 ≤ 10 ° C, t до> 25 ° C), с по -ниски температури, налягането се намалява, а в климатичните агрегати се движи. Увеличете желанието да станете по -високи P k / p 0 = 3.

            Променете температурата на точката на кипене с 1 ° C в средата, за да намалите студената производителност на компресора с 4-5%, променете животоспасяващото налягане с 2% и променете petoji vitratiелектричество с 2-3%.

            Температурният диапазон, т.е.разликата между температурата в студеното време и температурата на точката на кипене или студа, се повишава в диапазона 7-10 ° C. и 12-20 ° С (кораби и пристанища с лодки) . За випарници, в които се извършва охлаждане, разликата между средната температура на студения младеж и температурата на точката на кипене е между 4-6 ° C. ° C.

            ** Температура на кондензация.Температурата на кондензация tk се определя от температурната скала на манометъра, който е менгеме в кондензатора.

            Увеличете температурата на конденза с 1 ° C, за да намалите производителността на студ с 1-2%, увеличете щама с 1-1,5%и увеличете растежа на енергията на домашни любимци с 2-2,5%.

            Разликата между температурата на кондензацията и средната температура на водата е между 4-6 ° C, което повишава температурата на кондензация с 2-4 ° C, което променя температурата, идваща от водния кондензатор. Є тенденция към намаляване на температурната разлика; в всякакви кондензатори с обвивка и тръба разликата в плъзгането се приема равна на 2 до 3 ° С.

            Нагряването на намотката в кондензаторите за намотки е равно на 5-6 ° С, а температурната разлика в диапазона от 6 до 9 ° С.

            *** За хладилни агрегати с фреон, оборудвани с топлообменници, прегряване на параот мократа страна се намира между 10 до 45 ° C. След прегряване на хладилния агент във viparnik в голям брой случаи, протестът във viparniks с TRV (в малки хладилници) ще зададе минималното прегряване, което е необходимо за роботизирания TRV (3-4 ° C).

            литература

            1. Експлоатация на хладилници. Биков А.В. Изглед "Харчова прословист", 1977 r



страна 2


Отрицателните температури в даден диапазон могат да бъдат защитени с фреонов агрегат с работен охлаждащ капацитет около 4000 kcal / h при температура на вряща вода, фреон - 35 C и температура на кондензация за фреон - - 30 C.

Критичното захващане на фреоните е 4 - 8 пъти, топлината на парата е около 13 пъти, ефективността на топлопроводимостта и повърхностното напрежение е 7 пъти, топлината и вискозитетът са 5 пъти по -малко от водата. Редица особености на процесите на топлообмен в хода на циклонизация и кондензация на фреони пропорционално на добрата доза в цялата разумна вода.

Промяна в топлинната ефективност на водно -фреоновите инсталации при параметрите на кочана на фреоновия цикъл (ROF 15 - 10e Pa. F 120 C в упадък поради температурата на кондензация на фреона.

При равни параметри на кочан и вредни вещества на нови инсталации без вода може да се загуби топлинната ефективност на долните основни парно-турбинни инсталации. За да се постигне разумна ефективност при равни параметри на кочана, температурата на кондензация на фреона се дължи на по-ниската температура на кондензация на водна пара за турбини K-1200-240 при 16-20 C, за турбини K-800-240 при 17 C, за турбини - 8 за 8 пара С.

Температурата на navkolishnyy povitrya е един от основните фактори, които се изсипват в робота на хладилника. Поради регулирането на температурата, кондензаторът потъва и се охлажда, така че кондензацията на фреон може да се затегне и в резултат на това, докато капацитетът на охлаждане на компресора се намали. Един час приливът на топлина в хладилника се увеличава, порокът и температурата на фреона завират във випарника. Целият процес на охлаждане на випарника и хладилната камера. Хладилният агрегат е много ефективен в работното време;

Кондензацията на фреон в сепаратора за масло може да се движи, когато кондензаторът е видим, което често се случва при работа с нискотемпературни машини с вакуум отстрани, когато е мокър. При наличие на завъртане в кондензатора, частичното захващане на фреона в сепаратора за масло е по -високо, по -ниско в кондензатора, кондензацията на фреон в сепаратора за масло ще се генерира, когато висока температураи е възможно с умерено топла вода.


Фреоновите кондензатори имат червено-медни тръби, по външните повърхности на които има гръбначни перки. Необходимостта от перки на повърхността на фреонови кондензатори от страната на хладилния агент viclikan tim, така че ефективността на топлинната мощност е много по -малка при кондензация на фреони, по -ниска охлаждаща вода. Застояването на средните тръби се обяснява с чистотата на повърхността, видимостта на корозията, лекотата на търкаляне на ребрата и по -ниските загуби на водното налягане. Но в същото време капацитетът на кондензатора ще се увеличи, корозия на стоманени тръбни решетки ще се наблюдава в сместа със средните тръби, особено когато се охлажда от морска вода. За да се добави тръба reshittsi нова корозионна устойчивост срещу морска вода, топка със средно значение се прилага към стоманената повърхност.


В автономните климатици те отхвърлиха двутръбните кондензатори, които са две тръби, вмъкнаха една в една и се огънаха в бобина. Невинна тръба за - смяна с маркуч за дъвка. В резултат на кондензация във вътрешната тръба се добавя фреон. В средата на гръбначната намотка в такъв кондензатор е изместен херметически затворен компресор, така че да може да се изхвърли компактна конструкция на всички вещи.


В случай на материали с висока топлопроводимост, има и малко количество топлинна опора и температурната разлика в станцията е малка и е по -добре да не се отклонявате от потока студена вода в лятната гореща студена вода. В резултат на това факторът на локализация на топлинните потоци е доста несвързан с ефективността назад на месинговите тръби или тръбите със средна дължина на вълната по време на кондензация на водна пара върху тях. В същото време, за спадане на кондензацията на фреони, деефективността на топлинната мощност от страната на парата е доста ниска (раздел.), Тръбата от неръждаема стомана с малка вълна ще бъде ефективна, както и в общото падане на част от термичната опора на термичната опора.

Има повече фреони, които могат да стагнират в качеството на здрави умове(760 mm Hg. Art. I 20 C) се намира в газоподобна станция, зад винетка от фреони 11 и 113, кипяща vische 20 C. При температури в средата на колонията леко изместете порока към кондензацията на газоподобните фреони в ридината.

Кондензацията на фреон в сепаратора на масло може да се извърши не само по време на роботи, но и през първия час, когато машината е спряна, ако температурата на средния център е по -ниска от температурата на кондензация пред машината. Schob фреон, без да го консумирате в картера, когато компресорът е затворен, е необходимо да затворите клапана на тръбопровода, заобикаляйки маслото от маслената помпа до картера. Когато компресорът се стартира, вентилът се плъзга, за да се отвори, докато сепараторът за масло се затопли и тежкият фреон се изпари. За да се намали кондензацията на фреон в маслоотделителя, компресорът се плъзна. Необходимостта от затваряне на клапаните, за да се ускори автоматизацията на машината. Ако има данни за протичане на масло в картера на компресора, малко количество фреон се изразходва в картера без изпичане, така че байпасът на масления тръбопровод от маслото в картера може да изсъхне.

Има един от най -важните моменти за един робот, независимо дали става въпрос за климатик. Предлагаме ви да се запознаете с основните точки, като температурата на кондензация на фреон. Има много инсталация за целия дизайн на климатика, който да бъде инсталиран в самия кондензатор, поради което той беше подканен за охлаждане. Функцията на ръководителя на класа е да защитава възможността от преохлаждане на системата.

Кондензация на вода върху топлообменника на nicoli няма да бъде възможна, докато не бъде достигната температурата на кондензация на фреон. Отпред хватката се изпомпва във въздуха от компресора на климатика. За да бъдете умни, ако започнете да виждате процеса на топлообмен, трябва да ги спазвате, ако захватът достигне критичния момент в кондензатора. Веднага щом бъде достигнат, тогава газът се вари до фреон (температурата на кондензация на фреон при пълния обхват на собственото му ниво) и фреонът се трансформира в страната.

функция

Основната функция на кондензатора е да промени температурата на фреона до първата температура на кондензация. Веднага след като роботизираният климатик се покаже в режим на отопление, е необходимо да се използва фреон. Ако е студено, тогава е необходимо да се преобразува фреонът от газа в мелница, задвижвана от газ.

За своето viparovannya (преход) към газоподобна манивела на фреон, глазурайте топлината на горчивото и от много студа. Вашата приставка ще бъде източена едновременно, тъй като кондензатът ще се образува върху топлообменника, който ще потече през дренажните тръби във виглиадите на водата.

След един цикъл на преобразуване на фреон, процесът се повтаря и веднага щом температурата на кондензация на фреона достигне температурата, знам, че стаята е студена и вие се чувствате студено.

последно видян

Oasis Comfort CL-9
Анжелика
27.06.2016

Купихме Oasis през последната година. Кухня от 20 м2 има преграда, така че с удоволствие взехме 9-ку. Сега, от самия климатик: 1. Плюс Най -скъпият плюс е цената. Има цял стандартен набор от функции и филтри (ако не е задушен, го поставям в режим на вентилация и това е достатъчно). Obіgrіv наистина pratsyuê (въпреки че не знам цената икономически, бях накаран да включа тестото за развитие през зимата). Пластмаса за пълнене на евтиния ейл виглядае типично. 2. Минуси Дистанционното управление дори не е възможно за мен, искам го често, не свиквам. Шумно.

...

Oasis Comfort CL-7
Ирина Блудова
19.05.2016