Selectarea principalelor componente ale circuitului de agent frigorific

Selectarea principalelor componente ale circuitului de agent frigorific

Acasă | Despre noi | feedback-ul

Funcționarea mașinii de refrigerare este a doua lege a termodinamicii, care se aplică la aparat frigorific, prevede pentru transferul de căldură mai puțin din corpul încălzit (rece) la un încălzit (fierbinte) trebuie să consume energie. Cu alte cuvinte, să se răcească orice organism, este necesar să se retragă de căldură de la ea, folosind fie un dispozitiv tehnic.

· Selectarea compresorului unității de refrigerare.

Pentru a selecta compresorul unității de refrigerare trebuie să știe

poterinahodyaschiesya termice camera frigorifice.

Pierderea de căldură în camera de sus, și luând în considerare, de asemenea, temperatura camerei frigorifice și a mediului, din directorul selectat răcitorul de lichid „MSB135N02F“

Tabelul 3.1.1 Specificațiile unității de refrigerare

Selectarea principalelor componente ale circuitului de agent frigorific

Gama de componente liniare și unităților automate de refrigerare

presostat. Acest echipament este folosit pentru reglarea liniară a proceselor de dezghețare și fluidul de pompare în unități de refrigerare. De asemenea, comutatorul de presiune are o funcție de protecție: scurgerea agentului frigorific sau presiunea de ieșire pentru valoarea admisibilă, închiderea compresorului. Acest echipament este instalat pe sisteme de compresoare, de refrigerare, congelare și aer condiționat.

electrovalve. Acest tip de robinet este utilizat pentru controlul debitului de agent frigorific în sistemele de refrigerare. Folosit pentru închiderea drumurilor și împiedicând agentul frigorific ce intră în compresor este inactiv. Valve utilizate în necesitatea de a înlocui componentele sistemului, scurgeri, eliminarea unității de răcire ușoară. electrovalve sunt instalate pe liniile de aspirație și de lichid de echipamente.

Bobinele și cabluri. Aceste dispozitive sunt utilizate pentru acționarea ventilului electromagnetic. Bobinele sunt montate pe supape.

Conectarea cablurilor pentru bobinele. Acest tip de robinet este utilizat pentru a conecta bobinele electromagnetice la sursa de alimentare. Cablurile de conectare sunt concepute pentru a fi utilizate în unități de refrigerare, de climatizare și de congelare.

ochelari de vedere. Acest instrument este folosit pentru a indica cantitatea de lichid de răcire și nivelul de umiditate în circuitul de refrigerare. Sticlele sunt instalate pe liniile de lichid ale echipamentului.

Filtre de uscare. Produsele sunt utilizate pentru îndepărtarea umidității din agentul frigorific și circuitul frigorific pentru protejarea de materie sub formă de particule de poluare, apă și acizi. Filtre de uscare sunt instalate între tubul capilar și unitatea de refrigerare condensator.

Receptoare. Receptoare lineare utilizate pentru a primi agentul frigorific lichid din respectivul condensator și stocarea lichidului de rezervă necesară și pentru a asigura o alimentare neîntreruptă de lichid la sistemul evaporator XA sub schimbărilor de sarcină termică. Prin proiectarea receptoare sunt oțel vas orizontal sau vertical cav cu fund sferice sudate.

separatoare de ulei. Dispozitivele utilizate pentru separarea uleiului din gazul refrigerant în conducta de evacuare și revenirea ulterioară a compresorului. Separatoare instalate pe conducta de refulare între unitatea condensator și răcire a compresorului.

Adaptoare de lipire (adaptoare). Aceste produse sunt proiectate pentru a conecta elementele sistemului cu standarde diferite de conectare. Adaptoare sunt utilizate la instalarea compresoare, receptoare și unități de conducte de refrigerare.

supape cu bilă. montarea liniară de acest tip este proiectat pentru manual rute care se suprapun unități de refrigerare cu trecerea neregulată a agentului frigorific. robinete cu bilă sunt montate pe linia de lichid și de aspirație. Armătura poate fi, de asemenea, montate pe liniile de gaz fierbinte în sistemele de răcire, aer condiționat și de refrigerare ..

La o temperatură de + 5 ° C agentului frigorific răcitor de fierbere în interiorul temperatura evaporatorului în jur de -15 ° C Se încălzește din interiorul frigiderului alocate evaporatorul mai rece în cazul în care agentul frigorific este de fierbere. Temperatura din interiorul frigiderului este redusă.

Compresorul absoarbe vaporii de agent frigorific din vaporizator, comprimă și trimite la celălalt schimbător de căldură - un condensator dispus pe exteriorul camerei frigorifice.

În căldura condensatorului este îndepărtat prin condensare mediul de lucru prin mediul de răcire - care este apă sau aer, astfel încălzit. Agentul frigorific schimbă în stare lichidă de agregare.

condensator De obicei temperatura ambiantă (camera) este de la 20 la 25 ° C Pentru a asigura îndepărtarea corespunzătoare a căldurii din condensatorul în temperatura mediului ambiant trebuie să depășească temperatura de condensare a mediului în acest caz 20-30 K.

Astfel, problema compresorului este nu numai îndepărtarea vaporilor de agent frigorific din vaporizator, dar, de asemenea, în comprimarea acestora.

Lichid pentru fluidul de lucru din condensatorul trece printr-o supapă de reglare (acceleratie), unde procesul de ștrangulare (extinderea fluidului de lucru, fără efectuarea lucrărilor de exterior). Această supapă (în acest caz, tubul capilar) este situat între condensator și vaporizator, în care agentul frigorific este extins și presiunea este redusă la presiunea de evaporare.

Mai jos este o diagramă ciclu de refrigerare în legenda

Diagrama schematică a mașinii de comprimare a vaporilor de refrigerare:

Selectarea principalelor componente ale circuitului de agent frigorific

Procesele indicate în diagramă:

4-1 -kipenie mediu (agent frigorific) în vaporizator de lucru, în timp ce căldura este eliminată din mediul de răcire

1-2 -contraction vapori de mediu în compresor de lucru;

2-3 -kondensatsiya lucru vapori de substanță în condensator, căldura Q este transferată într-un mediu încălzit sau ambiant;

3-4 -drosselirovanie mediu de lucru în robinet.

Temperatura de condensare a substanței de lucru și presiunea de condensare corespunzătoare depind în principal de temperatura mediului utilizat pentru răcirea condensatorului. Decât este mai mic este mai scăzută temperatura și presiunea de condensare. Cantitățile de evaporare și condensare presiunile afectează semnificativ performanțele compresorului. Ele determină practic cantitatea de energie necesară pentru funcționarea sa.

Figura 3.1.2 Sistemul Mișcarea frion looping

Principalele componente ale oricărui sistem de refrigerare sunt:

Compresor - comprimă freon și sprijină mișcarea lui pe circuitul de răcire.

Condensator - radiatorul este situat în unitatea exterioară. Numele reflecta un proces care are loc atunci când aparatul de aer condiționat - trecerea de la agentul frigorific fază gazoasă într-un lichid (condensare).

Vaporizator - un radiator situat în unitatea interioară. În evaporator freon lichid trece din faza gazoasă (evaporare).

Calculul termic al compresorului

Folosind datele brute și diagrame lg P-i R404A refrigerant construi sistem ciclu de refrigerare termodinamic.

· Temperatura de evaporare a agentului frigorific:

Unde: temperatura de evaporare,

temperatura în camera de răcire,

· Temperatura aburului:

În cazul în care: temperatura aburului supraîncălzit,

· Temperatura agentului frigorific condensare:

Unde: temperatura de condensare,

temperatura ambiantă,

· Temperatura aburului supraracita:

În cazul în care: temperatura unei vaporilor subrăcit,

Tabelul 3.2.1 stare Parametrii ciclului de refrigerare cu regenerare