+86-592-5803997
Etusivu / Uutiset / Sisältö

Aug 20, 2020

Kuinka kylmäaineiden GG-ilmastointi toimii?

Kylmäainetta, nimittäin kylmäainetta R134a, kylmäainetta R410a ja jäähdytystä käytetään kaikkialla maailmassa ja joka päivä jokapäiväisessä elämässäsi, mutta miten se toimii? Jäähdytyksen tarkoituksena on absorboida ja siirtää lämpöä huoneesta pikemminkin kuin jääkaapissa, pakastimessa tai kodissasi. Pääkonsepti pysyy samana. Tässä esimerkissä tarkastelemme tänään tavanomaista kodin ilmastointilaitettasi. Vaikka tämä ei välttämättä kata jääkaappia tai auton ilmastointilaitetta, sinun tulee huomata, että yleinen konsepti on sama.

Johdanto

Ensinnäkin kodin ilmastointilaite ei tuota ”kylmää ilmaa” samalla tavalla kuin uunisi tuottaisi lämpöä. Kaasu-uunilla saat liekin lämmön kotiin. Sen sijaan, että ilmastointilaitteet tarkoittavat lämmön siirtämistä ja kylmäaineen muuttuvia tiloja. Kylmäainetta käytetään imemään lämpöä kodin sisältä, kuljettamaan lämpöä ilmastointilaitteeseesi ja vapauttamaan sitten ulkona. Kun lämpö on poistettu, kylmempi ilma puhalletaan takaisin kotiisi. Kylmäaine kiertää jatkuvasti lisälämmön poistamiseksi kotoasi, kunnes haluttu lämpötila saavutetaan.

Jotta kylmäaine absorboi lämpöä, tilan on muututtava. Kun sanon tilan vaihtamisen, puhun siirtymisestä nesteestä kaasuksi ja kaasusta nesteeksi. On tärkeää muistaa, että kylmäainekierros on juuri se, jakso. Tämä tarkoittaa, että se jatkuu uudestaan ​​ja uudestaan. Tähän jaksoon ei ole koskaan taukoa, joten sykliin ei pitäisi koskaan tulla vuotoja. Se on täysin suljettu prosessi. Tämän jakson sisällä on erilaisia ​​komponentteja, jotka sallivat kylmäaineen muuttaa paineen, lämpötilan ja tilan. Käymme läpi nämä sekä jäähdytysjärjestelmän prosessi.

Prosessin GG-vahvistin; Komponentit

Home AC Cycle

Yllä oleva kuva on hieno esimerkki siitä, miten kaikki on suunniteltu kodin ilmastointilaitteelle. Sanon kuitenkin, että siinä ei ole merkitty komponentteja prosessijärjestyksessä. Mutta se on ok, teen sen alla sinulle. Jos et ole varma mitä komponentista viittaan, tutustu yllä olevaan kuvaan saadaksesi idea.

  1. höyrystin–Höyrystimen jäähdytyskäämit poistavat lämmön ja kosteuden kodin sisäilmasta käyttämällä nimettyä kylmäainetta. Oletko koskaan huomannut, kun ilmastointilaitteesi käynnistyy ja ovet, jotka olivat hiukan raollaan, 'imetään' kiinni? Se on järjestelmäsi, joka vetää kuumaa ilmaa kotoasi.

  2. Imulinja–Tässä kylmäaine imeytyy kompressoriin. Tätä kutsutaan myös matalapainepuoleksi.

  3. Kompressori–Kompressori on pumppu, joka siirtää kylmäainetta höyrystimen ja lauhduttimen välillä jäähdyttämään sisäilmaa. Kompressoria pidetään usein järjestelmän ytimenä. Sen sijaan, että pumpata ja mitata verenvirtausta muuhun kehoon, se pumppaa ja mittaa kylmäaineen määrän muuhun järjestelmään. Kompressoriin tullessaan kylmäaine on höyrytilassa ja nimensä mukaisesti kompressorin tehtävä on puristaa höyry. Kun höyryä puristetaan, sekä kyseisen höyryn paine että lämpötila nousevat. Kompressorista poistuva höyry on erittäin kuuma korkea lämpötila ja korkea paine.

  4. Purkauslinja–Korkean lämpötilan höyrykylmäaine liikkuu sitten poistojohdon läpi lauhduttimeen.

  5. lauhdutin- Kun lauhdutimeen menee, tuulettimen korkean lämpötilan kylmäaineilma kulkee kelan yli jäähdyttääkseen höyryn kylmäaineen. Kun höyry jäähtyy, se muuttuu tilassa ja muuttuu nesteeksi. Tässä vaiheessa kuumaa ilmaa kodin sisältä poistetaan, kun tuuletin puhaltaa ilmaa käämin yli ja kodin ulkopuolelle. Jos olet koskaan jättänyt kätesi ilmastointilaitteen päälle, sinusta tuntuisi, että kuuma ilma puhaltaa. Se on jäähdytinsi työssäsi.

    1. Lauhduttimessa kylmäaine alkaa muuttua kyllästetyksi. Kyllästetyssä tilassa höyry ja neste ovat molemmat samanaikaisesti. Tyydyttynyt tila on paikka, jossa suurin osa energiasta siirtyy. Tässä kylmäaineen kuljettava lämpö häviää. Tässä vaiheessa kylmäaine alkaa absorboida lämpöä ja siirtyessään nesteeseen.

  6. Nestemäinen linja–Korkeapaineinen nestemäinen kylmäaine liikkuu nestelinjan läpi annostelulaitteeseen. Tämä jakson kohta tunnetaan nimellä '' Alijäähdytys ''. Jos järjestelmässäsi on ongelmia, suurin osa teknikoista alkaa etsiä.

  7. Mittauslaite -Mittauslaitteen tarkoituksena on säätää nestemäisen kylmäaineen määrää, joka syötetään höyrystimeen. Mittauslaitteen sisällä on jakokohta järjestelmän korkean ja matalan paineen puolien välillä. Kun kylmäaine kulkee annostelulaitteen läpi, paine laskee.

  8. Jälleen höyrystin -Annostelulaitteesta poistumisen jälkeen matalapaineinen nestemäinen kylmäaine siirtyy välittömästi höyrystimesi keloihin. Aivan kuten lauhduttimessa, höyrystimessä on puhallin, joka puhaltaa sen keloja vasten. Mutta tällä kertaa sen sijaan, että puhaltaisi kuumaa ilmaa kodistasi, se puhaltaa nyt kylmää ilmaa takaisin kotiisi. Tässä tapahtuu iso valtionmuutos.

    1. Kun kylmäaine menee kelaan alemmassa paineessa, se alkaa kuplia ja kiehua ja samalla kun se alkaa muuttaa tilaa takaisin höyryksi. (Sama käsitys kuin vedenkeittimen keittäminen ja sen seuraamisen kaiken haihtuvan.) Tämän vaiheen aikana, kun tila muuttuu nesteestä höyryksi, kylmäaine poistaa energian tai lämmön kelajen läpi kulkevasta ilmasta. Ilmassa ollut lämpö siirtyy kylmäaineeseen. Muista, että kyse ei ole kylmän ilman luomisesta, vaan lämmön poistamisesta. Koska lämpö on poistettu ilmasta, kun tuuletin puhaltaa höyrystimen kelajen yli, kylmä ilma puhaltaa kotiisi.

  9. Toista -Tämän jälkeen koko prosessi aloitetaan uudestaan ​​ja uudestaan, kunnes kotisi on saavuttanut termostaatissa asetetun halutun lämpötilan.


Lähetä viesti