Mitkä kylmäaineet lisätään kaasutilaan ja mitkä kylmäaineet on lisättävä nesteen kanssa?
Ensinnäkin veloitusperiaate:
1, nesteen lataus
Nestemäisen kylmäaineen täyttäminen on kylmäaineen sylinterin asettaminen ylösalaisin, koska sylinterin sisäosa on nestemäistä kylmäainetta. Kun sylinteri on käännetty, nestemäinen kylmäaine saapuu jäähdytysjärjestelmään nesteen lisäysputken kautta. Huomaa: Joidenkin sylinterien fluorin vapautusportti saavuttaa sylinterin pohjan. Vaikka sylinteri on pystyssä, se on silti nestemäinen kylmäaine.
2. Kaasumainen lataus
Täytetty kaasumaisella kylmäaineella, kylmäaineen sylinteri seisoo pystyssä; koska sylinterin ylätila on jo kaasumainen kylmäaine, jäähdytysjärjestelmään lisätty kylmäaine on tällä hetkellä kaasumainen kylmäaine.
Toiseksi, miksi meidän pitäisi lisätä kaasua ja nestettä, miksi joidenkin kylmäaineiden on lisättävä kaasua ja toisten on lisättävä nestettä?
1, kolme käsitettä
Yksi kylmäaine, ei-atseotrooppinen kylmäaine ja atseotrooppinen kylmäaine
Yksikomponentti kylmäaine: Kylmäainekomponentissa on vain yksi käyttöneste; esimerkiksi: R22, R290; ei-atsotrooppinen kylmäaine: kylmäaine, joka saadaan sekoittamalla kahta tai useampaa erilaista kylmäainetta tietyssä suhteessa, joka on kylläinen kaasun alla. Nesteen kahden faasin koostumus on erilainen; esimerkiksi: R404A, R410A;
Atseotrooppinen kylmäaine: Aseotrooppinen seos kahdesta tai useammasta erilaisesta kylmäaineesta sekoitettuna tietyssä suhteessa. Tällainen kylmäaine voi pitää tietyn haihtumislämpötilan tietyssä paineessa, ja kaasu-neste-kaksi vaihetta ylläpitävät aina koostumussuhdetta. Esimerkiksi: R500, R508A;
2, nestemäinen tai kaasumainen?
1), yksikomponenttinen kylmäaine, olipa se kaasumainen tai nestemäinen, koostumus sisällä ei muutu, joten kylmäainetta täytettäessä se voidaan täyttää kaasulla.
2) Vaikka aseotrooppisella kylmäaineella on erilaiset koostumukset, koska kiehumispisteet ovat samat, kaasun ja nesteen komponentit ovat myös samat, joten kaasu voidaan täyttää;
3) muilla kuin atseeotrooppisilla kylmäaineilla on eri kiehumispisteet, joten nestemäinen kylmäaine ja kaasumainen kylmäaine ovat koostumukseltaan todella erilaisia. Jos kaasua lisätään, se johtaa väistämättä erilaisiin kylmäainekomponentteihin, kuten vain lisättyihin. Tietty kaasumainen kylmäaine, joten vain nestettä voidaan lisätä.
Kolmanneksi, miten erottaa toisistaan yksittäinen työ, aseotrooppinen ja ei-atsotrooppinen?
Yksikomponenttiset, atseotrooppiset kylmäaineet voidaan täyttää kaasumaisilla; muut kuin aseotrooppiset kylmäaineet on täytettävä nesteellä; mutta miten erottaa aseotrooppiset ja ei-atsotrooppiset kylmäaineet? Katso kylmäainemallia; kylmäaineen nimeämissääntöjen mukaisesti:
Azeotrooppinen kylmäaine: Ensimmäinen numero R: n jälkeen on "5" ja takana olevat kaksi numeroa on numeroitu käytännössä. Kuten: R500, R501, R502 ... R507
Ei-aseotrooppinen kylmäaine: Nro 400: n numerointijakso R: n takana järjestyksessä. Kuten: R400, R401, R402, ... R411
4. Miksi ei-aseotrooppinen kylmäaine on lisättävä nesteellä, miksi ei-aseotrooppinen kylmäaine on lisättävä nesteellä?
Katsotaanpa R410A-kylmäainetta. Ilmeisesti "4": n alussa oleva kylmäaine on ehdottomasti ei-aseotrooppinen kylmäaine, jolla on seuraava koostumus: R32 (difluorimetaani): 50%; R125 (pentafluorietaani): 50%;
Tarkista kylmäaineen fysikaalisten ominaisuuksien taulukko ja katso, että R32: lla ja R125: llä on eri kiehumispisteet, minkä vuoksi sitä kutsutaan ei-atsotrooppiseksi kylmäaineeksi. Kun R410A-kylmäainesylinteri jätetään, R32 ja R125 eivät aiheuta samaa kiehumispistettä, mikä johtaa väistämättä kylmäainesylinteriin. Höyrystyneen kylmäaineen yläosa on haihtunut, koostumus ei ole 50% R32 + 50% R125. Koska R32: n kiehumispiste on alhainen, on todennäköistä, että kylmäaineen yläosa on R32: n komponentti. Jos kylmäainetta lisätään, lisätty kylmäaine ei ole R410A, vaan R32. Muita ei-aseotrooppisia kylmäaineita voidaan lisätä vain nesteiden kanssa samasta syystä.









