- 09
- Dec
Analyse af køleprincippet for industrielle kølere
Analyse af køleprincippet vedr industrielle kølere
The compressor starts to compress the refrigerant after it is started. Of course, it sucks in the refrigerant from its suction side. After the compressor of the refrigerator compresses, it forms a high-temperature and high-pressure gas. Note that when it is sucked in, it is also a gas, which passes through the work of the refrigerator compressor. After the cavity is compressed into high temperature and high pressure refrigerant gas, it is discharged through the discharge end of the compressor.
Den udledte kølemiddelgas vil komme ind i kondensatoren gennem kølemiddelrørledningen. Efter at have gået ind i kondensationsprocessen, på grund af kølemidlets høje temperatur og høje tryk, vil kølemidlet bruge kondensatoren til at sprede varme. Kondensatoren er en varmeveksleranordning gennem kølevand eller luft. (Lufttvungen konvektion) Disse to varmeafledningsmedier leder varmeledning.
Efter at varmen er afgivet, vil kølemidlet skifte fra kølemiddelgas til kølemiddelvæske på grund af temperaturfaldet og derefter gå ind i den termiske ekspansionsventil. Ekspansionsventilen (den termiske ekspansionsventil bruges generelt) er en drossel- og trykreduktionskomponent, som afhænger af temperaturen og trykket er forskelligt, og ventilportene i forskellige størrelser åbnes. Efter passage gennem ekspansionsventilen er kølemiddelvæsken ikke længere en lavtemperatur- og højtryksvæske efter kondensation, men en lavtemperatur- og lavtryksvæske.
Derefter passerer kølemiddelvæsken med lav temperatur og lavt tryk gennem fryserens fordamper. Kølemidlet med lav temperatur og lavt tryk passerer gennem fordamperens fordampningsprocessen for at generere kold energi, og derefter overføres den kolde energi til det afkølede vand, og det afkølede vand bruges som kølemiddel til at transportere kulden til det endelige vand. Udstyr eller kølemål!