Αρχική 

Ψυκτικό αποτέλεσμα της υγρασίας στο σύστημα ψύξης προκαλεί - Επίδραση της υγρασίας στο σύστημα ψύξης

Τεχνικές πληροφορίες Ψυκτικές ουσίες Επίδραση της υγρασίας στην ακεραιότητα του ψυκτικού συστήματος

Επίδραση της υγρασίας στην ακεραιότητα της ψύξης του συστήματος

Η υγρασία συνδυάζεται σε διάφορους βαθμούς με τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ψυκτικά μέσα. Αυτό το μίγμα αντιδρά με λιπαντικό έλαιο και άλλα υλικά στο σύστημα, για να παράγει υψηλής διαβρωτικής ενώσεις. Ως αποτέλεσμα των χημικών αντιδράσεων συχνά οδηγεί σε βλάβη και άλλες βλάβες στις βαλβίδες, τις σφραγίδες, τα περιγράμματα εδράνων, τους τοίχους κυλίνδρων και άλλες γυαλισμένες επιφάνειες στο σύστημα. Μπορεί επίσης να υποβαθμίσει τα λιπαντικά έλαια, την ιλύ που μπορεί να κολλήσει μαζί τις βαλβίδες, τις διόδους λαδιού σφυριού, την αξιολόγηση της επιφάνειας έδρασης και την παραγωγή άλλων αποτελεσμάτων που μειώνουν τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Η υγρασία, η διάβρωση συχνά επιδεινώνει την ηλεκτρική μόνωση που βρίσκεται στις περιελίξεις του κινητήρα ερμητικοί συμπιεστές στο τέλος, προκαλώντας βραχυκύκλωμα μεταξύ περιελίξεων και άλλων λογικών συμπιεστής στοιχεία του θόλου.

Η υγρασία στο σύστημα ψύξης μπορεί να υπάρχει σε διάλυμα με ψυκτικό ή ελεύθερο νερό. Όταν η ποσότητα υγρασίας στο σύστημα υπερβαίνει την ποσότητα που το ψυκτικό μπορεί να συγκρατήσει σε διάλυμα, η περίσσεια πετρελαίου θα απελευθερώσει νερό.

Το ελεύθερο νερό μπορεί να καταψυχθεί σε κρυστάλλους πάγου στο εσωτερικό του διανομέα και στο δοχείο εξατμιστή συστήματα σωλήνων που λειτουργούν κάτω από το σημείο πήξης του νερού. Αυτή η αντίδραση ονομάζεται κατάψυξη. Η ικανότητα του ψυκτικού μέσου να συγκρατεί υγρασία στο διάλυμα μειώνεται όσο μειώνεται η θερμοκρασία του. Έτσι, το περιεχόμενο της υγρασίας, χαμηλές θερμοκρασίες, το σύστημα πρέπει να διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, για να αποφευχθεί η κατάψυξη. Κατάψυξη μπορεί να συμβεί κλιματισμό ή άλλα συστήματα όπου η θερμοκρασία του εξατμιστή παραμένει πάνω από το σημείο ψύξης του νερού.

Όταν συμβαίνει το κρέμασμα, ο σχηματισμός πάγου στη διάταξη μέτρησης κρατήρων διακόπτει προσωρινά τη ροή του ψυκτικού υγρού. Συνεπώς, η επίδραση της ψύξης στο εσωτερικό του εξατμιστή σταματά και η θερμοκρασία του αυξάνεται. Όταν η θερμοκρασία της μήτρας του εξατμιστή υπερβαίνει τη θερμοκρασία της μήτρας τήξης πάγου, αποκαθίσταται η τήξη της ροής του ψυκτικού μέσου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, περάστε την εμπειρία του ψυκτικού χώρου, αυξάνοντας τη θερμοκρασία της ροής του ψυκτικού, ανακυκλώνοντας με απόψυξη και παγώνοντας την τρύπα πάγου στο συσκευή μέτρησης. Η ενέργεια αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αποθηκευμένα προϊόντα διατροφής, μειώνοντας την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής τους.

Τα ψυκτικά μέσα διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα υγρασίας στο έδαφος, μπορούν να συγκρατούν τα διαλύματα και να πεθαίνουν τα αποτελέσματα, τα οποία απορροφούν την υγρασία στα εξαρτήματα του συστήματος. Τα κατάλληλα ψυκτικά μέσα υδρογονανθράκων απορροφούν ελάχιστη υγρασία. Συνεπώς, οποιαδήποτε υγρασία στα συστήματα που χρησιμοποιούν ψυκτικά αντιδραστήρια πεθαίνει με τη μορφή ελεύθερου νερού, καθιστώντας την γνωστή την παρουσία της μέσα από καταψύξεις. Με diis υγρασία πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως, για να σώσει πεθαίνουν από ένα σύστημα της λειτουργίας, υγρασία, η διάβρωση δεν είναι γενικά πρόβλημα σε αυτές τις εφαρμογές. Αντίθετα, η αμμωνία έχει υψηλή συγγένεια με το νερό. Μπορεί να απορροφήσει την υγρασία σε τόσο μεγάλες ποσότητες ώστε το ελεύθερο νερό είναι σπάνιο σε συστήματα diese. Για το λόγο αυτό, τα συστήματα αμμωνίας μπορούν να αξιοποιηθούν επιτυχώς, ακόμη και με σχετικά μεγάλες ποσότητες υγρασίας που υπάρχουν στο σύστημα.

Η κατάψυξη αποτελεί επίσης ένδειξη ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία στο σύστημα σε επίπεδο που θα επιτρέψει τη διάβρωση. Ωστόσο, η έλλειψη καταψύξεων δεν σημαίνει ότι η στάθμη υγρασίας στο σύστημα δεν προκαλεί διάβρωση. Ορισμένα ψυκτικά μπορεί να περάσουν αρκετή υγρασία στην απόφαση ότι η διάβρωση συμβαίνει χωρίς την παρουσία ελεύθερου νερού. Αν και αυτά τα συστήματα δεν επηρεάζονται από το κρέμοσμα της αντίδρασης, ονομάζεται υδρόλυση. Υδρόλυση πεθαίνει ένα όνομα που δίνεται σε οποιαδήποτε χημική αντίδραση με τη συμμετοχή του νερού ως μία από τις αντιδρώσες ουσίες. Η υδρόλυση μπορεί να αλλάξει την οξύτητα του συστήματος και τα μόρια και των δύο αντιδραστηρίων μπορούν να μοιραστούν και να ανασυνδυαστούν για να σχηματίσουν νέες ουσίες. Στα συστήματα αμμωνίας, η υδρόλυση παράγει νερό αμμωνίας, ισχυρά αλκάλια, ότι οι επιθέσεις μη σιδηρούχων μετάλλων (χαλκός, ορείχαλκος, κράματα χαλκού). Αντίστροφα, τα περισσότερα ψυκτικά αντιδραστήρια halocar-Nydrolyze μόνο ελαφριά, σχηματίζοντας ένα μικρό αριθμό οξέων και άλλων επιθετικών ουσιών. Κατά κανόνα, αυτές οι συνδέσεις δεν προκαλούν διάβρωση στα συστήματα όταν η υγρασία διατηρείται κάτω από το επίπεδο που προκαλεί κρεμάστρα, αν τα λιπαντικά έλαια υψηλής ποιότητας και η θερμοκρασία απόρριψης διατηρούνται αρκετά χαμηλά. Τα συστήματα ψύξης υψηλής θερμοκρασίας με τη θερμοκρασία του εξατμιστή είναι περίπου 40 F (4.4C) που υπόκεινται σε υψηλότερα επίπεδα διάβρωσης, επειδή μια σχετικά μεγάλη ποσότητα υγρασίας μπορεί να παραμείνει ανιχνευμένη σε αυτά τα συστήματα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Είναι δύσκολο να επιτευχθεί το απόλυτα χωρίς υγρασία σύστημα ψύξης. Επομένως, μια καλή πρακτική ψύξης απαιτεί ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία στο σύστημα θα διατηρηθεί κάτω από το επίπεδο που παράγει βλαβερές αντιδράσεις στο σύστημα. Το επίπεδο αυτό δεν είναι σαφώς καθορισμένο και ποικίλλει ανάλογα με τη φύση του ψυκτικού μέσου, την ποιότητα των λιπαντικών ελαίων και τις θερμοκρασίες του λειτουργικού συστήματος, ιδιαίτερα τη θερμοκρασία εκκένωσης των συμπιεστών. Συσκευές που ονομάζονται φίλτρα-στεγνωτήρια εγκαθίστανται σε συστήματα για να απορροφούν την υγρασία που παραμένει στο σύστημα αφού εκκενωθεί και φορτιστεί. Το γυαλί όρασης, που έχει απορροφητικό υλικό στη θύρα προβολής, χρησιμοποιείται επίσης για να υποδεικνύει πότε υπάρχει υγρασία στο σύστημα. Αυτό το υλικό θα αλλάξει χρώμα παρουσία υγρασίας, δίνοντας προειδοποίηση ότι η υπηρεσία είναι απαραίτητη πριν από τη σημαντική ζημιά που προκάλεσε να πεθάνει ...

 
Ευχαριστώ ->



Απορροφητικός συνδυασμός ψυκτικού Θερμοκρασία προσέγγισης Σωλήνας εξαγνισμού Ψυγεία και αφυγραντικά πηνία Ηλεκτρονικό wiki βαλβίδας επέκτασης Θερμοκρασία εξάτμισης Η κατασκευή του εξατμιστή Πύργος ψύξης με αναγκαστική πτώση Λειτουργία κλιβάνου αερίου Ιδιότητες ιδανικού ψυκτικού μέσου Κατασκευή περιστρεφόμενου συμπιεστή Ρύθμιση της βαλβίδας epr Shell και εξατμιστή πηνίου
Πνευματικά δικαιώματα @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"