Dobrodošli na naše web stranice!

Ciklus i komponente sustava za zamrzavanje i hlađenje

Postoji mnogo metoda hlađenja, a sljedeće se najčešće koriste:

1. Hlađenje isparavanjem tekućine

2. Širenje plina i hlađenje

3. Hlađenje vrtložnom cijevi

4. Termoelektrično hlađenje

Među njima, hlađenje isparavanjem tekućine je najčešće korišteno. Koristi učinak apsorpcije topline isparavanjem tekućine za postizanje hlađenja. Kompresija pare, apsorpcija, ubrizgavanje pare i adsorpcijsko hlađenje su sve hlađenje isparavanjem tekućine.

1

Hlađenje parnom kompresijom pripada hlađenju s promjenom faze, koje koristi učinak apsorpcije topline kada rashladno sredstvo prelazi iz tekućine u plin za dobivanje hladne energije. Sastoji se od četiri dijela: kompresora, kondenzatora, mehanizma za prigušivanje i isparivača. Oni su redom povezani cijevima i tvore zatvoreni sustav.

Glavne komponente i pribor za hlađenje

1. Kompresor

Kompresori se dijele na tri vrste: otvoreni tip, poluotvoreni tip i zatvoreni tip. Funkcija kompresora je usisavanje niskotemperaturnog rashladnog sredstva iz isparivača, njegovo komprimiranje u paru rashladnog sredstva visokog tlaka i visoke temperature te slanje u kondenzator.

2.Kondenzator

Kondenzator je uređaj za izmjenu topline koji prenosi rashladni kapacitet isparivača u rashladnom sustavu zajedno s radom kompresora na radni medij (rashladnu vodu ili zrak). Prema načinu hlađenja, kondenzatori se mogu podijeliti na zrakom hlađene, vodom hlađene i isparavajuće. Kondenzator je uređaj za izmjenu topline koji prenosi rashladni kapacitet isparivača u rashladnom sustavu zajedno s radom kompresora na radni medij (rashladnu vodu ili zrak). Prema načinu hlađenja, kondenzatori se mogu podijeliti na zrakom hlađene, vodom hlađene i isparavajuće.

3. Isparivač

Isparivač znači da rashladna tekućina ključa i apsorbira toplinu ohlađenog medija (zraka ili vode) na nižoj temperaturi kako bi se postigla svrha hlađenja.

4. Solenoidni ventil

Solenoidni ventil je vrsta zapornog ventila koji se automatski otvara pod električnim upravljanjem. Obično se ugrađuje na cjevovod sustava kako bi automatski uključivao i isključivao aktuator dvopozicijskog regulatora cjevovoda rashladnog sustava. Solenoidni ventil se obično ugrađuje između ekspanzijskog ventila i kondenzatora. Mjesto bi trebalo biti što bliže ekspanzijskom ventilu, jer je ekspanzijski ventil samo prigušni element i ne može se sam zatvoriti, pa se za preklapanje dovoda tekućine mora koristiti solenoidni ventil.

3

5. Termički ekspanzijski ventil

Rashladni uređaji često koriste toplinske ekspanzijske ventile za podešavanje protoka rashladnog sredstva. Ne samo regulacijski ventil kontrolira dovod tekućine u isparivač, već i prigušnica rashladnog uređaja. Toplinski ekspanzijski ventil koristi promjenu pregrijavanja rashladnog sredstva na izlazu iz isparivača za podešavanje dovoda tekućine. Toplinski ekspanzijski ventil spojen je na ulaznu cijev tekućine u isparivač, a žarulja za mjerenje temperature postavljena je na izlaznu cijev isparivača. Obično se dijeli na različite strukture prema strukturi toplinskog ekspanzijskog ventila:

(1) Interno uravnoteženi toplinski ekspanzijski ventil;

(2) Vanjski uravnoteženi toplinski ekspanzijski ventil.

 

Interno uravnoteženi toplinski ekspanzijski ventil: Sastoji se od temperaturnog senzora, kapilarne cijevi, sjedišta ventila, dijafragme, izbacivača, igle ventila i mehanizma za podešavanje. Interno uravnoteženi toplinski ekspanzijski ventili obično se koriste u malim isparivačima.

 

Vanjski uravnoteženi toplinski ekspanzijski ventil: Vanjski uravnoteženi toplinski ekspanzijski ventil Za isparivače s dugim cjevovodima ili većim otporom često se koriste vanjski uravnoteženi toplinski ekspanzijski ventili. Za isparivač iste veličine, interno uravnoteženi ekspanzijski ventil može se koristiti kada se koristi u spremniku visoke temperature, dok se eksterno uravnoteženi ekspanzijski ventil može koristiti kada se koristi u spremniku niske temperature. Za isparivač iste veličine, interno uravnoteženi ekspanzijski ventil može se koristiti kada se koristi u spremniku visoke temperature, dok se eksterno uravnoteženi ekspanzijski ventil može koristiti kada se koristi u spremniku niske temperature.

6. Separator ulja

   Separator ulja obično se ugrađuje između kompresora i kondenzatora kako bi se odvojilo ulje rashladnog stroja uneseno u paru rashladnog sredstva. Uređaj za povrat ulja koristi se za vraćanje ulja rashladnog stroja u kućište radilice kompresora; uobičajeno korištena struktura separatora ulja ima dvije vrste: centrifugalni tip i tip filtera.

7. Separator plina i tekućine

Odvojite plinovito rashladno sredstvo od tekućeg rashladnog sredstva kako biste spriječili hidraulički udar kompresora; pohranite rashladno sredstvo u rashladni krug i prilagodite dovod tekućine prema promjeni opterećenja.

 4

8. Spremnik

Postavljanjem akumulatora, kapacitet tekućine akumulatora može se koristiti za uravnoteženje i stabilizaciju cirkulacije rashladnog sredstva u sustavu, tako da rashladni uređaj radi normalno. Akumulator se općenito postavlja između kondenzatora i prigušnog elementa. Da bi tekuće rashladno sredstvo u kondenzatoru nesmetano ulazilo u akumulator, položaj akumulatora trebao bi biti niži od kondenzatora.

9. Sušilica

Kako bi se osigurala normalna cirkulacija rashladnog sredstva, rashladni sustav mora se održavati čistim i suhim. Filter-sušač se obično ugrađuje prije prigušnog elementa. Kada tekuće rashladno sredstvo prvi put prođe kroz filter-sušač, može učinkovito spriječiti začepljenje prigušnog elementa.

10. Kontrolno staklo

Uglavnom se koristi za označavanje stanja rashladnog sredstva u cjevovodu tekućine rashladnog uređaja i sadržaja vode u rashladnom sredstvu. Obično su na kućištu kontrolnog stakla označene različite boje koje označavaju sadržaj vode u rashladnom sredstvu u sustavu.

5

11. Relej visokog i niskog napona

Ako je tlak pražnjenja kompresora previsok, kompresor će se automatski isključiti, zaustaviti i ukloniti uzrok visokog tlaka, a zatim ručno resetirati kako bi se kompresor pokrenuo (kvar + alarm); kada tlak usisavanja padne na donju granicu, kompresor će se automatski isključiti. Zaustavite kompresor i ponovno ga uključite kada tlak usisavanja poraste na gornju granicu.

12. Relej diferencijalnog tlaka ulja

   Električni prekidač koji koristi razliku tlaka između usisa i ispuha pumpe za podmazivanje kao upravljački signal, kada je razlika tlaka manja od zadane vrijednosti, zaustavlja kompresor kako bi ga zaštitio.

6

13. Temperaturni relej

   Koristite temperaturu kao kontrolni signal za kontrolu temperature hladnjače. Pokretanje i zaustavljanje kompresora može se izravno kontrolirati uključivanjem i isključivanjem solenoidnog ventila za dovod tekućine; kada jedan stroj ima više blokova, temperaturni releji svakog bloka mogu se paralelno spojiti za kontrolu automatskog pokretanja i zaustavljanja kompresora.

14. Rashladno sredstvo

Rashladna sredstva, također poznata kao rashladna sredstva i rashladni materijali, su medijski materijali koji se koriste u raznim toplinskim motorima za dovršetak pretvorbe energije. Ove tvari obično koriste reverzibilne fazne prijelaze (kao što su fazni prijelazi plin-tekućina) za povećanje snage.

15. Ulje za hlađenje

Funkcija ulja za rashladne strojeve je uglavnom podmazivanje, brtvljenje, hlađenje i filtriranje. U višecilindričnim kompresorima, ulje za podmazivanje može se koristiti i za upravljanje mehanizmom za rasterećenje.


Vrijeme objave: 15. studenog 2021.