site logo

Structura și analiza răcitorului

Structura și analiza răcitor

În primul rând, componentele răcitorului de lichid, compresorul este componenta centrală a răcitorului de lichid, iar energia cinetică furnizată de compresor permite răcitorului de lichid să circule continuu.

Compresorul este împărțit într-o parte de aspirație și una de refulare. Partea de aspirație aspiră gazul frigorific, iar partea de refulare evacuează gazul frigorific. În camera de lucru a compresorului, compresorul comprimă gazul frigorific aspirat prin partea de aspirație, iar apoi gazul frigorific Va deveni un gaz frigorific de înaltă presiune și temperatură înaltă, care este apoi evacuat prin capătul de evacuare.

După capătul de evacuare se află un separator de ulei, al cărui scop și funcție este de a separa uleiul de lubrifiere înghețat conținut în agentul frigorific și apoi condensatorul. Agentul frigorific pur după separarea uleiului intră în conducta condensatorului. În funcție de diferite răcitoare, acestea sunt împărțite în două categorii: răcite cu aer și răcite cu apă. Metoda de disipare a căldurii și de reducere a temperaturii a condensatoarelor răcite cu aer este diferită de cea a condensatoarelor răcite cu apă, dar toate există pentru condensare.

Fie că este răcit cu aer sau răcit cu apă, temperatura condensatorului este adesea foarte ridicată în timpul procesului de lucru și în timpul procesului de condensare, deoarece condensatorul este un schimbător de căldură, care este folosit pentru a schimba căldură, iar căldura este forțată. să curgă prin aer sau prin ciclul de răcire Apa este luată pentru a răci agentul frigorific.

După procesul de condensare, agentul frigorific devine un lichid de temperatură joasă și de înaltă presiune. Reglarea și reducerea presiunii sunt necesare mai jos. Dispozitivul de reglare și reducere a presiunii este o supapă de expansiune pentru majoritatea răcitoarelor. Mai exact, este o supapă de expansiune termică.

Supapa de expansiune termică poate evalua dimensiunea deschiderii și închiderii în funcție de senzorul de temperatură de la un capăt al evaporatorului răcitorului de lichid și apoi lasă lichidul frigorific cu dimensiunea corespunzătoare a debitului să intre în procesul de evaporator și reduce presiunea atunci când trecând prin supapa de expansiune termică, adică throttling și depresurizare.

Agentul frigorific lichid va trece apoi prin evaporator, se va evapora și va absorbi căldura pentru a obține refrigerare și apoi va călători în stare lichidă pentru a reveni la compresor (și, de asemenea, va trece printr-un separator gaz-lichid).