Selamat datang ke laman web kami!

Kitaran dan komponen sistem penyejukan beku

Terdapat banyak kaedah penyejukan, dan yang berikut biasanya digunakan:

1. Penyejukan pengewapan cecair

2. Pengembangan dan penyejukan gas

3. Penyejukan tiub vorteks

4. Penyejukan termoelektrik

Antaranya, penyejukan pengewapan cecair adalah yang paling banyak digunakan. Ia menggunakan kesan penyerapan haba pengewapan cecair untuk mencapai penyejukan. Pemampatan wap, penyerapan, suntikan wap dan penyejukan penjerapan semuanya adalah penyejukan pengewapan cecair.

1

Penyejukan mampatan wap tergolong dalam penyejukan perubahan fasa, yang menggunakan kesan penyerapan haba apabila bahan pendingin berubah daripada cecair kepada gas untuk mendapatkan tenaga sejuk. Ia terdiri daripada empat bahagian: pemampat, kondenser, mekanisme pendikit dan penyejat. Ia disambungkan secara bergilir-gilir oleh paip untuk membentuk sistem tertutup.

Komponen dan aksesori penyejukan utama

1. Pemampat

Pemampat dibahagikan kepada tiga struktur: jenis terbuka, jenis separa terbuka dan jenis tertutup. Fungsi pemampat adalah untuk menyedut bahan pendingin suhu rendah dari bahagian penyejat, dan memampatkannya menjadi wap bahan pendingin suhu tinggi bertekanan tinggi dan menghantarnya ke kondenser.

2.Pemeluwap

Kondenser ialah peranti pertukaran haba yang memindahkan kapasiti penyejukan penyejat dalam sistem penyejukan bersama-sama dengan kerja penunjuk mampatan pemampat ke medium persekitaran (air atau udara penyejuk). Mengikut kaedah penyejukan, kondenser boleh dibahagikan kepada penyejukan udara, penyejukan air dan penyejatan. Kondenser ialah peranti pertukaran haba yang memindahkan kapasiti penyejukan penyejat dalam sistem penyejukan bersama-sama dengan kerja penunjuk mampatan pemampat ke medium persekitaran (air atau udara penyejuk). Mengikut kaedah penyejukan, kondenser boleh dibahagikan kepada penyejukan udara, penyejukan air dan penyejatan.

3. Penyejat

Penyejat bermaksud cecair penyejuk mendidih dan menyerap haba medium yang disejukkan (udara atau air) pada suhu yang lebih rendah untuk mencapai tujuan penyejukan.

4. Injap solenoid

Injap solenoid ialah sejenis injap tutup yang dibuka secara automatik di bawah kawalan elektrik. Ia biasanya dipasang pada saluran paip sistem untuk menghidupkan dan mematikan penggerak pengatur dua kedudukan saluran paip sistem penyejukan secara automatik. Injap solenoid biasanya dipasang di antara injap pengembangan dan kondenser. Lokasinya hendaklah sedekat mungkin dengan injap pengembangan, kerana injap pengembangan hanyalah elemen pendikit dan tidak boleh ditutup dengan sendirinya, jadi injap solenoid mesti digunakan untuk memotong saluran paip bekalan cecair.

3

5. Injap pengembangan haba

Peranti penyejukan sering menggunakan injap pengembangan haba untuk melaraskan aliran bahan pendingin. Bukan sahaja injap pengatur yang mengawal bekalan cecair penyejat, tetapi juga injap pendikit peranti penyejukan. Injap pengembangan haba menggunakan perubahan haba lampau bahan pendingin di saluran keluar penyejat untuk melaraskan bekalan cecair. Injap pengembangan haba disambungkan ke paip masuk cecair penyejat, dan mentol pengesan suhu diletakkan pada paip keluar (saluran keluar) penyejat. Ia biasanya dibahagikan kepada struktur yang berbeza mengikut struktur injap pengembangan haba:

(1) Injap pengembangan haba yang seimbang secara dalaman;

(2) Injap pengembangan haba yang seimbang secara luaran.

 

Injap pengembangan haba seimbang dalaman: Ia terdiri daripada mentol pengesan suhu, tiub kapilari, tempat duduk injap, diafragma, rod ejektor, jarum injap dan mekanisme pelaras. Injap pengembangan haba seimbang dalaman biasanya digunakan dalam penyejat kecil.

 

Injap pengembangan haba seimbang luaran: Injap pengembangan haba seimbang luaran Bagi penyejat dengan saluran paip yang panjang atau rintangan yang lebih besar, injap pengembangan haba seimbang luaran sering digunakan. Bagi penyejat yang sama saiz, injap pengembangan seimbang dalaman boleh digunakan apabila digunakan dalam penyimpanan suhu tinggi, manakala injap pengembangan seimbang luaran boleh digunakan apabila digunakan dalam penyimpanan suhu rendah. Bagi penyejat yang sama saiz, injap pengembangan seimbang dalaman boleh digunakan apabila digunakan dalam penyimpanan suhu tinggi, manakala injap pengembangan seimbang luaran boleh digunakan apabila digunakan dalam penyimpanan suhu rendah.

6. Pemisah minyak

   Pemisah minyak biasanya dipasang di antara pemampat dan kondenser untuk mengasingkan minyak mesin penyejuk yang terperangkap dalam wap bahan pendingin. Peranti pemulangan minyak digunakan untuk mengembalikan minyak mesin penyejuk ke kotak engkol pemampat; struktur pemisah minyak yang biasa digunakan mempunyai dua jenis: jenis emparan dan jenis penapis.

7. Pemisah gas-cecair

Asingkan bahan pendingin gas daripada bahan pendingin cecair untuk mengelakkan pemampat daripada tukul cecair; simpan cecair bahan pendingin dalam kitaran penyejukan, dan laraskan bekalan cecair mengikut perubahan beban.

 4

8. Takungan

Dengan menetapkan penumpuk, kapasiti penyimpanan cecair penumpuk boleh digunakan untuk mengimbangi dan menstabilkan peredaran bahan pendingin dalam sistem, supaya peranti penyejukan beroperasi secara normal. Penumpuk biasanya ditetapkan di antara kondenser dan elemen pendikit. Agar bahan pendingin cecair dalam kondenser memasuki penumpuk dengan lancar, kedudukan penumpuk hendaklah lebih rendah daripada kondenser.

9. Pengering

Untuk memastikan peredaran bahan pendingin yang normal, sistem penyejukan mesti dijaga bersih dan kering. Pengering penapis biasanya dipasang sebelum elemen pendikit. Apabila bahan pendingin cecair pertama kali melalui pengering penapis, ia dapat mencegah penyumbatan dalam elemen pendikit dengan berkesan.

10. Kaca penglihatan

Ia digunakan terutamanya untuk menunjukkan keadaan bahan pendingin dalam saluran paip cecair peranti penyejukan dan kandungan air dalam bahan pendingin. Biasanya, warna yang berbeza ditanda pada bekas kaca penglihatan untuk menunjukkan kandungan air bahan pendingin dalam sistem.

5

11. Relay voltan tinggi dan rendah

Jika tekanan pelepasan pemampat terlalu tinggi, ia akan terputus secara automatik, menghentikan pemampat dan menghapuskan punca tekanan tinggi, dan kemudian menetapkan semula secara manual untuk memulakan pemampat (kerosakan + penggera); apabila tekanan sedutan jatuh ke had bawah, ia akan terputus secara automatik. Hentikan pemampat, dan hidupkan semula pemampat apabila tekanan sedutan meningkat ke had atas.

12. Relay tekanan minyak pembezaan

   Suis elektrik yang menggunakan perbezaan tekanan antara sedutan dan pelepasan pam minyak pelincir sebagai isyarat kawalan, apabila perbezaan tekanan kurang daripada nilai yang ditetapkan, menghentikan pemampat untuk melindunginya.

6

13. Geganti suhu

   Gunakan suhu sebagai isyarat kawalan untuk mengawal suhu storan sejuk. Mula dan henti pemampat boleh dikawal secara langsung dengan mengawal hidup dan mati injap solenoid bekalan cecair; apabila satu mesin mempunyai berbilang bank, geganti suhu setiap bank boleh disambungkan secara selari untuk mengawal mula dan henti automatik pemampat.

14. Bahan Penyejuk

Bahan penyejuk, juga dikenali sebagai bahan pendingin dan bahan refrigeran, ialah bahan media yang digunakan dalam pelbagai enjin haba untuk melengkapkan penukaran tenaga. Bahan-bahan ini biasanya menggunakan peralihan fasa boleh balik (seperti peralihan fasa gas-cecair) untuk meningkatkan kuasa.

15. Minyak penyejukan

Fungsi minyak mesin penyejuk adalah terutamanya untuk melincirkan, menutup, menyejukkan dan menapis. Dalam pemampat berbilang silinder, minyak pelincir juga boleh digunakan untuk mengawal mekanisme pemunggahan.


Masa siaran: 15 Nov-2021