четверг, 7 февраля 2013 г.

выход хладагента из холодильника

3,71 Mb.страница7/18Дата конвертации22.09.2011Размер3,71 Mb.Тип Смотрите также:             7           ^ Конденсатор, бытового холодильника В конденсаторе происходит отбор теплоты конденсации из паров хладагента. В бытовых холодильниках обычно используются следующие четыре типа конденсаторов: Конденсатор из оребренных труб - статический (естественная конвекция) Конденсатор из оребренных труб - принудительная конвекция Проволочный конденсатор - статический Листотрубный конденсатор - статический В бытовых холодильниках наиболее часто используются статические конденсаторы из оребренных труб. Статические свойства подразумевают циркуляцию воздуха по трубам конденсатора в результате естественной конвекции; т.е. используется свойство теплого воздуха подниматься кверху. Воздух нагревается при соприкосновении с ребрами и трубами и поднимается, в то время как более холодный воздух занимает его место. Трубки и ребра обычно производятся из меди или стали. 9.2.4 Испаритель Испаритель расположен за полкой, отделяющей морозильную камеру от камеры хранения продуктов. Используется хладагент ХФУ-R12, а в последнее время и ГФУ- R134а. Испарение хладагента способствует удалению необходимого количества теплоты из шкафа. Обычно вентилятор, управляемый двигателем, поднимает воздух над поверхностью испарителя и перегоняет его по различным трубкам с целью обеспечения необходимого уровня температуры в отсеках.Вход Выход Аккумулятор ^ Рис.7. Испаритель холодильника. Жидкий хладагент поступает в испаритель (ВХОД на рис. 7) через регулятор потока (обычно через капиллярную трубку), затем оставшаяся жидкость поглощает тепло и испаряется. Пары поступают во всасывающий трубопровод. Если в испарителе не произошло испарение всего жидкого хладагента, обычно используется цилиндр (АККУМУЛЯТОР на рис. 7), который предотвращает попадание жидкого хладагента во всасывающую линию компрессора (ВЫХОД на рис. 7). Существует два типа испарителей: сухие и затопленные. Хладагент подается в испаритель с использованием сухой системы ровно на столько, сколько это необходимо для поддержания требуемой температуры. При использовании затопленной системы испаритель всегда заполнен жидким хладагентом. Используемый тип регулятора хладагента определяет тип испарителя. ^ 9.2.5 Капиллярная трубка Хладагент сжижается в конденсаторе и затем поступает через фильтр-осушитель стороны высокого давления в капиллярную трубку, присоединенную к участку всасывающей трубы2 l. Из капиллярной трубки хладагент поступает в испаритель. На этом цикл охлаждения заканчивается. ^ Рис.8. Капиллярная трубка с фильтром Капиллярная трубка является самым распространенным устройством для регулирования потока. Капиллярная трубка отличается значительной длиной по сравнению с небольшим диаметром. Пропорционально длине трубки снижается давление, т.е. создается перепад давлений, необходимый для последующего расширения и кипения хладагента. Внутренний диаметр трубки может варьировать в зависимости от хладагента, производительности установки и длины трубопровода. Трубка расположена между жидкостным трубопроводом и испарителем. Расход хладагента должен быть таким, чтобы при переходе в парообразное состояние обеспечить заданный режим охлаждения в камере. Давление жидкого хладагента понижается с давления конденсации до давления кипения. Никаких изменений жидкости не происходит, за исключением небольшого падения давления на первых две трети длины капиллярной трубки. Затем часть жидкости начинает превращаться в пар. Когда хладагент достигает конца трубки, от 10 до 20% его находится в парообразном состоянии. В большинстве случаев причиной падения давления на конце трубки вблизи линии жидкости является увеличение объема пара. В последнее время конструктивные разработки капиллярных трубок предполагает использование более крупных и длинных трубок. Больший диаметр снижает риск их закупорки. Рнс.9. Регулирование расхода хладагента капиллярной трубкой ^ 9.2.6 Блок управления двигателем Практически все автоматические электрические холодильники рассчитаны на большую холодопроизводительность чем необходимо. Поэтому в обычных условиях холодильники не работают непрерывно. Для поддержания необходимой температуры двигатель должен отключаться, когда температура понижается до требуемой, и включаться, когда испаритель опять нагревается до определенной температуры. Два основных типа

7 глава озоноразрушающие вещества и области применения орв

Конденсатор, бытового холодильника - 7 глава озоноразрушающие вещества и области применения орв

Комментариев нет:

Отправить комментарий