Naslovna 

Dijagram ph rashladnog sredstva - Hladilna dijagrama

Tehnički podaci Hlađenje PH dijagram

PH grafikon

Na lijevoj strani sheme PH, koja je ovdje prikazana, isto je i za obje vrste isparivača, Imajte na umu, nešto se razlikuje na desnoj strani za DX verziju nego za poplavljen isparivač.

Od točke 1 pratimo grafikon bilo koje vrste isparivača. Budući da stanje rashladnog sredstva lagano pada desno od krivulje zasićene tekućine, rashladno sredstvo je mješavina zasićene tekućine i pare.

Možete vidjeti iz PH sheme čistog tekućeg rashladnog sredstva kada je podnio ostavku iz kondenzator u točki 4. Sadrži 20% parova u točki 1, jer što se događa tijekom postupka mjerenja tekućine (točka 4 točke 1).

Kako tekućina brzo prolazi kroz raspršivač, taj pritisak raste od kondenzatora, razine isparivača. Niži tlak u isparivač ispod temperature zasićenja povezane s njim. To znači da bi dio topline trebao biti odbačen iz tekućeg rashladnog sredstva. Međutim, nedostatan postupak mjerenja vremena odbija toplinu u zrak izvan sustava.

Umjesto toga, prijenos topline samog rashladnog sredstva. Dio tekućeg rashladnog sredstva ključa (treperi). Kao što vidite, tekuće rashladno sredstvo ostavilo je hladnije nego kad je izašlo iz kondenzatora. Primijetit ćete, PH okvir, da se ta promjena temperature zasićenja događa kod konstantne entalpije. Odbačena toplina i dalje sadrži rashladno sredstvo u obliku pare. Osjetljiv toplinski gubitak tekućine popraćen je latentnom toplinom povećanja koja se nalazi u parovima. Pare rashladnog sredstva nastale postupkom doziranja naziva se "bljeskalica". Imajte na umu da je 20% bljeskalice na ulazu isparivača približno normalno za ugodan klimatizacijski rad.

Rashladno sredstvo i dalje apsorbira toplinu, a mijenja se u parovima (plin). Sada se moramo pomaknuti udesno na PH karti, zabilježiti stanje rashladnog sredstva, jer njegova entalpija raste. U točki 1 - sva tekućina je postala zasićena para. Ovo je dobra prilika za promatranje razlika u konstrukciji između dvije vrste isparivača. Na primjer, u modelu poplavljenog isparivača rashladno sredstvo u ovom trenutku napušta isparivač. S druge strane, u DX isparivaču, rashladno sredstvo i dalje apsorbira toplinu. Latentnija mogućnost prijenosa topline u točki 1-A. Što više topline apsorbira rashladno sredstvo u DX isparivaču, rashladno sredstvo prolazi kroz osjetnu dobit od topline, povećavajući temperaturu pri konstantnom tlaku. Ovaj postupak promjene statusa zasićenih para krivulje u pregrijanom plinu u regiji na grafikonu.

Pregrijavanje dodano nekoliko puta kad napusti DX isparivač prikazan u koraku 2, obično je oko 10F. Pregrijavanje dodaje samo blago upijajuću sposobnost isparivača. Njegova je glavna prednost zaštita kompresor od ulaska tekućeg rashladnog sredstva; to jest slučajno vraćanje tekućeg rashladnog sredstva u kompresor. Takva je zaštita posebno važna za klipne kompresore. Ostale izvedbe kompresora manje su osjetljive na oštećenja od hidrauličkih udara. Mogu se upotrijebiti u poplavljenim isparivačima jer im ne treba zaštita koju osigurava proces pregrijavanja u DX isparivaču.

Pogledajmo sada vrste isparivača razvrstanih prema načinu na koji su ugrađeni. Tri glavne kategorije bez cijevi, cijevi za baterije i ploča površine zavojnice. Za svaku vrstu postoji, jer zadovoljava specifične potrebe. Aplikacije treba razmotriti prije nego što se može odabrati najbolja vrsta. Ne postoji nijedna vrsta koja je najprikladnija za sve situacije ...

 
Hvala ->



Wikipedia perilica zraka Termostat tipa zvona Sijalica za križno punjenje Učinkovitost kondenzatora Kondenzator wiki Dijagram ljestvi peći Mop ventil Psihrometrijska karta Kondenzator školjki i zavojnica Temperaturno klizanje Vrste interkulera Vrf sustav Mehanizam za hlađenje vode
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"