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응축 온도
압축기 시스템의 응축 온도는 응축기에서 냉매가 응축되는 온도이며,이 온도에 해당하는 냉매 증기 압력은 응축 압력이다.
응축 온도는 다른 설계 매개 변수의 작은 변화로 인해 실제 냉장 장치의 냉장주기의 주요 작동 매개 변수 중 하나입니다. 응축 온도는 가장 중요한 작동 매개 변수라고 할 수 있습니다. 냉장 장치, 안전 및 신뢰성 및 에너지 소비 수준의 냉동 효과.
증발 온도
증발 온도는 증발 및 끓을 때 증발기의 냉매 온도를 말하며, 이는 상응하는 증발 압력에 해당하며 증발 온도는 또한 냉장 시스템에서 중요한 매개 변수입니다.
증발 온도는 이상적인 상태의 냉장 온도이지만 실제 작동에서 냉매의 증발 온도는 냉장 온도보다 3 ~ 5도 낮습니다.
흡입 온도
흡입 온도는 압축기로 들어갈 때 냉매 온도를 나타냅니다. 이는 일반적으로 증발 온도보다 높습니다. 증발 온도는 냉매의 포화 온도이기 때문에 흡입 온도는 과열 가스의 온도이기 때문에 냉매가 과열 가스가 될 때. 흡입 온도와 증발 온도의 차이는 흡입 과열입니다.
과열 상태
과열의 정의 : 온도 감지 패키지의 저압면과 증기 사이의 온도 차이.
과열 측정 : 온도 감지 패키지에 가능한 한 가깝게 증발 압력을 측정하고, 온도를 온도로 변환 한 다음 온도 감지 패키지에서 측정 된 실제 온도에서 온도를 빼냅니다. 과열의 정도는 5 ~ 8 ° C이어야합니다.
서브 쿨링 정도
서브 쿨링의 정의 : 응축기 응축 압력에 해당하는 포화 액체 온도와 응축기 출구 액체의 실제 온도의 차이.
엔지니어링에서, 배기 압력은 일반적으로 응축 압력으로 근사되며, 배기 압력에 해당하는 포화 액체 온도와 응축기 출구 액체의 온도 사이의 차이는 서브 쿨링 정도로 취해진다. 이러한 근사치의 이유는 응축기의 압력 강하가 증발기에 비해 상대적으로 작기 때문입니다. 공냉식 응축기의 경우 3 ~ 5 도의 서브 쿨링이 더 적합합니다. 냉장 시스템이 정상적으로 순환하면 응축기의 출구는 일반적으로 어느 정도의 서브 쿨링을 갖습니다.
흡입 과열의 역할
흡입에 완전히 과열이없는 경우 액체로 리턴 가스를 생성하거나 습식 스트로크 액체 충격 손상을 일으킬 수 있습니다. 이 현상을 피하기 위해, 냉매의 특성으로 인해 과열의 존재는 액체 냉매의 완전한 증발을 나타냅니다 (냉매의 특성으로 인해 압축기로의 건조 증기 만 있도록하기 위해 어느 정도의 흡입 슈퍼 하이트가 필요합니다.
그러나, 너무 높은 정도의 과열은 또한 높은 수준의 과열의 단점이 압축기 배기 온도 (배기 슈퍼 하이트) 상승을 일으키고 압축기 작동 조건은 수명이 감소 될 것입니다. 따라서 흡입 과열은 특정 범위 내에서 제어해야합니다.
컴프레서 리턴 파이프 또는 증발기 배출구 온도에 민감한 부분에 배치 된 팽창 밸브는 온도 차이 (온도 차이는 흡입 과열의 정도) 사이의 온도 차이 (온도 차이) 사이의 실제 증발 압력 (포화 온도에 해당하는)을 감지하기 위해 반감기 온도에 민감한 부분을 팽창 밸브 개구를 조정하기위한 기초로서 과열 정도는 증발기를 조절하기위한 액체 공급량과 동등하며 궁극적으로 흡입 과열의 정도를 제어 할 수있다.
이제 일부 모델 (예 : 인버터 다중 연결 기계)에는 확장 밸브의 특수 제어 조절 서브 쿨링 정도가 있습니다. 서브 쿨링 정도가 충분하지 않으면 서브 냉각 회로 팽창 밸브의 개구부를 증가시키고 주 회로 냉매를 냉각시키기 위해 액체 스프레이의 양을 늘리고 응축 효과를 향상시킵니다.
증발기 온도에서 냉매가 증발할수록 냉장 효율에 미치는 영향이 커지면 1도마다 감소합니다. 전력을 4%증가시켜야하는 동일한 냉간의 양이 감소하므로 조건이 허용되는 경우 증발 온도를 향상시키는 데 적합합니다. 냉장 시스템의 효율을 향상시키는 것이 유리합니다.
증발 온도 조정
증발 온도 조절은 실제로 증발 압력을 제어하는 것, 즉 저압 압력 게이지의 압력 값을 조정하는 것입니다. 저압 압력. 팽창 밸브 개방 정도는 크고, 증발 온도가 상승하고, 낮은 압력도 상승하고, 냉장 용량이 증가합니다. 팽창 밸브 개방 정도가 작 으면 증발 온도가 감소하고 저압도 감소하고 냉장 용량이 줄어 듭니다.
증발 온도에 영향을 미치는 요인
냉장 장치의 실제 작동에서 증발 온도 변화는 매우 복잡하며, 확장 밸브 (스로틀 밸브) 제어에 의해 직접 영향을 받고, 열 부하, 증발기의 열전달 영역 및 열전달 영역에 의해 냉각되는 물체 압축기 용량. 변화 의이 세 가지 조건, 냉장 시스템 증발 압력 및 온도는 필연적으로 해당 변화가 발생하므로 조작자는 규정 된 안정적인 작동 범위의 증발 온도를 적시에 적시에 이해해야합니다. , 증발 온도의 변화에 따라, 증발 온도의 조정을 위해 적시에 올바르게.
증발 온도 영향에 대한 열 하중
열 하중은 냉각 된 것의 발열 양을 나타냅니다. 열 하중이 증가하면 다른 조건이 변경되지 않으면 증발 온도가 상승하고 저압도 상승하고 흡입 과하석도 증가합니다. 이 경우 팽창 밸브 만 열고 냉매 순환을 증가시킬 수 있지만 팽창 밸브에서 저압 상승으로 인해 저압이 줄어 듭니다. 그렇게하면 흡입 가스 과열이 더 커지고 배기 가스 온도가 증가하고 작동 조건이 악화됩니다. 확장 밸브의 조정, 조정량이 너무 크지 않아야 할 때마다, 조정 후 일정 시간 동안 조정 해야하는 후에는 열 부하 및 냉장 용량이 균형을 이루기 위해 조정해야합니다.
냉장 압축기 에너지는 증발 온도에서 에너지 변화, 냉장 압축기의 에너지를 증가시킬 때, 압축기의 흡입은 그에 따라 증가하며, 다른 조건의 경우 변하지 않고, 고압 상승, 저압 감소, 증발 온도가 발생합니다. 또한 떨어질 것입니다. 생산 공정에 필요한 증발 온도를 계속 유지하려면 팽창 밸브를 열어야하므로 저압이 규정 된 범위로 올라갑니다. 냉장 압축기 냉각 된 에너지를 일정 기간 동안 증가시키기위한 냉각 된 재료의 온도가 감소함에 따라 증발 온도가 점차 감소되면 (확장 밸브가 조정되지 않음), 이는 온도 때문입니다. 냉각 된 재료는 열 하중의 감소하여 원인을 줄입니다. 이 경우 압력 감소로 오인되어서는 안되며, 확장 밸브를 열어 액체 공급량을 늘리기에 충분하지 않지만 확장 밸브를 줄이고 냉장 압축기 에너지 작동을 줄이려면 닫아야합니다.
증발 온도 효과에서 열 전달 영역이 변합니다
열 전달 영역은 주로 증발기의 증발 영역을 말하며, 열 전달 영역의 변화는 주로 증발 영역의 크기의 변화를 나타냅니다. 완전한 냉장 장치에서, 증발 영역은 일반적으로 고정되어 있지만 실제 작동에서는 증발기에 액체 공급 또는 오일 축적이 불충분하기 때문에 증발 영역이 지속적으로 변화하고 있습니다. 증발 온도에 대한 증발 영역의 증가 및 감소 효과는 기본적으로 증발 온도에서의 열 부하의 증가 및 감소 효과와 유사하다. 증발 영역이 증가하면 증발 온도가 상승합니다. 증발 영역이 감소하면 증발 온도가 감소합니다. 필요한 온도를 유지하기 위해서는 에너지 및 팽창 밸브를 조정해야하며, 열 전달 영역과 냉각 용량 사이의 상대 균형을 유지하기 위해 증발기를 배수하고 청소해야합니다.
증발 압력과 증발 온도 사이의 관계
증발 압력 (저압)이 낮을수록 증발 온도가 낮습니다.
증발 온도와 냉각 용량 사이의 관계는 다음과 같습니다. 냉매 유량이 확실 할 때 증발 온도가 낮을수록 열 부하와의 온도 차이가 클수록 냉각 용량이 커집니다. 증발 압력, 냉각 용량이 커지고 동일한 냉매의 동일한 품질, 동일한 냉매, 다른 온도에서 증발, 증발의 잠열 열이 동일하지 않으며 증발 온도가 낮을수록 잠열이 더 커집니다. 증발, 열 흡수 능력이 강해집니다.
응축 온도 : 40 ℃, 과열 정도 : 10 ℃, 서브 쿨링 정도 : 5 ℃에서, 압축기 냉장 용량, 전력, 경찰의 영향에 대한 증발 온도 변화의 경우 다른 조건은 변경되지 않았다.
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