Sei metodi di refrigerazione comuni

May 31, 2024

Sei metodi di refrigerazione comuni

 

 

01 Frigoriferi a compressione a vapore

 

Principio: in un sistema di ciclo di refrigerazione a compressione a vapore, il compressore aspira il vapore refrigerante a bassa temperatura e bassa pressione dall'evaporatore,che è adiabatico e compresso dal compressore per diventare vapore surriscaldato ad alta temperatura e alta pressioneIl liquido viene quindi compresso nel condensatore per un raffreddamento a pressione costante e rilascia calore nel mezzo di raffreddamento.Il refrigerante liquido è adiabatico ed è spinto da una valvola di espansione (o capillare) per diventare un refrigerante liquido a bassa pressione, che evapora e assorbe il calore proveniente dal condizionatore che fa circolare l'acqua (aria) nell'evaporatore,raffreddando così l'aria condizionata con acqua circolante (aria) per raggiungere lo scopo di refrigerazioneIl refrigerante a bassa pressione che esce viene risucchiato nel compressore, e così il ciclo funziona.

 

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Funzione del compressore:

 

La compressione del vapore di refrigerante da bassa pressione ad alta pressione crea le condizioni per il refrigerante di liquefazione a temperatura ambiente nel condensatore.

 

Funzione del condensatore:

 

Il calore del refrigerante nel condensatore viene scaricato nel mezzo di raffreddamento.

 

Classificazione: condensatore raffreddato ad acqua, condensatore raffreddato ad aria, condensatore evaporativo.

 

Condensatore raffreddato ad aria:

 

Facile da usare e da installare, senza bisogno di acqua di raffreddamento, il calore viene trasportato nell'atmosfera dall'unità.se il coefficiente di trasferimento termico è anche basso e il peso è relativamente elevato rispetto ad altri tipi, la superficie delle pinne accumulerà polvere, riducendo la capacità di dissipazione del calore.

 

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Funzione dell'evaporatore:

 

apparecchiature per lo scambio di calore che si basano sull'evaporazione del liquido refrigerante per assorbire il calore del mezzo di raffreddamento;e il suo compito nel sistema di refrigerazione è quello di produrre energia fredda all'esterno.

 

Classificazione: evaporatore a liquido completo (immersione), evaporatore a secco.

 

Funzione del dispositivo di frenatura:

 

Chiusura e riduzione della pressione: dopo che il refrigerante ad alta pressione e temperatura normale scorre attraverso la valvola di espansione, diventa un liquido refrigerante a bassa pressione e bassa temperatura.

 

Controllo del flusso del refrigerante: la valvola di espansione controlla l'apertura della valvola rilevando il cambiamento di supercalore del refrigerante all'uscita dell'evaporatore attraverso il sensore di temperatura,regolare il flusso di refrigerante che entra nell'evaporatore in modo da corrispondere al carico termico.

 

Controllo del surriscaldamento: la valvola di espansione ha la funzione di controllare il surriscaldamento del refrigerante all'uscita dell'evaporatore,che mantiene la piena utilizzazione dell'area di trasferimento del calore dell'evaporatore e previene l'insorgenza di incidenti di scarico dei cilindri del compressore.

 

Classificazione: valvola di accelerazione manuale, valvola di espansione termica, capillare, valvola di espansione elettronica, piastra di galleggiamento, piastra di apertura fissa, piastra di apertura variabile.

 

02 Refrigerazione ad assorbimento di vapore

 

L'uso di un assorbente di refrigerante come fluido di lavoro è chiamato coppia di fluidi di lavoro di assorbimento.acqua di ammoniaca (il refrigerante è l'ammoniaca) - il fluido di lavoro a basso punto di ebollizione è il refrigerante.

 

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Dispositivo:

 

Il dispositivo di refrigerazione ad assorbimento è costituito da componenti quali un generatore, un condensatore, un evaporatore, un assorbente, una pompa di circolazione, una valvola di accelerazione, ecc.Il mezzo di lavoro comprende il refrigerante per la produzione di capacità di raffreddamento e l'assorbente per l'assorbimento e il desorbimento del refrigerante., e i due formano una coppia di fluidi di lavoro.

 

Vantaggi:

 

Le aree con aria condizionata tutto l'anno che richiedono aria condizionata in estate e riscaldamento in inverno sono le più adatte per l'utilizzo di sistemi di assorbimento.Il funzionamento silenzioso può ridurre al minimo l'usura (ad eccezione del funzionamento della pompa liquida)Il controllo della capacità è semplice, basta controllare la fonte di calore del generatore.Il sistema ha una sicurezza elevata e nessuna esplosione.Quando il carico cambia, solo la fonte di calore del generatore e la circolazione dell'acqua devono essere regolate.Quando la temperatura e la pressione di evaporazione diminuiscono, la capacità di assorbimento diminuisce solo in misura limitata e il funzionamento è stabile.

 

Svantaggi:

 

Quando si utilizza acqua come refrigerante, non è possibile raggiungere una temperatura bassa (punto di congelamento dell'acqua è 0 °C).

 

03 Refrigerazione a getto di vapore

 

Principio: il vapore ad alta pressione (chiamato vapore di lavoro) fornito dalla caldaia entra nell'iniettore principale e si espande adiabaticamente nell'ugello di Laval.Questo flusso di vapore ad alta velocità viene utilizzato per estrarre continuamente vapore dall'evaporatore, mantenendo un vuoto elevato, vale a dire una bassa pressione di evaporazione.e una parte di essa evapora e assorbe il calore dell'acqua rimanenteL'acqua fredda raffreddata viene pompata fuori e fornita con capacità di raffreddamento per l'uso ripetuto.

 

 

04 Refrigerazione ad assorbimento

 

Principio: un determinato adsorbente solido ha un effetto di adsorbimento su un determinato gas refrigerante e la capacità di adsorbimento varia con la temperatura dell'adsorbente.Con il raffreddamento e il riscaldamento periodici dell'assorbenteDurante il processo di desorbazione, il gas frigorifero viene rilasciato e condensato in un liquido; durante l'adsorbazione, il liquido frigorifero evapora, producendo un effetto di raffreddamento.

 

Classificati in base al meccanismo di adsorbimento: refrigerazione ad assorbimento fisico, refrigerazione ad assorbimento chimico.

 

 

Principio:
 
La struttura di base della refrigerazione ad assorbimento è composta da cinque moduli: collettore solare, condensatore, deposito di liquidi, evaporatore e valvola.Il meccanismo di funzionamento del sistema di refrigerazione ad assorbimento è il seguente:: durante il giorno la temperatura del collettore aumenta con l'aumento della temperatura, la pressione nel collettore di evaporazione del refrigerante aumenta,e il gas entra nel condensatore e si condensa per formare un liquidoLa notte, con la diminuzione della temperatura, l'adsorbente assorbe il vapore del refrigerante, causando una diminuzione della pressione nell'evaporatore.assorbimento del calore e raffreddamento durante l'evaporazione.
 
05 Refrigerazione termoelettrica
 
La refrigerazione termoelettrica è un metodo di refrigerazione che utilizza l'effetto termoelettrico (cioè l'effetto Peltier), noto anche come refrigerazione termoelettrica o refrigerazione a semiconduttori.Principio: la refrigerazione termoelettrica è una conversione diretta della tensione generata dalla differenza di temperatura,che si riferisce al fenomeno della generazione di corrente quando gli elettroni nell'oggetto riscaldato si spostano dalla zona ad alta temperatura alla zona a bassa temperatura con il gradiente di temperaturaQuando viene utilizzata corrente continua, i materiali con caratteristiche di conversione dell'energia termoelettrica possono produrre una funzione di raffreddamento, detta refrigerazione termoelettrica.
 
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06 Refrigerazione magnetica e refrigerazione acustica

 

Frigorifero magnetico:

 

La refrigerazione magnetica basata sull'effetto magnetocalorico (MCE) è un'alternativa promettente alla tradizionale tecnologia di refrigerazione a ciclo di vapore.la disposizione e la randomizzazione del momento magnetico quando un campo magnetico esterno viene applicato e rimosso causano cambiamenti di temperatura nel materiale, che possono essere trasmessi all'aria ambiente.

 

Rifrigerazione acustica: sulla base del cosiddetto effetto termoacustico, il meccanismo dell'effetto termoacustico può essere descritto semplicemente come l'aggiunta di calore quando le onde sonore sono dense,e scaricano calore quando le onde sonore sono scarseAl contrario, quando le onde sonore sono dense, viene emesso calore, e quando le onde sonore sono scarse, il calore viene assorbito, con conseguente indebolimento delle onde sonore.- Certo., la vera teoria termoacustica è molto più complessa di questo.

 

07 Altre conoscenze relative alla refrigerazione Classificazione dei refrigeranti:

 

Composti inorganici: acqua, ammoniaca, anidride carbonica;


idrocarburi alogenati: freoni;


idrocarburi: metano, etano, propano;


Agenti frigoriferi misti: azeotropi e non azeotropi;


Altri idrocarburi: etilene, propilene.


Capacità di refrigerazione:si riferisce alla quantità totale di calore rimosso da un'apparecchiatura di refrigerazione da uno spazio, una stanza o un'area confinata per unità di tempo durante il funzionamento di refrigerazione della macchina di refrigerazione.

 

Indice di decadimento dell'ozono (ODP):Si riferisce al grado di danno che le sostanze causano allo strato di ozono atmosferico.

 

Indice di effetto serra (GWP):Si riferisce al grado di impatto delle sostanze sull'effetto serra.

 

Livello di efficienza energetica:Si tratta di un metodo di classificazione che rappresenta la differenza di efficienza energetica tra gli elettrodomestici.L'etichettatura dell'efficienza energetica cinese in precedenza divideva l'efficienza energetica in cinque livelliÈ ora diviso in tre livelli.

 

Watt:Simbolo: W, unità di potenza nel Sistema Internazionale di Unità.o dissipato (misurato in joule) al secondo.

 

BTU:1 Btu è la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di 1 chilo di acqua di 1 grado Fahrenheit. 1 BTU è approssimativamente 251,9958 calorie / 1,055 kilojoule.

 

Tonne fredde:La capacità di raffreddamento necessaria per congelare 1 tonnellata di acqua satura a 0 °C a 0 °C di ghiaccio entro 24 ore. 1 tonnellata di ghiaccio USA = 3024 kcal/ora = 3,517 kilowatt. 1 tonnellata di ghiaccio giapponese = 3320 kcal/ora = 3,861 kilowatt.

 

Temperatura della lampadina secca:si riferisce alla temperatura misurata da un termometro nell'aria ordinaria, comunemente indicata come temperatura nelle previsioni meteorologiche.

 

Temperatura della lampadina bagnata: si riferisce alla temperatura dell'aria alla quale il vapore acqueo nell'aria raggiunge la saturazione sotto lo stesso valore di entalpia dell'aria.è la temperatura del bulbo secco al punto corrispondente, che diminuisce dal punto di stato dell'aria lungo la linea di isoentalpia alla linea di umidità relativa del 100%.

 

Danni per l'aria: possono essere dovuti all'ossidazione e all'oscuramento dell'olio di refrigerazione, che genera macchie di olio e reagisce con il refrigerante, precipitando acqua e acido,e corrosione del sistema di refrigerazioneL'aria può anche aumentare la pressione di condensazione, la temperatura e la pressione, portando a una diminuzione della capacità di refrigerazione e a una diminuzione dell'efficienza di refrigerazione.

 

Danni per l'umidità: durante il funzionamento, a causa della diminuzione della temperatura di uscita del dispositivo di throttling, l'acqua si condensa, causando il blocco del ghiaccio e impedendo al sistema di funzionare.L'umidità può anche reagire con i refrigeranti, causando effetti negativi.

 

Danni delle impurità: Le impurità includono polvere, metalli e ossidi metallici, che possono causare blocchi di sporcizia e guasti meccanici.

 

In sintesi, aumentando il grado di vuoto del sistema di refrigerazione, le parti di cui sopra saranno ridotte in una certa misura, rendendo il sistema di refrigerazione funzionare secondo i requisiti di progettazione.

 

 

 

 

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