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コンプレッサーバランスポイント-Capplary

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毛細管
毛細管はほとんどすべての小型冷凍システムに対応し、その範囲は10 kWの冷凍能力をカバーしています。 内径が1から6 m、通常は0.5から2 mmのキャピラリーチューブは、毛細管効果を許容するには大きすぎるため、名前は間違っています。 液体冷媒が毛細管に入り、パイプを流れると、冷媒の摩擦と加速により圧力が低下します。 一部の液体がフラッシュして蒸気になり、冷媒がチューブを通過します。 ....

希望する制限を得るために、穴と長さのさまざまな組み合わせが利用可能です。 ただし、毛細管を選択して取り付けた後は、吐出圧力、吸引圧力、または負荷の変動に合わせて調整することはできません。 の コンプレッサー 膨張装置は、コンプレッサーが 蒸発器 膨張装置が蒸発器に供給するのと同じ冷媒流量。 これら2つのコンポーネント間の不均衡なフローの状態は、必然的に一時的なものでなければなりません。

バランスポイントを詳しく見るために、キャピラリーチューブから供給される流量の質量は、コンプレッサーによってポンプで供給される流量の質量と同じグラフにプロットできます。 図13-1は、破線で示された毛細管を通る流れと実線で示された往復圧縮機の排気能力を備えたプロットです。 高い凝縮圧力で 毛細管 チューブ全体の圧力差が大きくなるため、低凝縮圧力の場合よりも多くの冷媒を蒸発器に送ります。 コンプレッサーの容量曲線は、Chapで説明したものと同じです。 コンプレッサーの研究における11。 たとえば、凝縮温度が30°Cの場合、コンプレッサーとキャピラリーチューブは、両方が同じ質量流量を通過できる吸引圧を検索する必要があります。 この吸引圧力は、1°Cの凝縮温度でのバランスポイントである30ポイントで検出されます。 点2および3は、それぞれ凝縮温度40°Cおよび50°Cのバランス点です。

エバポレーターの熱伝達関係も満たす必要があるため、コンプレッサーと毛細管には、吸引圧力を固定する完全な自由度がありません。 エバポレーターの熱伝達がコンプレッサーとキャピラリーのチューブのバランス点で満たされていない場合、エバポレーターを飢えさせたり、エバポレーターに過剰供給したりする不均衡な状態が生じます。

 
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