奥马冰箱BOM典型构造图-A版
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•冰箱结构图包括了家用冰箱的构造与组成。
一.电冰箱的构造家用电冰箱由箱体、制冷系统、温度控制装置三部分组成。
1.箱体的组成:外壳内衬绝热层台面箱体的基本作用是绝热,绝热性能的优劣直接关系到箱体的保温性能。
箱体的隔热功能主要是从以下几个方面来实现的:⑴外壳与内衬之间填充绝热材料。
⑵箱门装有磁性密封条防止冷气外漏和热空气侵入。
⑶箱顶的顶板下面垫有高密度聚苯乙烯泡沫板,起隔热作用。
2.制冷系统:电冰箱制冷系统中,主要组成有压缩机、冷凝器、蒸发器和毛细管四部分,自成一个封闭的循环系统。
其中蒸发器安装在电冰箱内部的上方,其他部件安装在电冰箱的背面。
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。
氟里昂12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。
变成气态的氟里昂12被压缩机吸入,靠压缩机把它压缩成高温高压的气体,再排入冷凝器。
在冷凝器中气态的氟里昂12不断向周围空间放热,逐步液化成液体。
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。
内部汽化吸热→外部液化放热→箱内温度降低3.温度控制装置:冰箱的温度控制装置叫温度控制器。
它的主要作用是当箱内温度过高时接通压缩机,使制冷系统工作,从而使箱温降下来;当箱温降至要求的温度时,使压缩机断电。
(三)实践操作通过学习电冰箱的结构和原理,了解了利用物质的物态变化(汽化吸热)可以降低温度。
根据这个原理自制简易冰箱。
活动的主要思路根据冰箱原理设计准备器材实践操作交流合作第一小组活动A:花盆冰箱。
电冰箱主要部件与结构总结结构图图 2-3 典型电冰箱的透视结构图图 2-4 电冰箱制冷系统的工作原理图制冷剂以气态的形式由压缩机吸入,经压缩机压缩后成为高温高压的过热蒸气,然后从压缩机的排气管排出,经排气管道进入冷凝器。
冷凝器有助于制冷剂将热量散发给周围的空气,使得冷凝剂由高温高压的过热蒸气冷凝为中温高压的液体,然后经过干燥过滤器进入毛细管。
由于毛细管的通道细长,制冷剂进入毛细管被节流降压后变为低温低压的制冷剂液体,再进入蒸发器。
在蒸发器中,低温低压的制冷剂液体要大量吸收外界热量而汽化为饱和蒸气,这就达到了在蒸发器中向外界吸热制冷的目的。
由蒸发器出来后,在吸气管中变为低压蒸气的制冷剂再被压缩机吸入,开始下一次循环。
压缩机压缩机是最主要的部件。
它是制冷循环系统的动力源,压缩机的运转使制冷循环系统中的制冷剂在管路中循环流动,通过热功的转换达到制冷目的。
压缩机的种类大体上可分为往复活塞式、旋转活塞式、涡旋式及变频式 4 种。
图 4-1 往复活塞式压缩机的外形及其内部结构图图 4-8 旋转活塞式压缩机的外形及内部结构图图 4-12 涡旋式压缩机的外形与内部结构图表 4-1 几种压缩机的性能对比电磁继电器一般可分为3 种:即启动继电器、压力继电器和过载保护器。
电磁继电器在空调器中的应用比较广泛,如室内/室外风扇电动机的风速转换、负离子发生器的启动与停止转换、同步电动机的运行、电磁四通换向阀的切换等都是利用电磁继电器进行控制的。
图 5-2 电磁继电器的分类用于电冰箱的电磁继电器主要有电流式启动继电器(重锤式启动继电器、PTC 启动继电器)和过热保护继电器(内埋式过热保护继电器、碟形过热保护继电器)。
电冰箱启动继电器一般安装在压缩机绕组接线端。
图 5-4 启动继电器的安装位置启动继电器是采用单相异步电动机的压缩机的专用启动元件。
根据启动继电器与压缩机启动绕组的连接方式不同,启动继电器可分为电流式和电压式两大类,电冰箱中使用的是电流式启动继电器。
电冰箱压缩机结构和功能原理图解一、电冰箱压缩机的结构1、压缩机的安装位置压缩机通常位于电冰箱背面的最底部,外壳固定在底板上,通过两根管口与电冰箱制冷管路相连。
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2、压缩机的外部结构在不同类型的电冰箱中,压缩机的外形大致相同,在明确压缩机的安装位置后,先从压缩机的外观着手,仔细研究一下压缩机的外部结构。
对于不同的电冰箱压缩机的外形基本相同,启动保护装置通常都安装在压缩机左侧,只是外壳上的三个管口位置有所区别。
一般电冰箱所使用的压缩机多采用往复式压缩机。
根据内部结构,往复式压缩机又可细分为滑管式和连杆式两种。
不同压缩机的外形十分相似,下面我们将深入到压缩机的内部,仔细研究一下这两种类型压缩机的内部结构。
连杆式压缩机大部分部件与滑管式压缩机部件基本相同,都是采用曲轴作为主轴,通过曲轴将电动机的旋转运动转变成活塞的往复运动,所不同的是它采用连杆机构代替滑管组件,当电动机带动曲轴旋转时,曲轴便带动连杆使活塞产生往复运动。
无论滑管式压缩机还是连杆式压缩机,都是通过带动气缸内部的活塞往复运动,对制冷剂进行压缩的.随着新技术的不断涌现,许多电冰箱也开始采用新型压缩机,如旋转式压缩机和变频压缩机。
其中旋转式压缩机的电动机直接带动旋转活塞做旋转运动来完成对制冷剂气体的压缩。
因此具有压缩效率高、体积小、重量轻,平衡性能好,噪声低、防护措施完备和耗电量小等特点。
二、电冰箱压缩机的功能原理压缩机工作时将制冷剂压缩成高温高压的饱和气体,从排气口排出;同时,由吸气口吸入低温低压的制冷剂气体,再进行压缩。
这样,制冷剂在电冰箱管路中循环流动,通过与外界进行热交换,达到电冰箱制冷的目的。
1、压缩机的驱动原理电冰箱中不同类型的压缩机,其内部都是由电动机进行驱动的,而不同的是电动机的类型和驱动方式。
其中,定频电动机釆用定频驱动方式进行驱动,其压缩机也称之为定频压缩机;变频电动机采用变频驱动方式进行驱动,其压缩机也称之为变频压缩机。
冰箱设计知识点图解法冰箱,作为现代生活中不可或缺的家电产品之一,其设计与功能的合理性对于使用者来说至关重要。
本文将通过图解的方式来介绍冰箱设计中的几个重要知识点,帮助读者更好地了解冰箱的设计原理和使用技巧。
一、冷藏室与冷冻室的结构冰箱通常由冷藏室和冷冻室两个部分组成。
冷藏室用于储存生鲜食材,而冷冻室则用于冷冻食物。
在设计上,冷藏室通常位于冰箱的上部,而冷冻室则位于下部。
这样的设计有利于空气的流通和温度的均衡分配,使冷藏食物和冷冻食物能够保持最佳的保存状态。
二、温控系统的原理冰箱的温控系统是冷藏室和冷冻室能够维持适宜温度的关键。
温控系统通常由传感器、温度控制器和制冷装置组成。
传感器可以感知冰箱内部的温度变化,传输给温度控制器。
温度控制器根据设定的温度范围,控制制冷装置的运行,调节冰箱内部的温度。
温控系统的设计合理性直接影响着冰箱的使用效果和能耗。
三、门封设计的重要性冰箱门的封闭性对于冰箱的使用效果和能耗同样非常重要。
门封设计的合理性可以有效地防止冷气的流失和外界温度的进入。
一种常见的门封设计是采用磁性密封条,它能够有效地保持门与机身的紧密贴合,避免冷气的泄露。
合理的门封设计不仅可以提高冰箱的保温性能,还能节约能源。
四、隔热材料的选择冰箱的隔热材料也是其设计中的重要一环。
隔热材料的选择直接影响着冰箱的保温效果和能源消耗。
常见的隔热材料包括聚氨酯泡沫、聚苯板等。
这些材料具有优异的隔热性能,可以有效地阻挡外界热量进入冰箱内部,保持冷藏室和冷冻室的低温状态。
五、储物空间的合理规划冰箱的储物空间的合理规划可以提高其使用效率。
在设计上,冰箱通常会设置不同大小的隔层、抽屉等,用于储存不同类型的食材。
合理规划储物空间可以使食材分类储存,方便使用者使用和取放。
此外,还可以根据人们的使用习惯和储物需求,设计出可调节的储物空间,提高冰箱的灵活性和适用性。
六、节能设计的实施冰箱的节能设计在现代设计中越来越重要。
采用节能技术和材料,可以有效降低冰箱的能源消耗。