site logo

Analyse av kjøleprinsippet til industrielle kjølere

Analyse av kjøleprinsippet til industrielle kjølere

Kompressoren begynner å komprimere kjølemediet etter at den er startet. Den suger selvfølgelig inn kjølemediet fra sugesiden. Etter at kompressoren til kjøleskapet har komprimert, danner den en høytemperatur- og høytrykksgass. Merk at når det suges inn, er det også en gass som passerer gjennom arbeidet til kjøleskapets kompressor. Etter at hulrommet er komprimert til høytemperatur- og høytrykkskjølemiddelgass, slippes det ut gjennom kompressorens utløpsende.

Den uttømte kjølemediegassen vil komme inn i kondensatoren gjennom kjølemiddelrørledningen. Etter å ha gått inn i kondenseringsprosessen, på grunn av den høye temperaturen og det høye trykket til kjølemediet, vil kjølemediet bruke kondensatoren til å spre varme. Kondensatoren er en varmeveksler gjennom kjølevann eller luft. (Lufttvungen konveksjon) Disse to varmespredningsmediene leder varmeledning.

Etter at varmen er borte, vil kjølemediet endres fra kjølegass til kjølevæske på grunn av temperaturfallet, og deretter gå inn i den termiske ekspansjonsventilen. Ekspansjonsventilen (den termiske ekspansjonsventilen brukes vanligvis) er en strupe- og trykkreduksjonskomponent, som avhenger av temperaturen og Trykket er forskjellig, og ventilportene i forskjellige størrelser åpnes. Etter å ha passert gjennom ekspansjonsventilen, er kjølevæsken ikke lenger en lavtemperatur- og høytrykksvæske etter kondensering, men en lavtemperatur- og lavtrykksvæske.

Etter det passerer lavtemperatur- og lavtrykkskjølevæsken gjennom fryserens fordamper. Lavtemperatur- og lavtrykkskjølemediet passerer gjennom fordampningsprosessen til fordamperen for å generere kald energi, og deretter overføres den kalde energien til det avkjølte vannet, og det avkjølte vannet brukes som kjølemiddel for å transportere kulden til den endelige Utstyr eller kjølemål!