Начало - знание - Детайли

Състав на кондензатора

В хладилната система изпарителят, кондензаторът, компресорът и дроселната клапа са четирите основни части на хладилната система, в която изпарителят е оборудването, което предава студеното количество. Хладилният агент абсорбира топлината на охлаждания обект, за да постигне охлаждане. Компресорът е сърцето, което играе ролята на вдишване, компресиране и транспортиране на парата на хладилния агент. Кондензаторът е устройство, което освобождава топлина, прехвърляйки топлината, абсорбирана в изпарителя, заедно с топлината, преобразувана от работата на компресора, към охлаждащата среда. Дроселната клапа играе ролята на дроселиране и намаляване на налягането на хладилния агент, като същевременно контролира и регулира количеството хладилен агент, протичащ в изпарителя, а системата е разделена на две части: страна с високо налягане и страна с ниско налягане. В действителната хладилна система, в допълнение към горните четири големи части, често има някои спомагателни съоръжения, като електромагнитни вентили, дозатори, сушилни, колектори, стопяеми свещи, контролери за налягане и други компоненти, които са настроени да подобрят икономиката, надеждност и безопасност на работа.
Според кондензационната форма климатикът може да се раздели на водно-охлаждаем и въздушно-охлаждаем, а според целта на използване може да се разделя на едноохлаждащ и хладилен и топъл, без значение какъв тип състав има се състои от следните основни компоненти.
Необходимостта от кондензатор се основава на втория закон на термодинамиката - според втория закон на термодинамиката посоката на спонтанния поток на топлинната енергия вътре в затворена система е еднопосочна, тоест тя може да тече само от висока топлина към ниска топлина , а микроскопичните частици, които пренасят топлинна енергия в микроскопичния свят, могат само да се променят от ред към безпорядък. Следователно, когато един топлинен двигател има входна енергия, за да извърши работа, низходящият поток също трябва да има освобождаване на енергия, така че ще има топлинна енергийна празнина между горния и низходящия поток, потокът на топлинна енергия ще стане възможен и цикълът ще продължи .
Ето защо, ако искате носителят да върши работа отново, трябва първо да освободите топлинната енергия, която не е напълно освободена, и трябва да използвате кондензатора в този момент. Ако околната топлинна енергия е по-висока от температурата в кондензатора, за да се охлади кондензатора, трябва да се извърши работа (обикновено с помощта на компресор). Кондензираната течност се връща в състояние на висок порядък и ниска топлинна енергия и работата може да се извърши отново.
Изборът на кондензатор включва избор на форма и модел и определя дебита и съпротивлението на охлаждащата вода или въздух, преминаващи през кондензатора. Изборът на тип кондензатор трябва да вземе предвид местния водоизточник, температурата на водата, климатичните условия, както и размера на общия охладителен капацитет на хладилната система и изискванията за разположение на хладилното помещение. Съгласно предпоставката за определяне на типа кондензатор, топлообменната площ на кондензатора се изчислява според кондензационния товар и топлинния товар на единица площ на кондензатора, така че да се избере конкретният модел на кондензатора.

Изпрати запитване

Може да харесаш също