R22 압력 엔탈피 다이어그램 과냉각 과열-응축기의 온도 변화

기술 정보 냉각 콘덴서

콘덴서

종에 따라 커패시터는 방에있을 수 있지만 더 자주 야외에 있습니다. 그녀는 항상 하류 압축기. 냉매는 컴프레서 배출구에서 뜨거운 가스 형태로 운송되어 액체 형태로 남습니다.

콘덴서 냉각 시스템에서 열을 제거하는 열교환 기. 그 과정에서 그녀는 뜨거운 고압을 받는다 압축기의 냉매 가스 저온에서 액체로 변합니다. 냉매의 열은 응축기 코일을 통해 흐르는 공기 또는 물로 전달됩니다.

ln 세번째 모듈 GTAC 권리 냉동 사이클, 우리는 냉장 시스템의 4 가지 주요 구성 요소의 기능으로서 압력 엔탈피 (PH) 차트에 표시 될 수 있음을 보여 주었다. 이를 통해 냉매 가스의 압력, 포화 온도 및 엔탈피가 4 가지 각 구성 요소를 통과 할 때 언뜻보기에 알 수 있습니다. 이 PH 차트는 커패시터가 단락 3에 따라 압축기에서 고온 및 고압 과열 가스를 흡수하고 일부 열을 제거함을 보여줍니다.

냉매 회로의 압력은 거의 일정하지만 엔탈피가 크게 감소합니다. 가스의 과정에서 유체가 변경되었습니다. 응축기는 고압, 상대적으로 높은 온도의 과냉각 액체로 4 지점에 응축기를 남겨두고 미터의 액체 라인에서 움직입니다.

다수의 냉매 회로 또는 경로 각각은 커패시터가 동시에 작동하고있다. 공냉식 응축기 내부의 회로 하나가 여기에 표시됩니다. 열교환 기 개선을 위해 파이프의 정사각형 표면을 증가시키는 핀이 제거되어 응축기 튜브 내부에서 발생하는 일을 쉽게 볼 수 있습니다. 압축기로부터의 가스 처리는 커패시터의 고온 가스 타이틀에서 고온 가스를 통해 파이프된다. 제목은 여기에 표시된 것처럼 몇 개의 회로에 배포합니다.

가스는 회로로 들어가 코일을 통해 통과합니다. 열이 더 뜨거워지면 파이프 냉각기 벽 (공기 냉각기 (물, 수냉식 응축기))을 통해 가스 냉매가 열 교환기 표면을 통과합니다. 냉매가 냉각 및 응축되면서 가스에서 액체로 바뀝니다. 액체는 각 회로의 출구에 부착 된 액체 헤더에 수집되고, 액체 라인을 사용하여 측정 장치의 입력으로 전달된다.

이 표는 외부 온도가 22F 인 R-95의 공랭식 응축기의 일반적인 효과를 보여줍니다. 압축기를 떠날 때부터 응축기를 떠날 때까지 냉매의 차압이 있다고 가정했습니다. 실제로, 핫 가스 라인의 흐름 저항과 전압 커패시터 자체로 인해 압력이 약간 감소합니다.

열 교환은 냉각, 응축 및 저체온증의 세 단계로 구성된 커패시터에 의해 수행됩니다. 첫 번째 단계는 응축기에 들어가는 냉매의 과열을 제거하는 것입니다. 상태를 변경하지 않고 온도가 포화 상태로 떨어지기 때문에 현명한 열 전달 프로세스입니다. 압축기 배출 가스는 압력 응축기에서 응축기로 들어갑니다. 이 압력은 여기에 표시된 120F 포화 온도에 해당하며 PH 스키마 용입니다. 가스의 실제 온도는 165F이며, 과열 가스 차트 영역의 포화 증기 라인 오른쪽에서 발생합니다. 냉매 가스는 다이어그램에서 왼쪽으로 이동하여 열을 손실하고 포화 증기 가스 곡선에 도달합니다. 이 과정에서 냉매 엔탈피의 감소는 응축기에서 발생하는 총 변화의 약 14 %입니다.

제 2 단계에서, 포화 증기는 일정한 온도에서 응축 된 포화 액체로 변한다. 이 잠열 전달 공정은 응축기 표면의 대부분을 필요로하며 시스템에서 발생하는 대부분의 열을 차단합니다. "냉매가 포화 액체 상태에 도달하면 응축이 완료됩니다. 냉매 증기 포화 액체의 응축으로 인한 엔탈피 감소는 응축기에서 발생하는 총 변화의 약 81 %입니다.

세 번째 및 마지막 단계에서, 포화 액체는 일정한 압력에서 온도가 감소되어 냉매 과냉각을 생성한다. 현명한 열전달 과정입니다. 응축 공정에 의해 생성 된 포화 액체는 계속 열을 잃고 거의 동일한 응축 압력에서 온도가 계속 떨어집니다. 과냉각 영역에서는 온도가 수직으로 정렬되므로 냉매 엔탈피가 계속 감소함에 따라 냉매 온도가 빠르게 떨어집니다. 엔탈피, 저체온증 포화 액체의 감소는 응축기에서 발생하는 전체 변화의 약 5 %에 불과합니다.

저체온증조차도 전체 열 거부의 작은 부분만을 수행하지만 두 가지 이유로 중요합니다. 첫째, 유체의 정상적인 기능을 보장합니다. 계량 장치 그리고 증발기. 둘째, 그는 전체 시스템 냉각 용량의 약 1 / 2 %를 과냉각 정도에 추가합니다. 일반적인 에어컨 시스템은 약 15 도의 저체온증 피크 (디자인)를 제공합니다. 이로 인해 저체온증없이 시스템에서 기대할 수있는 용량에 대해 약 7 1 / 2 % (15F x 1 / 2 % 정도)의 추가 용량이 생성됩니다. 대부분의 시스템은 커패시터에서 저체온증을 실행하지만 열교환 기의 별도 다운 스트림을 사용하여 수행 할 수도 있습니다 ...

 
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