< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=967547061139808&ev=PageView&noscript=1" />
frank@shzhongyou.com    +86-180-0189-6115
Cont

Есть вопросы?

+86-180-0189-6115

Mar 09, 2023

Базовые знания по техническому обслуживанию и вводу в эксплуатацию холодильного оборудования

1. Температура конденсации
Температура конденсации компрессорной системы относится к температуре, при которой хладагент конденсируется в конденсаторе, а соответствующее давление паров хладагента является давлением конденсации.
Температура конденсации является одним из основных рабочих параметров холодильного цикла. Для реального холодильного устройства из-за небольшого диапазона других конструктивных параметров можно сказать, что температура конденсации является наиболее важным рабочим параметром. Это напрямую связано с охлаждающим эффектом холодильного устройства, безопасностью и надежностью. и уровни энергопотребления.
2. Температура испарения
Под температурой испарения понимается температура, когда хладагент испаряется и закипает в испарителе, что соответствует соответствующему давлению испарения. Температура испарения также является важным параметром в холодильной системе.
Температура испарения в идеале равна температуре охлаждения, но температура испарения хладагента в реальных условиях эксплуатации немного ниже температуры охлаждения на 3-5 градусов.
3. Температура всасывания
Температура всасывания относится к температуре, когда хладагент поступает в компрессор, которая обычно выше, чем температура испарения. Поскольку температура испарения — это температура насыщения хладагента, а температура всасывания — это температура перегретого газа, в это время хладагент становится перегретым газом. В это время разница между температурой всасывания и температурой испарения является перегревом на всасывании.
4. Перегрев
Определение перегрева: относится к разнице температур между стороной низкого давления и паром в чувствительной к температуре колбе.
Метод измерения перегрева: измерьте давление испарения как можно ближе к датчику температуры, преобразуйте показания в температуру, а затем вычтите температуру из фактической температуры, измеренной датчиком температуры. Перегрев должен быть в пределах 5-8 градусов .
5. Переохлаждение
Определение степени переохлаждения: разница между температурой насыщенной жидкости, соответствующей давлению конденсации конденсатора, и фактической температурой жидкости на выходе из конденсатора.
В технике давление выхлопа обычно принимают приблизительно за давление конденсации, а разность между температурой насыщенной жидкости, соответствующей давлению выхлопа, и температурой жидкости на выходе из конденсатора — за степень переохлаждения. Причина такого приближения в том, что перепад давления в конденсаторе мал по сравнению с испарителем. Для конденсаторов с воздушным охлаждением более подходящей является степень переохлаждения от 3 до 5 градусов. Когда система охлаждения циркулирует нормально, выход конденсатора обычно имеет определенную степень переохлаждения.
6. Влияние перегрева на всасывании
Если на всасывании нет перегрева, это может привести к тому, что обратный воздух будет переносить жидкость, и даже вызвать гидравлический удар мокрого хода, чтобы повредить компрессор. Во избежание этого явления требуется определенная степень перегрева на всасывании, чтобы в компрессор поступал только сухой пар (определяется природой хладагента, наличие перегрева означает, что жидкий хладагент испаряется).
Однако слишком высокая степень перегрева имеет и недостатки. Высокая степень перегрева вызовет повышение температуры нагнетания компрессора (перегрев выхлопных газов), а ухудшение рабочего состояния компрессора сократит срок службы. Поэтому перегрев на всасывании следует регулировать в определенном диапазоне.
Расширительный клапан измеряет разницу температур между температурой возвратного воздуха и фактическим давлением испарения (соответствующим температуре насыщения) через датчик температуры, расположенный на трубе возвратного воздуха компрессора или на выходе испарителя (разность температур составляет перегрев всасываемого воздуха) и установите Регулировка открытия расширительного клапана на основе фиксированного перегрева эквивалентна регулировке подачи жидкости в испаритель и, наконец, регулировке перегрева на всасывании.
Теперь некоторые модели (например, многолинейные преобразователи частоты) также имеют расширительные клапаны, которые специально регулируют степень переохлаждения конденсата. Если степень переохлаждения недостаточна, увеличьте открытие расширительного клапана контура переохлаждения, чтобы увеличить количество распыляемой жидкости для охлаждения хладагента в основном контуре и улучшить эффект конденсации.
Температура хладагента при его испарении в испарителе оказывает большое влияние на эффективность охлаждения. На каждый 1 градус ее уменьшения необходимо увеличивать мощность на 4 процента, чтобы обеспечить такую ​​же холодопроизводительность. Поэтому, если позволяют условия, соответствующим образом увеличьте температуру испарения. Было бы полезно повысить эффективность холодильной системы.
7. Регулировка температуры испарения
Регулировка температуры испарения предназначена для контроля давления испарения в реальной работе, то есть для регулировки значения давления манометра низкого давления. Во время работы открытие терморегулирующего клапана (или дроссельной заслонки) регулируется для регулировки давления низкого давления. Если степень открытия расширительного клапана велика, температура испарения повышается, также повышается низкое давление и увеличивается охлаждающая способность; если степень открытия расширительного клапана мала, температура испарения снижается, также уменьшается низкое давление и снижается охлаждающая способность.
8. Факторы, влияющие на температуру испарения
В реальной работе холодильного аппарата изменение температуры испарения очень затруднено. Помимо того, что он напрямую контролируется расширительным клапаном (дроссельным клапаном), он также связан с тепловой нагрузкой охлаждаемого объекта, площадью теплопередачи испарителя и мощностью компрессора. связанный. При изменении одного из этих трех условий неизбежно соответственно изменятся давление испарения и температура холодильной системы. Поэтому для обеспечения стабильной работы температуры испарения в заданном диапазоне оператору необходимо знать изменение температуры испарения во времени. В соответствии с температурой испарения. В соответствии с законом изменения системы температуру испарения можно своевременно и правильно регулировать.
9. Влияние тепловой нагрузки на температуру испарения
Тепловая нагрузка относится к тепловому выделению охлаждаемого объекта. Когда тепловая нагрузка увеличивается, а другие условия остаются неизменными, температура испарения будет увеличиваться, давление низкого давления также будет увеличиваться, а также будет увеличиваться перегрев всасываемого газа. В этом случае расширительный клапан можно открыть только для увеличения циркуляции хладагента, но нельзя закрыть расширительный клапан для уменьшения низкого давления из-за повышения низкого давления. Это приведет к большему перегреву на всасывании, повышению температуры выхлопных газов и ухудшению условий эксплуатации. При регулировке расширительного клапана величина регулировки не должна быть слишком большой каждый раз, и он должен работать в течение определенного периода времени после регулировки, чтобы отразить, сбалансированы ли тепловая нагрузка и холодопроизводительность.
Влияние изменения энергии холодильного компрессора на температуру испарения. Когда энергия холодильного компрессора увеличивается, всасывающая способность компрессора соответственно увеличивается. Когда другие условия остаются неизменными, высокое давление будет увеличиваться, а низкое — уменьшаться. Соответственно снизится и температура испарения. Чтобы продолжать поддерживать температуру испарения, необходимую для производственного процесса, необходимо открыть большой расширительный клапан, чтобы поднять низкое давление до указанного диапазона. После того, как холодильный компрессор увеличивает энергию для работы в течение определенного периода времени, по мере того, как температура охлаждаемого объекта падает, температура испарения и низкое давление будут постепенно уменьшаться (расширительный клапан не регулирует). Это связано с тем, что температура охлаждаемого объекта снижается, а тепловая нагрузка уменьшается. . В этом случае его не следует путать с падением давления, что означает, что подачи жидкости недостаточно, чтобы открыть расширительный клапан для увеличения подачи жидкости. Вместо этого расширительный клапан должен быть закрыт, чтобы снизить энергопотребление холодильного компрессора.
10. Влияние изменения площади теплообмена на температуру испарения.
Площадь теплопередачи в основном относится к площади испарения испарителя, а изменение площади теплопередачи в основном относится к изменению размера площади испарения. В комплектном холодильном аппарате площадь испарения обычно фиксирована, но в реальной эксплуатации из-за недостаточной подачи жидкости или скопления масла в испарителе площадь испарения постоянно меняется. Влияние увеличения и уменьшения площади испарения на температуру испарения в основном аналогично влиянию увеличения и уменьшения тепловой нагрузки на температуру испарения. Когда площадь испарения увеличивается, температура испарения увеличивается; когда площадь испарения уменьшается, температура испарения уменьшается. Чтобы поддерживать требуемую температуру, необходимо отрегулировать энергетический и расширительный клапан, а испаритель следует слить и очистить, чтобы поддерживать относительный баланс между площадью теплопередачи и холодопроизводительностью.
11. Связь между давлением испарения и температурой испарения
Чем ниже давление испарения (низкое давление), тем ниже температура испарения.
Взаимосвязь между температурой испарения и холодопроизводительностью такова: когда скорость потока хладагента постоянна, чем ниже температура испарения, тем больше разница температур с тепловой нагрузкой (горячий воздух) и тем выше холодопроизводительность. Другими словами, чем ниже давление испарения, тем больше холодопроизводительность, и один и тот же хладагент с одинаковой массой испаряется при разных температурах, и его скрытая теплота испарения различна. Чем ниже температура испарения, тем больше скрытая теплота испарения и тем выше способность поглощения тепла.
Температура конденсации: 40 градусов, степень перегрева: 10 градусов, степень переохлаждения: 5 градусов, и другие условия без изменений, влияние изменения температуры испарения на холодопроизводительность, мощность и КПД компрессора.

Отправить запрос