Antes de hablar sobre el principio de la refrigeración, primero echemos un vistazo a algunos fenómenos comunes relacionados con la refrigeración en la vida:
Cuando frotas alcohol en tu piel, te sentirás fresco, lo que significa que la refrigeración se puede lograr mediante la evaporación. Aplicar agua sobre la piel también le dará una sensación refrescante, no tan obvia como el alcohol. Debido a que el alcohol se evapora más fácilmente que el agua y se evapora más rápido, significa que cuanto más rápido se evapore, mejor será el enfriamiento. La ropa lavada se seca más fácilmente en verano que en invierno porque la temperatura es alta en verano y se evapora más rápido. Significa que cuanto mayor es la temperatura, más rápida es la evaporación. Cuando se hierve agua en la meseta Qinghai-Tíbet, hierve y se evapora a 90 grados. Porque la meseta Qinghai-Tíbet tiene un terreno elevado y baja presión. Significa que cuanto menor sea la presión, más rápida será la evaporación. Efectos de la temperatura y la presión sobre la evaporación y la condensación 1. El sistema del ciclo de refrigeración consta de cuatro componentes básicos: compresor, condensador, evaporador y válvula de expansión. Usamos una imagen para mostrar los cambios en sus estados de refrigerante: podemos resumirlo aproximadamente como: dos controles y dos conversiones. 1. Compresor: inhala el vapor en el evaporador para mantener baja temperatura y baja presión; comprime el vapor a alta presión y alta temperatura. ¿Por qué compresión? Porque el refrigerante debe reciclarse y reutilizarse. Si no se comprime, se descargará directamente al condensador. La temperatura normal es más alta que el punto de ebullición del refrigerante y no se puede enfriar ni condensar en líquido. [Cuanto mayor es la presión, mayor es el punto de ebullición; cuanto menor es la presión, menor es el punto de ebullición]. Solo aumentando la presión del refrigerante de modo que el punto de condensación (punto de ebullición) del refrigerante sea más alto que la temperatura exterior, el refrigerante puede disipar el calor al exterior, la temperatura disminuye y el refrigerante se condensa en un líquido. 2. Condensador: enfría el vapor de alta temperatura y alta presión descargado por el compresor hasta convertirlo en líquido; el calor liberado se elimina mediante agua o aire. Se puede dividir en tres tipos: tipo de refrigeración por agua, tipo de refrigeración por aire y tipo de refrigeración mixta por agua y aire. La mayoría de los condensadores de aire acondicionado adoptan una estructura de serpentín con aletas. Para mejorar la eficiencia del intercambio de calor, las aletas de aleación de aluminio a menudo se presionan en varias formas para aumentar el área de intercambio de calor. 3. Dispositivo de aceleración: cuando el fluido refrigerante pasa a través de un pequeño orificio, parte de la presión estática se convierte en presión dinámica, el caudal aumenta bruscamente y se convierte en un flujo turbulento. El fluido se altera, la resistencia a la fricción aumenta y la estática. la presión disminuye. Las funciones principales de la válvula de mariposa son: estrangular y reducir la presión; regular el flujo para que el fluido pueda lograr el propósito de reducir la presión y regular el flujo. 3.1 Características del tubo capilar: sin partes móviles, estructura simple; sin depósito de líquido, la cantidad de refrigerante cargado es pequeña; las presiones alta y baja después del apagado son básicamente las mismas, la precisión de trabajo es pobre; aires acondicionados o refrigeradores. Desventaja: el volumen de suministro de líquido no se puede ajustar con cambios en las condiciones de trabajo. Estructura de la válvula de expansión térmica 3.2. Características de la válvula de expansión térmica: También conocida como válvula de expansión con detección de temperatura, está conectada a la entrada del evaporador y el paquete de detección de temperatura está cerca de la tubería de salida del evaporador. Otra función de la válvula de expansión es mantener un cierto grado de sobrecalentamiento y evitar el derrame de líquido y el sobrecalentamiento anormal. Las válvulas de expansión térmica se dividen en: válvulas de expansión térmica balanceadas internamente y válvulas de expansión térmica balanceadas externamente. Echemos un vistazo a las diferencias estructurales entre ellas. Diferencia estructural: válvula de expansión térmica balanceada internamente: transmite la presión de evaporación al diafragma internamente. Válvula de expansión térmica balanceada externamente: debajo del diafragma lo que se siente es la presión de salida del evaporador. ?Acerquémonos y echemos un vistazo a la estructura interna y los métodos de toma de control del sistema: La estructura interna y el uso de las válvulas de expansión son diferentes en el sistema de refrigeración. Si la caída de presión del evaporador es alta, se debe usar una válvula de expansión con equilibrio externo. . La válvula de expansión térmica balanceada externamente puede controlar con mayor precisión el sobrecalentamiento de salida del evaporador, utilizar completamente el área de intercambio de calor del evaporador y mejorar la eficiencia energética de la unidad. 3.3. Componente de control y su dispositivo de aceleración adopta un control por microprocesador. Se utiliza en el sistema de refrigeración de los acondicionadores de aire inverter para satisfacer las necesidades de ajuste de carga preciso, de alta velocidad y a gran escala. Por supuesto, muchos frigoríficos y congeladores utilizan actualmente válvulas de expansión electrónicas. La válvula de expansión electrónica utiliza una válvula de expansión electrónica para ajustar el calor del refrigerante en la salida del evaporador. La señal de sobrecalentamiento se puede recolectar a través del sensor de temperatura y el sensor de presión configurados en la salida del evaporador, y el ajuste de retroalimentación se usa para controlar la apertura de la válvula de expansión. También se puede utilizar el ajuste compuesto de avance más retroalimentación elimina el retraso en el control de sobrecalentamiento causado por la pared del tubo del evaporador y la capacidad calorífica del sensor, mejora la calidad del ajuste del sistema y controla el sobrecalentamiento dentro del rango objetivo en una amplia área de temperatura de evaporación. Ventajas de la válvula de expansión electrónica: amplio rango de ajuste de flujo; alta precisión de control; relación de eficiencia energética mejorada durante el funcionamiento de alta y baja frecuencia; confiabilidad mejorada del compresor, retorno de aceite mejorado, retorno de líquido y temperatura de escape excesiva, etc. Las válvulas de expansión electrónicas se pueden dividir en dos categorías: tipo electromagnético y tipo eléctrico. 3. Evaporador: Evaporar el líquido en gas; absorber el calor.
Dado que se seguirá generando agua de condensación entre las aletas del evaporador, lo que dificulta el flujo de aire, la distancia entre las aletas del evaporador es mayor que la del condensador. Además, la superficie de las aletas del evaporador debe recibir un tratamiento hidrófilo (. papel de aluminio hidrófilo), para reducir la tensión superficial del agua condensada y aumentar el área de la sección transversal del flujo de aire. 5. Válvula de cuatro vías: componente utilizado en los aires acondicionados con bomba de calor. Cuando el aire acondicionado está funcionando para calentar en invierno, el intercambiador de calor del lado interior funciona como condensador y el intercambiador de calor del lado exterior funciona como evaporador. Esto es justo lo contrario del aire acondicionado cuando se enfría en verano, lo que requiere. la dirección del flujo de refrigerante también debe ser la contraria. El flujo inverso del refrigerante y los tubos capilares se combinan para formar un camino especial para adaptarse a las dos condiciones operativas diferentes en invierno y verano. La válvula direccional de cuatro vías consta de una válvula piloto, una válvula principal y una bobina solenoide.
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