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Réfrigérant Btu

Fiche technique Fluides frigorigènes Températures standard de l'évaporateur et du condenseur

Température standard de l'évaporateur et du condenseur

La figure 9-3 montre un diagramme typique enthalpie-pression pour un système de refroidissement domestique. Tous les systèmes de climatisation et de réfrigération basés sur la compression de vapeur utilisent les quatre mêmes composants principaux. Le diagramme pression-enthalpie (voir fig. 9-3 est l’idéal du système de réfrigération et ne représente pas les pertes de charge à travers le évaporateur et les serpentins de condenseur ou l'inefficacité du compresseur.
  • Compression. Le compresseur doit des lignes d'enthalpie constante et augmente la pression du réfrigérant de 21 psig 117 livres par pouce carré. Ce processus est connu sous le nom de pression de compression cidiabatique, qui change sans ajouter ni retirer de chaleur.
  • Condensation. La vapeur de réfrigérant passe ensuite du compresseur et du condenseur. La vapeur haute pression est condensée et refuse la chaleur. Les changements de réfrigérant de l'état et de la sortie du condenseur, sous forme de liquide à haute pression. Le "diagramme pression-enthalpie" de condensation suit la courbe de la température TEM permanente, tout en réduisant la quantité d'enthalpie (Btu).

    Le résultat de ce processus, la dissipation thermique.
  • Mesure. Le réfrigérant entre dans le dispositif d’expansion et la pression différentielle pour l’instrument de mesure de diamètre réduit. Le réfrigérant produit le compteur sous forme de vapeur à basse température. Ce processus conduit à une pression et une température différentielle considérables sans acquisition ou perte de chaleur (Btu) et est appelé expansion adiabatique,
  • Évaporation. Le réfrigérant à faible pression de vapeur pénètre dans l’évaporateur et passe du liquide à la vapeur. Ce réfrigérant à changement d'état absorbe de grandes quantités de chaleur (Btu) et se produit le long des lignes de pression constante.

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