电冰箱制冷系统结构与工作原理.
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冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。
它是怎么制冷的呢?下面小编为大家揭秘下冰箱的制冷原理。
一、冰箱制冷原理详解1、压缩机压缩制冷剂气体。
这将升高制冷剂的压力和温度(橙色),而冰箱外部的热交换线圈帮助制冷剂散发加压产生的热量。
2、当制冷剂冷却时,制冷剂液化成液体形式(紫色),并流经安全阀。
3、当制冷剂流经安全阀时,液态制冷剂从高压区流向低压区,因此它会膨胀并蒸发(浅蓝色)4、在蒸发过程中,它会吸收热量,发挥制冷效果。
5、冰箱内的线圈帮助制冷剂吸收热量,使冰箱内部保持低温。
然后,重复该循环。
二、各种冰箱制冷原理:(一)根据冰箱的种类及制冷方式的不同,冰箱一般有以下几种制冷方式:1、压缩式电冰箱:该种电冰箱由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统作功。
制冷系统利用低沸点的制冷剂,蒸发时,吸收汽化热的原理制成的。
其优点是寿命长,使用方便,目前世界上91~95%的电冰箱属于这一类。
2、吸收式电冰箱:该种电冰箱可以利用热源(如煤气、煤油、电等)作为动力。
利用氨-水-氢混合溶液在连续吸收-扩散过程中达到制冷的目的。
其缺点是效率低,降温慢,现已逐渐被淘汰。
3、半导体电冰箱:它是利用对PN型半导体,通以直流电,在结点上产生珀尔帖效应的原理来实现制冷的电冰箱。
4、化学冰箱:它是利用某些化学物质溶解于水时强烈吸热而获得制冷效果的冰箱。
5、电磁振动式冰箱:它是用电磁振动机作本动力来驱动压缩机的冰箱。
其原理、结构与压缩式电冰箱基本相同。
6、太阳能电冰箱:它是利用太阳能作为制冷能源的电冰箱。
7、绝热去磁制冷电冰箱、辐射制冷电冰箱、固体制冷电冰箱。
以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。
电冰箱的结构和工作原理一、电冰箱的结构外形组成部件电冰箱由箱体、制冷系统、控制系统和附件构成。
在制冷系统中,主要组成有压缩机、冷凝器、蒸发器和毛细管节流器四部分,自成一个封闭的循环系统。
控制系统中主要有温控器、热继电器、过载保护器、门碰开关等。
二、工作原理系统里充灌了一种叫“氟里昂12(CF2Cl2,国际符号R12)”的物质作为制冷剂。
R12在蒸发器里由低压液体汽化为气体,吸收冰箱内的热量,使箱内温度降低。
变成气态的R12被压缩机吸入,靠压缩机做功把它压缩成高温高压的气体,再排入冷凝器。
在冷凝器中R12不断向周围空间放热,逐步凝结成液体。
这些高压液体必须流经毛细管,节流降压才能缓慢流入蒸发器,维持在蒸发器里继续不断地汽化,吸热降温。
就这样,冰箱利用电能做功,借助制冷剂R12的物态变化,把箱内蒸发器周围的热量搬送到箱后冷凝器里去放出,如此周而复始不断地循环,以达到制冷目的三、故障维修检查三要素(一)看1、看制冷系统各管路是否有断裂,各焊接点处是否有泄漏,如有泄漏,必有油渍出现。
2、看压缩机吸、排气(高、低压)压力值是否正常。
3、看蒸发器和回气管挂霜情况。
如冷冻蒸发器只挂有一部分霜或不结霜均属于不正常现象。
(冷藏蒸发器不能照次判断)4、注意冷藏室或冷冻室的降温速度,若降温速度比正常运转时显著减慢,则属不正常现象。
5、看冰箱主控制板的各种显示状态。
6、看冰箱放置的环境。
7、看冰箱门封、箱体、台面、保温层状态和保温环境。
(二)听1、听压缩机运转时的各种声音全封闭机组出现“嗡嗡”的声音是电机不能正常启动的过负荷声音。
“嘶嘶”声是压缩机内高压管断裂发出的高压气流声,“咯咯”声是压缩机内吊簧断裂后发出的撞击声。
压缩机正常运转时,一般都会发出轻微但又均匀的“嗡嗡”的电流振动声。
如出现“通通”声,是压缩机液击声,即有大量制冷剂湿蒸气或冷冻机油进入气缸。
“当当”声是压缩机内部金属撞击声,这响声说明内部运动部件有松动(注意与开停时撞缸声区别)2、听蒸发器里气体流动在压缩机工作的情况下打开箱体门,侧耳细听蒸发器内的气流声,“嘶嘶嘶”并有流水似的声音是蒸发器内制冷剂循环的正常气流声。
电冰箱的结构及工作原理引言概述:电冰箱是现代家庭中常见的电器设备,它在我们的日常生活中起到了重要的作用。
本文将详细介绍电冰箱的结构及工作原理,以帮助读者更好地了解这一常用家电。
正文内容:1. 冷冻室结构1.1 制冷系统:由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,经过冷凝器散热后变成高压液体,通过膨胀阀进入蒸发器,从而实现制冷效果。
1.2 冷冻室隔热层:冷冻室外部覆盖有一层隔热材料,如聚氨酯发泡层,以减少热量的传导,保持冷冻室内的低温环境。
1.3 冷冻室门:冷冻室门采用双层结构,中间填充有隔热材料,确保冷空气不泄露。
2. 冷藏室结构2.1 空气循环系统:冷藏室内置有风扇和通风口,通过循环空气,保持冷藏室内的温度均匀。
2.2 温度控制装置:电冰箱内部设有温度控制装置,可以根据需要调节冷藏室的温度,保持食物的新鲜度。
2.3 冷藏室隔热层:冷藏室外部同样覆盖有隔热材料,以减少热量的传导,保持冷藏室内的低温环境。
3. 控制系统3.1 温度传感器:电冰箱内部设有温度传感器,可以实时监测冷冻室和冷藏室的温度,并根据需要进行调节。
3.2 控制面板:电冰箱上方设有控制面板,通过按钮或旋钮可以设置温度、开关灯光等功能。
3.3 电路板:电冰箱的控制系统由电路板控制,它接收温度传感器的信号,并根据设定的温度要求控制制冷系统的运行。
4. 附加功能4.1 除菌功能:一些高级型电冰箱配备了除菌装置,可以杀灭冰箱内的细菌,保持食物的卫生。
4.2 自动化功能:现代电冰箱还具备自动化功能,如自动制冰、自动解冻等,提供更便捷的使用体验。
4.3 节能功能:电冰箱在设计上注重节能,采用高效压缩机和隔热材料,以降低能耗。
5. 工作原理5.1 利用制冷剂的物理性质:电冰箱的工作原理是基于制冷剂的物理性质,通过循环制冷剂的相变过程,将热量从冷冻室和冷藏室中吸收并排出,从而使室内温度降低。
5.2 热量的传导和对流:电冰箱通过隔热层减少热量的传导,同时通过空气循环系统促进热量的对流,实现室内温度的均匀分布。
电冰箱的制冷原理及发展详解
一、电冰箱的制冷原理
电冰箱作为一种家用电器,它的制冷原理主要是借助化学反应来制冷。
具体而言,首先,冰箱内部包括一个真空管,管内装有一种具有制冷作用
的液态化学物质,当这种物质接触到真空条件下的空气中时,它会迅速蒸发,而在这种过程中形成的冷量可以降低冰箱内的温度。
其次,冰箱内装有带有电磁阀的过滤器,当这种液体穿过真空管时,
电磁阀的作用使其从管中慢慢流出,电磁阀会对流经过管的液体进行控制,在流经真空管产生制冷作用之后,再慢慢流回,以此来循环往复,既可完
成制冷,又可防止排出的液体浪费,节约能源,保持冰箱内的温度稳定。
二、电冰箱的发展
电冰箱产生于20世纪20年代,它是发明者尤金·艾克的发明,自那
以后,电冰箱就在不断地发展中。
电冰箱的发展历程主要有以下几个过程:(1)20世纪30年代,电冰箱生产商开始使用CFC(氯乙烯)作为电
冰箱中的制冷剂,由于CFC具有良好的制冷效果,温度控制更加准确,因
而在20世纪30年代电冰箱的销量开始呈现出良好的增长趋势。
(2)20世纪50年代,电冰箱制冷剂的使用开始减少CFC的消费,
开始采用更加环保型的制冷剂。
For personal use only in study and research; not for commercial use节流是压缩式制冷循环不可缺少的四个主意过程之一。
节流机构的作用有两点:一是对从冷凝器中出来的高压液体制冷剂进行节流降压为蒸发压力;二是根据系统负荷变化,调整进入蒸发器的制冷剂液体的数量。
常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀以及阻流式膨胀阀(毛细管)等。
它们的基本原理都是使高压液态制冷剂受迫流过一个小过流截面,产生合适的局部阻力损失(或者沿程损失),使制冷剂压力骤降,与此同时一部份液态制冷剂汽化,吸收潜热,使节流后的制冷剂成为低压低温状态。
一、手动节流阀手动膨胀阀和普通的截止阀在结构上的不同之处主要是阀芯的结构与阀杆的罗纹形式。
通常截止阀的阀芯为一平头,阀杆为普通罗纹,所以它只能控制管路的通断和粗略地调节流量,难以调整在一个适当的过流截面积上以产生恰当的节流作用。
而节流阀的阀芯为针型锥体或者带缺口的锥体,阀杆为细牙罗纹,所以当转动手轮时,阀芯挪移的距离不大,过流截面积可以较准确、方便地调整。
节流阀的开启度的大小是根据蒸发器负荷的变化而调节,通常开启度为手轮的 1/8 至1/4 周,不能超过一周。
否则,开启度过大,会失去膨胀作用。
因此它不能随蒸发器热负荷的变动而灵敏地自动适应调节,几乎全凭经验结合系统中的反应进行手工操作。
目前它只装设于氨制冷装置中,在氟利昂制冷装置中,广泛使用热力膨胀阀进行自动调节。
二、浮球节流阀1、浮球节流阀的工作原理浮球节流阀是一种自动调节的节流阀。
其工作原理是利用一钢制浮球为启闭阀门的动力, *浮球随液面高低在浮球室中升降,控制一小阀门开启度的大小变化而自动调节供液量,同时起节流作用的。
当容器内液面降低时,浮球下降,节流孔自行开大,供液量增加;反之,当容器内液面上升时,浮球上升,节流孔自行关小,供液量减少。
待液面升至规定高度时,节流孔被关闭,保证容器不会发生超液或者缺液的现象。
电冰箱的结构及工作原理电冰箱是家庭和商业场所中常见的电器设备,它能够保持食物和饮料的新鲜和冷藏。
本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理。
一、结构电冰箱由以下几个主要部分组成:1. 冷冻室:冷冻室是电冰箱内部的一个区域,用于储存冰块、冷冻食品和其他需要低温保存的物品。
冷冻室通常位于电冰箱的顶部或底部。
2. 冷藏室:冷藏室是电冰箱内部的另一个区域,用于储存食物和饮料。
冷藏室的温度比冷冻室高,适合保存新鲜的食物。
3. 压缩机:压缩机是电冰箱的核心部件之一,主要负责压缩制冷剂。
当制冷剂被压缩时,其温度和压力都会升高。
4. 冷凝器:冷凝器是一个管状的装置,通常位于电冰箱的背部或底部。
当制冷剂在压缩机中被压缩后,它会流向冷凝器,通过冷凝器的散热作用,制冷剂的温度会下降。
5. 蒸发器:蒸发器是电冰箱的另一个重要部件,通常位于冷冻室或冷藏室内。
制冷剂通过蒸发器时,会吸收周围的热量,从而实现冷却效果。
6. 控制系统:控制系统是电冰箱的大脑,负责监测和调节温度。
通常包括温度传感器、电子控制器和显示面板。
二、工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环。
下面是电冰箱的工作步骤:1. 压缩过程:当电冰箱启动时,压缩机开始工作。
它会吸入低温低压的制冷剂气体,并将其压缩成高温高压的气体。
这个过程会使制冷剂的温度升高。
2. 冷凝过程:高温高压的制冷剂气体进入冷凝器。
在冷凝器中,制冷剂与周围的空气接触,散发热量,从而使制冷剂的温度下降。
这个过程将制冷剂转变为高压液体。
3. 膨胀过程:高压液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器。
在蒸发器中,制冷剂的压力降低,使其变成低温低压的气体。
这个过程会吸收周围的热量,从而使蒸发器内的温度降低。
4. 蒸发过程:低温低压的制冷剂气体进入冷冻室或冷藏室。
在这里,制冷剂吸收食物和饮料中的热量,使其温度降低,从而实现冷藏和冷冻的效果。
5. 循环过程:制冷剂经过蒸发后,变成低温低压的气体,再次进入压缩机,循环往复。
控制系统会根据设定的温度来监测和控制制冷循环的运行。
电冰箱制冷工作原理电冰箱是现代家庭必备的电器之一,它的主要功能是将食物和饮料等物品的温度降低,以保持其新鲜和长期储存。
那么,电冰箱是如何实现制冷的呢?本文将详细介绍电冰箱的制冷工作原理。
一、制冷循环系统电冰箱的制冷循环系统是其实现制冷的核心。
它由以下几个主要组件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
1. 压缩机压缩机是电冰箱中最重要的部件之一,它的作用是将低温、低压的制冷剂气体吸入,然后通过机械运动将气体压缩,提高温度和压力,使其转变成高温、高压的气体。
2. 冷凝器冷凝器位于压缩机的后方,其主要功能是散热,将高温、高压的制冷剂气体冷却至高压液体。
在冷凝过程中,制冷剂释放热量,通过冷凝器的金属管道和散热风扇来散热。
3. 膨胀阀膨胀阀是连接冷凝器和蒸发器之间的一个小孔或管道,它的作用是限制制冷剂液体的流量,使其通过膨胀后进入蒸发器时形成低温、低压的制冷剂。
4. 蒸发器蒸发器是制冷循环系统中的另一个重要组件,位于冷藏室或冷冻室内。
蒸发器接收来自膨胀阀的低温、低压制冷剂液体,使其蒸发为制冷剂气体。
在蒸发过程中,制冷剂吸收周围物体的热量,实现降温效果。
二、制冷循环的工作原理电冰箱的制冷循环工作原理可以简单概括为:压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程。
1. 压缩过程压缩机通过机械方式将低温、低压制冷剂气体吸入,然后通过压缩,使其温度和压力升高。
2. 冷凝过程经过压缩后,制冷剂气体进入冷凝器,在冷凝器的管道中通过散热风扇的辅助下,散发热量并转变为高压液体。
3. 膨胀过程由冷凝器流出的高压液体制冷剂通过膨胀阀限流,进入蒸发器。
在膨胀过程中,制冷剂液体压力骤降,温度也随之下降,同时转变为低温、低压的制冷剂。
4. 蒸发过程制冷剂进入蒸发器后,吸收周围物体的热量,使其蒸发为制冷剂气体。
这个过程中,蒸发器内的温度会显著下降,从而实现冷藏室或冷冻室的制冷效果。
重复以上四个过程,电冰箱就能保持持续的制冷状态,为食物和饮料提供冷藏和冷冻的环境。
电冰箱制冷的工作原理
电冰箱制冷的工作原理是通过压缩循环制冷的方式实现的。
1. 蒸发器(冷凝器):电冰箱内部的蒸发器是一个较大的盒状设备,通常位于冷藏室的背部,它通过制冷剂的蒸发来吸收冷空气。
制冷剂在蒸发器中变成低温低压的气体状态。
2. 压缩机:电冰箱内置的压缩机是整个制冷循环的核心部件。
当制冷剂以气体状态进入压缩机时,它会被压缩成高温高压的气体。
在这个过程中,压缩机会消耗一定的电能。
3. 冷凝器:压缩机出口的高温高压制冷剂通过冷凝器散热,变成高压冷却的液体状态。
冷凝器通常位于冰箱的背部或底部,通过散热器的方式将热量排出冰箱。
4. 膨胀阀:高压液态制冷剂通过膨胀阀减压,变成低压低温的液体状态。
膨胀阀限制了制冷剂的流动速度,使其压力和温度下降。
5. 蒸发器(冷藏室):低压低温的制冷剂重新进入蒸发器,在此处变成低温低压的气体状态,吸收冷藏室内的热量,从而实现制冷效果。
制冷剂循环不断重复这个过程,从而持续保持冰箱内部的低温状态。
整个制冷循环过程中,制冷剂不断在蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀之间循环,
得以不断吸收和释放热量,从而实现电冰箱的制冷效果。
这个循环过程不需要外部加热或冷却,只需通过电能对压缩机进行供电。
电冰箱制冷系统工作原理
电冰箱制冷系统是通过循环工作流程来实现制冷的。
该系统由以下几个主要部分组成:
1. 压缩机:压缩机是制冷系统的核心部分。
它将制冷剂气体从蒸发器中吸入,然后通过增加其压力和温度将其压缩成高压气体。
2. 冷凝器:高压气体通过冷凝器,在外部环境的帮助下,释放热量并冷却为液体。
这个过程中,制冷剂的温度下降,但压力保持不变。
3. 膨胀阀:冷却的液体制冷剂经过膨胀阀进入蒸发器。
膨胀阀的作用是将高压液体制冷剂的压力降低,使其变为低压液体,同时也控制制冷剂的流量。
4. 蒸发器:低压液体制冷剂进入蒸发器后,在内部环境中吸热并蒸发。
这个过程中,蒸发器吸收了冰箱内部的热量,使冷藏室或冷冻室的温度降低。
5. 循环过程:上述部分工作循环不断重复。
当制冷剂在蒸发器蒸发后,压缩机将其再次吸入,进入下一个工作循环。
通过这个循环工作流程,电冰箱制冷系统可以将冷冻室或冷藏室内部的热量吸收并释放到外部环境中,从而使室内温度降低,实现制冷效果。
电冰箱的结构及工作原理电冰箱是我们日常生活中常见的家用电器,它通过特定的结构和工作原理来实现保鲜、冷藏和冷冻食物的功能。
本文将详细介绍电冰箱的结构及工作原理。
一、结构1.1 冷冻室:冷冻室是电冰箱中最低温的区域,用于冷冻食物。
1.2 冷藏室:冷藏室温度较冷冻室高,用于储存需要低温保存的食物。
1.3 机械部件:电冰箱内部包含压缩机、蒸发器、冷凝器等机械部件,用于循环制冷。
二、工作原理2.1 压缩机:压缩机是电冰箱的心脏,负责将低温低压的制冷剂吸入并压缩成高温高压气体。
2.2 蒸发器:高温高压气体通过蒸发器散热冷却,变成低温低压气体,吸收外界热量。
2.3 冷凝器:冷凝器将低温低压气体重新压缩成高温高压气体,释放热量到外界。
三、制冷循环3.1 制冷剂循环:制冷剂在压缩机、蒸发器和冷凝器之间循环流动,完成制冷循环。
3.2 制冷效果:通过不断循环制冷剂的高温高压和低温低压状态,实现冷冻室和冷藏室的保鲜效果。
3.3 温度控制:电冰箱内部设置温度控制器,可以根据需要调节冷冻室和冷藏室的温度。
四、节能原理4.1 绝热设计:电冰箱外部采用绝热设计,减少热量传导,提高制冷效率。
4.2 高效压缩机:采用高效压缩机,降低能耗,提高节能效果。
4.3 循环利用热量:冷凝器释放的热量可以用于加热水或其他用途,实现能量的循环利用。
五、维护保养5.1 定期清洁:定期清洁冷凝器和蒸发器,保持制冷系统通畅。
5.2 避免过载:避免将过多食物放入电冰箱,以免影响制冷效果。
5.3 定期维修:定期维修电冰箱,保障机械部件的正常运转,延长使用寿命。
总结:电冰箱的结构和工作原理是一个复杂而精密的系统,通过压缩机、蒸发器、冷凝器等机械部件的协同作用,实现食物的保鲜、冷藏和冷冻功能。
定期维护和保养是保障电冰箱正常运转和延长使用寿命的重要措施。
电冰箱制冷工作原理电冰箱作为家庭中不可或缺的电器之一,其制冷工作原理成为人们所关注的焦点。
下面,我们将通过对电冰箱制冷工作原理的分析,来揭秘电冰箱如何实现降温功能。
一、压缩机循环系统电冰箱的核心组件是压缩机循环系统,该系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀组成。
压缩机负责将制冷剂气体压缩成高压气体,经过冷凝器的散热作用后,制冷剂变成高压冷凝液。
接下来,冷凝液通过节流阀进入蒸发器,在蒸发器中与外界空气进行热交换,吸收热量并蒸发成低温低压蒸气。
最后,压缩机再次循环,将低温低压蒸气再度压缩成高压气体,完成一个循环。
二、压缩机的工作压缩机是电冰箱中的心脏,负责将制冷剂气体从蒸发器吸入,经过压缩后排出到冷凝器里。
在压缩过程中,压缩机会给制冷剂提供能量,使其压缩成高压气体。
高压气体的温度相对较高,因此需要通过冷凝器来散热降温。
同时,在压缩机内部,有一个电动机将提供的电能转化为机械能,从而带动压缩机的工作。
三、冷凝器的作用冷凝器位于电冰箱背部或侧面,承担着将制冷剂从高温高压状态转变为高压冷凝液的重要任务。
冷凝器利用自然对流或者外界风扇的辅助,使制冷剂在冷凝器管道中迅速散热,并通过高压冷凝成液体。
在这个过程中,制冷剂释放热量并且温度降低。
四、蒸发器的功能蒸发器是电冰箱中制冷工作的关键部件之一。
制冷剂从冷凝器出口经过节流阀进入蒸发器,此时的制冷剂是高压冷凝液。
进入蒸发器后,制冷剂接触到外界空气,通过蒸发过程将热量吸收,从而达到降温的效果。
蒸发器通常设置在电冰箱的内部,通过制冷剂与食物或饮料之间的热交换,使其达到所需的低温状态。
五、节流阀的作用节流阀在制冷循环系统中起到一种限制制冷剂流量的作用,它使得高压冷凝液通过节流阀后进入蒸发器,形成低温低压蒸气。
这种状态下的制冷剂经过蒸发器与外界空气进行热交换,达到降温的目的。
节流阀通过改变流道的截面积,调节制冷剂的流速和压力,在制冷循环中起到一个控制制冷剂压力和温度的作用。