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May 13, 2024

Nozioni di base sulla refrigerazione: termini comuni, principi della refrigerazione, analisi dei componenti

1. Termini comunemente usati
1. Calore
Il calore è una forma di energia. Se un oggetto viene riscaldato, il calore viene assorbito; se viene raffreddato, il calore viene espulso. L'unità SI è il joule (J).
Unità comunemente utilizzate: kJ (kilojoule), BTU (British Thermal Unit), kCal (kilocalorie)

2. Capacità di refrigerazione
Il calore sottratto dal condizionatore all'ambiente climatizzato nell'unità di tempo. L'unità SI è kW (kJ/s).
Unità comunemente utilizzate: kW (kilowatt), BTU/h (unità imperiale), kCal/h (kilocaloria), RT (tonnellate di refrigerazione)

3. Temperatura
La temperatura indica quanto è fredda o calda una sostanza.
I metodi per esprimere la temperatura sono: gradi (Celsius), ℉ (Fahrenheit), K (Kelvin) gradi =5/9 (℉-32)=K-273

4. Umidità relativa
L'umidità relativa indica quanto l'aria è vicina alla saturazione con il vapore acqueo.
Metodo di espressione: % (percentuale)

5. Refrigerante
Un vettore di calore circolante che trasferisce il calore dall'estremità ad alta temperatura a quella a bassa temperatura nel sistema di refrigerazione.
Quelli comunemente usati sono: R22, R134a, R410A, R290, R717, R404A, ecc.

6. Indice di efficienza energetica
L’indice di efficienza energetica è un indicatore importante per misurare l’efficienza economica delle unità di climatizzazione.
Rapporto di efficienza energetica=capacità di raffreddamento/consumo energetico

7. Calore sensibile/calore latente
Il calore che provoca una variazione della temperatura di un oggetto è detto calore sensibile.
Il calore che cambia solo lo stato di cambiamento di fase di un oggetto senza modificarne la temperatura è chiamato calore latente

8. Evaporazione/condensazione
L'evaporazione e la condensazione sono cambiamenti di fase che si verificano quando il refrigerante assorbe (rilascia) calore nel sistema.
Il cambiamento del refrigerante da liquido a gas è chiamato evaporazione, assorbendo calore dall'ambiente circostante;
Il passaggio del refrigerante dallo stato gassoso a quello liquido è chiamato condensazione e rilascia calore nell'ambiente circostante.

9. Sottoraffreddamento
La differenza di temperatura tra il liquido refrigerante e il liquido saturo alla stessa pressione è chiamata sottoraffreddamento, che è la differenza tra la temperatura di saturazione della condensazione del refrigerante (valore corrispondente sul manometro dell'alta pressione) e la temperatura della tubazione del liquido.

10. Surriscaldamento
La differenza di temperatura tra il vapore del refrigerante e il vapore saturo alla stessa pressione è chiamata surriscaldamento, che è la differenza tra la temperatura di saturazione dell'evaporazione del refrigerante (valore corrispondente sul manometro di bassa pressione) e la temperatura dell'aria di ritorno.

2. Principi fondamentali
①Processo di evaporazione: il liquido refrigerante evapora a bassa pressione (bassa temperatura) e diventa vapore a bassa pressione; l'evaporatore è un dispositivo che produce energia fredda. Il refrigerante assorbe il calore dell'oggetto da raffreddare nell'evaporatore, raggiungendo così lo scopo della refrigerazione.

②Processo di compressione: aumentare la pressione del vapore a bassa pressione in vapore ad alta pressione. Il compressore comprime e trasporta il vapore di refrigerazione e crea una pressione media e bassa nell'evaporatore e una pressione media e alta nel condensatore. E' il cuore dell'intero sistema.

③Il processo di condensazione condensa il vapore ad alta pressione in un liquido ad alta pressione; il condensatore è un dispositivo che emette calore e scarica il calore assorbito dal refrigerante nell'evaporatore e il calore convertito dal lavoro consumato dal compressore al mezzo di raffreddamento.

④ Durante il processo di strozzamento, il liquido ad alta pressione riduce la sua pressione e diventa nuovamente liquido a bassa pressione, tornando a ① per completare il ciclo. La valvola a farfalla strozza e depressurizza il refrigerante e regola il flusso di refrigerante che entra nell'evaporatore.

1. Compressore: il cuore e la potenza del sistema di refrigerazione, che ha la funzione di comprimere e far funzionare il refrigerante del sistema di refrigerazione.

2. Condensatore ed evaporatore: il condensatore trasferisce calore all'ambiente esterno e il gas refrigerante viene raffreddato e liquefatto, provocando un aumento della temperatura dell'ambiente esterno. L'evaporatore assorbe calore dall'ambiente esterno e il liquido refrigerante evapora al suo interno, riducendo la temperatura dell'ambiente esterno.

3. Evaporatore a secco: In un evaporatore a secco, il refrigerante passa attraverso i tubi di scambio di calore e l'acqua fredda scorre all'esterno dei tubi di scambio di calore ad alta efficienza. L'efficienza di scambio termico di tale scambiatore di calore è relativamente bassa. [Fonte di questo articolo: Refrigeration Encyclopedia Public Account], il suo coefficiente di trasferimento di calore è solo circa 2 volte quello del tubo nudo, ma il suo vantaggio è che facilita il ritorno dell'olio ed è relativamente semplice da controllare. La quantità di riempimento del refrigerante è compresa tra circa 1/2 e 1 della quantità di riempimento dell'unità allagata. /3 o giù di lì.

4. Evaporatore allagato: La modalità di funzionamento di un evaporatore allagato è esattamente opposta a quella di un evaporatore a secco. L'acqua fredda passa attraverso il tubo di scambio di calore e il refrigerante immerge completamente il tubo di scambio di calore. Dopo aver assorbito il calore, evapora all'esterno del tubo di scambio termico. Sono presenti numerosi fori a forma di spillo sulla superficie del tubo di trasferimento del calore dell'evaporatore allagato, [Fonte di questo articolo: Refrigeration Encyclopedia Public Account], e sono presenti sporgenze a spirale sulla superficie interna del tubo per migliorare il trasferimento di calore sull'evaporatore allagato. lato acqua fredda. Questo tubo per il trasferimento di calore ad alta efficienza migliora contemporaneamente l'ebollizione all'esterno del tubo e il trasferimento del calore all'interno del tubo, migliorando il coefficiente di trasferimento del calore.

5. Meccanismo di limitazione: il refrigerante ad alta pressione che esce dal condensatore viene decompresso e raffreddato attraverso la valvola di espansione, in modo che la temperatura del refrigerante sia inferiore alla temperatura ambiente, in modo che l'unità di climatizzazione abbia la capacità di raffreddarsi. Attualmente, i dispositivi di strozzamento comunemente utilizzati sono: valvola di espansione termica, piastra con orifizio, tubo capillare, valvola di espansione manuale, valvola di espansione elettronica.

6. Funzione valvola di espansione: controlla il surriscaldamento del refrigerante all'uscita dell'evaporatore per garantire che l'area di evaporazione dell'evaporatore sia completamente utilizzata e prevenire incidenti durante il lavaggio del cilindro del compressore.

7. Classificazione delle valvole di espansione termica: Le valvole di espansione termica si dividono in tipologie strutturali: tipo integrale e tipo assemblato. I metodi di bilanciamento della pressione possono essere suddivisi in: metodi di bilanciamento interno e metodi di bilanciamento esterno. In base alla direzione del flusso del fluido di lavoro, questo può essere suddiviso in: unidirezionale e bidirezionale.

8. Valvola a quattro vie: La valvola a quattro vie è un componente importante del condizionatore d'aria e svolge un ruolo nel cambiare la direzione del flusso del refrigerante nel sistema di condizionamento dell'aria.

9. Separatore gas-liquido: il separatore gas-liquido può essere installato all'ingresso e all'uscita del compressore del gas per la separazione gas-liquido.

10. Serbatoio del liquido: il serbatoio del liquido svolge il ruolo di stoccaggio, separazione gas-liquido, filtrazione, silenziatore e tamponamento del refrigerante.

11. Elettrovalvola: quando l'alimentazione è accesa, la bobina del solenoide genera forza elettromagnetica per sollevare l'elemento di chiusura dalla sede della valvola e la valvola si apre; quando l'alimentazione è interrotta, la forza elettromagnetica scompare e la molla preme l'elemento di chiusura sulla sede della valvola e la valvola si chiude.

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