Selamat datang ke laman web kami!

Mengapakah suhu ekzos pemampat penyimpanan sejuk terlalu tinggi?

Sebab utama pemanasan melampau suhu ekzos pemampat adalah seperti berikut: suhu udara pulangan yang tinggi, kapasiti pemanasan motor yang besar, nisbah mampatan yang tinggi, tekanan pemeluwapan yang tinggi, dan pemilihan bahan pendingin yang tidak betul.

1. Suhu udara kembali

Suhu udara balik adalah relatif kepada suhu penyejatan. Bagi mengelakkan aliran balik cecair, saluran paip udara balik biasanya memerlukan haba lampau udara balik sebanyak 20°C. Jika saluran paip udara balik tidak berpenebat dengan baik, haba lampau akan jauh melebihi 20°C.

Semakin tinggi suhu udara balik, semakin tinggi suhu sedutan silinder dan ekzos. Bagi setiap peningkatan 1°C dalam suhu udara balik, suhu ekzos akan meningkat.
60-80hp

2. Pemanasan motor

Bagi pemampat penyejukan udara balik, wap bahan pendingin dipanaskan oleh motor apabila mengalir melalui rongga motor, dan suhu sedutan silinder ditingkatkan semula.

Haba yang dihasilkan oleh motor dipengaruhi oleh kuasa dan kecekapan, manakala penggunaan kuasa berkait rapat dengan anjakan, kecekapan isipadu, keadaan kerja, rintangan geseran, dan sebagainya.

Bagi pemampat separa hermetik penyejukan udara balik, kenaikan suhu bahan pendingin dalam rongga motor adalah antara 15°C hingga 45°C. Dalam pemampat yang disejukkan udara (disejukkan udara), sistem penyejukan tidak melalui belitan, jadi tiada masalah pemanasan motor.

3. Nisbah mampatan terlalu tinggi

Suhu ekzos sangat dipengaruhi oleh nisbah mampatan. Semakin besar nisbah mampatan, semakin tinggi suhu ekzos. Menurunkan nisbah mampatan boleh mengurangkan suhu ekzos dengan ketara dengan meningkatkan tekanan sedutan dan menurunkan tekanan ekzos.

Tekanan sedutan ditentukan oleh tekanan penyejatan dan rintangan talian sedutan. Meningkatkan suhu penyejatan boleh meningkatkan tekanan sedutan dengan berkesan, mengurangkan nisbah mampatan dengan cepat, dan dengan itu mengurangkan suhu ekzos.

10-20hp

Amalan menunjukkan bahawa mengurangkan suhu ekzos dengan meningkatkan tekanan sedutan adalah lebih mudah dan lebih berkesan daripada kaedah lain.

Sebab utama tekanan ekzos yang berlebihan adalah tekanan pemeluwapan yang terlalu tinggi. Kawasan penyejukan kondenser yang tidak mencukupi, pengumpulan kerak, isipadu udara atau air penyejuk yang tidak mencukupi, suhu air atau udara penyejuk yang terlalu tinggi, dan sebagainya boleh menyebabkan tekanan pemeluwapan yang berlebihan. Adalah sangat penting untuk memilih kawasan pemeluwapan yang sesuai dan mengekalkan aliran medium penyejukan yang mencukupi.

Pemampat suhu tinggi dan penyaman udara direka bentuk untuk beroperasi dengan nisbah mampatan yang rendah. Selepas digunakan untuk penyejukan, nisbah mampatan meningkat secara eksponen, suhu ekzos menjadi sangat tinggi, dan penyejukan tidak dapat dikekalkan, menyebabkan terlalu panas. Oleh itu, elakkan menggunakan pemampat di luar julatnya dan kendalikan pemampat di bawah nisbah mampatan minimum yang mungkin. Dalam sesetengah sistem kriogenik, terlalu panas adalah punca utama kegagalan pemampat.

4. Anti-pengembangan dan pencampuran gas

Selepas lejang sedutan bermula, gas bertekanan tinggi yang terperangkap dalam ruang silinder akan menjalani proses penyah-pengembangan. Selepas penyah-pengembangan, tekanan gas kembali kepada tekanan sedutan, dan tenaga yang digunakan untuk memampatkan bahagian gas ini hilang semasa penyah-pengembangan. Semakin kecil ruang, semakin kecil penggunaan kuasa yang disebabkan oleh anti-pengembangan di satu pihak, dan semakin besar isipadu sedutan di pihak yang lain, sekali gus meningkatkan nisbah kecekapan tenaga pemampat dengan ketara.

Semasa proses penyah-pengembangan, gas bersentuhan dengan permukaan suhu tinggi pada plat injap, bahagian atas omboh dan bahagian atas silinder untuk menyerap haba, jadi suhu gas tidak akan jatuh ke suhu sedutan pada akhir penyah-pengembangan.

Selepas anti-pengembangan selesai, proses penyedutan bermula. Selepas gas memasuki silinder, di satu pihak ia bercampur dengan gas anti-pengembangan dan suhu meningkat; di pihak yang lain, gas campuran menyerap haba dari permukaan dinding dan memanas. Oleh itu, suhu gas pada permulaan proses mampatan adalah lebih tinggi daripada suhu sedutan. Walau bagaimanapun, memandangkan proses penyah-pengembangan dan proses sedutan adalah sangat singkat, kenaikan suhu sebenar adalah sangat terhad, biasanya kurang daripada 5°C.

Anti-pengembangan disebabkan oleh kelegaan silinder dan merupakan kelemahan yang tidak dapat dielakkan daripada pemampat omboh tradisional. Jika gas dalam lubang bolong plat injap tidak dapat dinyahcas, akan berlaku pengembangan terbalik.

5. Kenaikan suhu mampatan dan jenis bahan pendingin

Bahan penyejuk yang berbeza mempunyai sifat termofizik yang berbeza, dan suhu gas ekzos akan meningkat secara berbeza selepas menjalani proses pemampatan yang sama. Oleh itu, untuk suhu penyejukan yang berbeza, bahan penyejuk yang berbeza harus dipilih.

6. Kesimpulan dan cadangan

Apabila pemampat beroperasi secara normal dalam julat penggunaan, sepatutnya tiada fenomena terlalu panas seperti suhu motor yang tinggi dan suhu wap ekzos yang tinggi. Terlalu panas pemampat merupakan isyarat kerosakan penting, menunjukkan bahawa terdapat masalah serius dalam sistem penyejukan, atau pemampat tidak digunakan dan diselenggara dengan betul.

Jika punca utama kepanasan melampau pemampat terletak pada sistem penyejukan, masalah tersebut hanya boleh diselesaikan dengan menambah baik reka bentuk dan penyelenggaraan sistem penyejukan. Menggantikan pemampat baharu tidak dapat menghapuskan masalah kepanasan melampau secara asasnya.

Guangxi Cooler Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Tel/Whatsapp:+8613367611012
Email:karen02@gxcooler.com


Masa siaran: 13 Mac 2024