解析恒温恒湿试验箱应用的制冷技术[工程类精品文档]
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恒温恒湿试验箱制冷系统恒温恒湿试验箱制冷系统恒温恒湿箱试验箱制冷系统复試制冷循环包含:一:两个单级制冷系统;二:双级压缩复叠制冷系统;三:三元腹叠制冷循环;针对取得—20°C以下的低温时多采纳复叠式制冷循环系统取得低温1.制冷剂热物理特性的限制。
现在恒温恒湿试验箱中单级制冷循环基本,上采纳的中温制冷剂是R404A,在一个大气压下其蒸发温度是—46.5℃(R22/—40.7℃),但空冷却式冷凝器传热温差通常取10°C左右,在强制送风散热循环下,蒸发器和内箱的温差,就是说箱内只能制取—36.5°C的低温,当然,通过调低压缩机的蒸发压力,可以将R404A 制冷剂的低蒸发温度降低到—50°C;所以要取得50°C及以下的低温时必需采纳中温制冷剂与低温制冷剂复式的制冷循环,制取—50°C~—80°C的低温,低温制冷剂一般选用R23它在一个大气压下的蒸发温度是—81.7°C。
2.单级压缩蒸气制冷循环压比的限制。
单级蒸气压缩式制冷机的低蒸发温度重要取决于它的冷凝压力及压缩比制冷剂的冷凝压励由制冷剂的类别和环境介质(如空气或水)的温度决议,在通常情况下,它处于0.7~1.8Mpa范围内。
压缩比与冷凝压力和蒸发压力有关当冷凝压力肯定时,随着蒸发温度的降低,蒸发压励也相应下降.因而使压缩比上升,它将引起压缩机排气温度的上升,润滑油变稀使润滑条件变坏,严重时甚至会显现结炭和拉缸现象;另一方面,压缩机的增大将导致压缩机的输气系数降低制冷量削减,实际压缩过程偏离等熵过程越远,压缩机功耗加添,制冷系数下降,经济性降低将显现以下一些影响。
a.任何制冷剂蒸发温度越低,则蒸发压力也就越低,过低的蒸发压力有时可能造成压缩机难以吸气或者使外界的空气进入制冷系统。
b.当蒸发温度过低时,某些常用制冷剂已达凝固温度,无法实现制冷剂的流动,循环。
c.蒸发压力降低,制冷剂的比体积增大,制冷剂的质量流量削减,制冷量大大下降,为了获得所需制冷量必需增大吸气容积使压缩机体积过于巨大。
恒温恒湿试验箱制冷的工作原理恒温恒湿试验箱是一种常用的实验室设备,用于模拟不同大气环境条件下的样品试验。
恒温恒湿试验箱中,制冷系统是其中一个重要的组成部分。
恒温恒湿试验箱的工作原理恒温恒湿试验箱中利用空气循环来维持试验箱内的恒温恒湿状态。
试验箱内的湿度和温度都由恒温恒湿系统来控制。
试验箱中利用制冷系统来降低试验箱内部的温度。
制冷系统利用制冷剂和膨胀阀来达到制冷的效果。
试验箱中的蒸发器是制冷系统的重要部分之一。
在恒温恒湿试验箱内,蒸发器的作用是将制冷剂从气态转化为液态。
蒸发器内的制冷剂会吸收试验箱内部的热量,将试验箱内部的温度降低。
经过蛇形管道的制冷剂在管道中释放热量,从而使制冷剂的温度升高,然后进入压缩机进行压缩。
经过压缩后的制冷剂成为高温高压的气体。
这时,制冷剂被送入蒸发器中,通过膨胀阀降低温度,转变成液态,完成一个制冷循环。
制冷系统的性能指标制冷系统的性能主要体现在以下方面:1.制冷能力制冷能力是指制冷系统在一定时间内所能提供的制冷量。
试验箱制冷系统的制冷能力对于试验箱的使用效果是非常重要的,因为它关系到试验箱能否在规定的时间内达到试验的条件。
2.制冷效率制冷效率是指制冷系统每单位能耗所提供的制冷量。
高效率的制冷系统能够降低试验箱耗电量,减小试验箱对环境的影响。
3.温度控制精度温度控制精度是指试验箱在温度设定值下的波动范围。
制冷系统的温度控制精度越高,试验箱能够更好地模拟各种环境下的试验条件。
制冷系统的维护与保养试验箱制冷系统的正常工作离不开定期的维护和保养。
以下是针对试验箱制冷系统的保养维护建议:1.检查制冷系统的管路、接头、阀门和电气连接器是否松动或有损坏,如有发现要及时紧固或更换。
2.定期清洁试验箱制冷系统的散热器和蒸发器,以保持良好的散热效果。
3.定期检查试验箱制冷系统的压力和温度,如果发现异常情况,要及时进行维修处理。
4.定期更换试验箱制冷系统的制冷剂,以保证制冷效果的稳定性和安全性。
恒温恒湿试验箱介绍试验箱的试验室是由双层或多层结构的隔热材料构成,能够保持试验室内的温湿度稳定。
试验箱内部通常有可调节的层板,可以根据试验需要进行空间布置和调整。
试验箱的门采用密封结构,确保试验室内外环境隔离,防止温湿度的泄漏。
制冷系统是试验箱的核心组成部分,它通过压缩机、蒸发器、冷凝器等组件实现对试验室内部的温度控制。
制冷系统可以根据需要提供不同的温度范围,通常可以实现低温到高温的控制范围。
加热系统通过电热管、电加热板等方式提供热源,可以对试验室进行加热,以实现高温环境条件下的试验。
加热系统通常可以提供较高的温度范围,并具有稳定性好、温度均匀性高等特点。
湿化系统主要通过加湿器、水箱等组件,向试验室内部提供湿度。
湿化系统可以调节、控制试验箱内部的湿度,以满足不同试验的要求。
控制系统是用于控制和调节试验箱内部温湿度的核心部件,它通常采用微电脑温控器或PLC控制器,能够对温度、湿度进行精确控制和调节。
控制系统可以根据需要设定试验的温度和湿度范围,还可以进行定时、循环等多种试验模式的设置。
1.温度和湿度控制精度高,能够满足严苛的试验要求。
2.试验箱内部空间大,可根据需要进行布置和调整。
3.温度均匀性好,能够确保试验箱内各点的温度基本一致。
4.水平和垂直的温度梯度小,能够确保试验过程准确可靠。
5.设计合理、操作简便,具有良好的人机交互界面和操作体验。
6.安全性高,具备过温、过湿保护,能够确保试验箱和试验样品的安全。
恒温恒湿试验箱的应用范围广泛,主要用于产品质量控制、新产品开发和研究。
例如,在电子行业中,恒温恒湿试验箱能够模拟各类电子产品在不同温湿度环境下的工作状态,以评估其性能和可靠性。
在汽车行业中,试验箱可以模拟不同季节和地区的气候条件,测试汽车零部件的耐久性和适应性。
在医疗领域,试验箱可以模拟人体不同温湿度环境下的条件,评估医疗设备的安全性和稳定性。
总之,恒温恒湿试验箱是一种重要的试验设备,能够模拟不同温湿度环境条件下进行试验和测试,评估产品的性能和适应性。
可程式恒温恒湿试验箱系统的工作原理可程式恒温恒湿试验箱工作原理恒温恒湿试验箱由制冷系统,加热系统,掌控系统,温度系统空气循环系统,和传感器系统等构成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。
下面初步叙述几个紧要系统的工作原理和工作过程。
1、制冷系统:制冷系统是综合恒温恒湿试验箱的要害部分之一、一般来说,恒温恒湿试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅佑襄助液氮制冷,机械制冷接受蒸汽压缩式制冷,它们紧要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器构成。
2、加热系统:恒温恒湿试验箱的加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。
它紧要有大功率电阻丝构成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。
3、掌控系统:掌控系统是综合试验箱的核心,它决议了试验箱的升温速率,精度等紧要指标。
4、湿度系统:湿度系统分为加湿和除湿两个子系统。
5、传感器系统:试验箱的传感器紧要是温度和湿度传感器。
6、空气循环系统:空气循环系统一般有离心式风扇和驱动其运转的电机构成。
它供应了试验箱内空气的循环。
试验目的:是使产品通过温度从常温到低温,再到高温的反复循环过程,对产品及内装物进行预处理,再进行常规试验,以考核产品在经过不同的流通环境。
湿度的不同变化,模拟各种气候或极端气候后,产品对各种环境的承受本领。
可程式恒温恒湿试验箱的系统特性可程式恒温恒湿试验箱平衡调温调湿掌控系统(BTHC),以P.I.D.方式掌控SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定使用。
温湿度掌控精准明确,升降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节省宝贵时间。
视野宽广的观测窗:长方形观测窗,接受萤光灯保持箱内光亮,且利用发热体内嵌式玻璃,无须雨刷除雾,随时保持清楚的观测试验箱内的情形。
加湿系统管路与掌控电路分别:加湿系统管路与电源、掌控器、电路板分别,可避开因管路漏水而影响电路,提高安全性。
可程式恒温恒湿试验箱加湿系统,浅漕加湿方法。
如何解决恒温恒湿试验箱制冷循环问题恒温恒湿试验箱是一种常用的实验设备,广泛应用于各种物理、化学、生物等实验过程中的温度和湿度控制。
在试验箱的使用过程中,制冷循环是一个非常关键的问题,因为它直接影响到试验箱的使用效果和使用寿命。
在这篇文章中,我将介绍一些解决恒温恒湿试验箱制冷循环问题的方法。
问题的原因在试验箱的使用过程中,制冷循环会出现问题,主要是因为以下几个方面:1.试验箱内部温度过高导致压缩机长时间工作。
2.制冷系统中冷凝器的散热效果不好。
3.制冷通路中存在气体或液体堵塞问题。
4.制冷系统中存在漏氟等问题导致制冷效果不佳。
这些问题都会导致试验箱制冷循环不佳,从而影响到试验箱的使用效果和寿命。
解决方法针对上述问题,我们可以采取以下措施来解决试验箱制冷循环问题:1. 控制试验箱内部温度试验箱内部温度过高是导致试验箱制冷循环不佳的主要原因之一。
因此,我们需要控制试验箱内部温度,保持在适当的范围内才能使制冷循环正常进行。
•首先,我们需要控制试验箱内部的温度。
试验箱内部温度过高会导致压缩机长时间工作,造成制冷循环不佳,因此我们需要定期检查试验箱内部温度。
•其次,我们可以调节试验箱内部的通风系统,增加通风量,从而降低试验箱内部温度。
如果试验箱内部温度依然过高,建议将试验箱放置在通风良好的地方。
2. 检查制冷系统中冷凝器的散热效果冷凝器散热效果不好也是导致试验箱制冷循环不佳的原因之一。
因此,我们需要定期检查制冷系统中冷凝器的散热效果。
•首先,我们需要清理冷凝器上的灰尘和杂物。
如果冷凝器表面上有灰尘或杂物,会导致散热效果不佳。
因此,我们需要定期清理冷凝器,保持冷凝器表面的清洁。
•其次,我们可以增加冷凝器的散热面积,或者增加散热器的管道,以提高冷凝器的散热效果。
3. 检查制冷通路中的堵塞问题制冷通路中存在气体或液体堵塞问题也是导致试验箱制冷循环不佳的原因之一。
因此,我们需要检查制冷通路中是否存在堵塞问题。
•首先,我们可以采用可视化检测的方法,检查制冷通路中是否存在气体或液体堵塞问题。
恒温恒湿试验箱的使用方法与工作原理恒温恒湿试验箱操作规程导读:恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿试验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。
适合电子、电器、移动电话、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
恒温恒湿试验箱一、恒温恒湿箱供应特定的环境用于稳定性试验,一般使用以下三种加湿方式:1、超声波加湿比较常见,成本也较低。
在箱体侧面开孔,用超声波加湿器将水雾化,将雾通过水管导入箱体内即可。
特点是加湿速度快,但也简单造成仪器频繁启动除湿,耗水量比较大。
2、浅水盘加湿箱体内有一浅水盘,内有电加热棒,通过将水加热,使水蒸发而加湿。
特点是加湿速度较慢,但稳定以后湿度变化很小。
3、蒸汽锅加湿通过将水加热至沸腾产生蒸汽,通入箱体内加湿。
特点是湿度变化较快。
但结构比较多而杂,故障率稍高。
二、工作原理恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分构成。
通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度掌控器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
恒温恒湿箱温度调整是通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度掌控器(微型信息处理器)调整,接通空气加热单元来实现加添温度或者调整制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到掌控所需要的温度。
恒温恒湿箱湿度调整是通过体内置湿度传感器,采集数据,经湿度掌控器(微型信息处理器)调整,接通水槽加热元件,通过蒸发水槽内的水来实现加添箱体内的湿度或者调整制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到掌控所需要的湿度。
恒温恒湿箱设有多重保护措施;温度系统在可设定zui大安全允许温度条件下,装有过温保护器,空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电;加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电;制冷系统也随箱体温度上升(超过40℃)或湿度的加大而停止工作。
高低温湿热试验箱加热、加湿及制冷系统解析高低温湿热试验箱是用于模拟各种复杂环境条件,对产品进行环境适应性测试的一种设备。
它可以通过加热、加湿、制冷等方式模拟不同的环境条件。
其中,加热、加湿及制冷系统是试验箱的核心组成部分。
本文将对这三个系统进行详细的解析。
加热系统高低温湿热试验箱的加热系统主要由加热器、温度传感器、温度控制器和电源等部分组成。
加热器一般采用电加热方式,将电能转化为热能,使试验箱内部温度升高。
温度传感器则负责检测试验箱内部温度变化,并将监测到的温度通过信号传递给温度控制器。
温度控制器将从传感器接收到的信号进行处理,并对加热器的加热功率进行调整,以保持试验箱内部温度稳定在设定范围内。
加热系统的稳定性和精度对于高低温湿热试验箱的使用至关重要。
为了保证加热系统的精度和稳定性,试验箱通常配备了高品质的加热器和温度传感器,并采用智能控制技术,可以实现精确的温度控制。
加湿系统加湿系统主要由加湿器、湿度传感器、湿度调节器和电源等组成。
加湿器一般采用超声波或蒸发加湿方式,将水转化为蒸汽或细小的液滴,释放到试验箱内部,从而增加试验箱内部的湿度。
湿度传感器负责检测试验箱内部湿度变化,并将信号传递给湿度调节器。
湿度调节器通过控制加湿器的加湿功率,以保持试验箱内部湿度稳定在设定范围内。
加湿系统的稳定性和精度同样对高低温湿热试验箱的测试结果有很大的影响。
试验箱通常配备高品质的加湿器和湿度传感器,采用智能控制技术,可以实现精确的湿度控制。
此外,加湿器和湿度传感器的位置和数量的安排也非常重要,以确保试验箱内部的湿度分布均匀。
制冷系统制冷系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀和温度传感器等部分组成。
制冷系统通过循环压缩制冷介质,将试验箱内部的热量释放到外部环境中,从而实现试验箱内部的温度降低。
其中,压缩机是制冷系统的核心部分,可以将低温、低压的制冷剂吸入,压缩成高温、高压的气体,然后将其通过冷凝器冷却,从而转化为高压、高温的液体,在蒸发器中释放热量,将试验箱内部的温度降低。
恒温恒湿试验箱制冷系统及工作原理恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。
适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
恒温恒湿箱结构制造大致是外箱为高级钢板烤漆或SUS 304#纹路处理之不锈钢;内箱为SUS 304# 8K镜面不锈钢板,保温层为聚氨脂整体发泡,体轻耐用,防腐,箱门采用磁胶条封闭,具有造型美观,控温精度高等系列优点。
恒温恒湿试验箱产品适用于考察电工电子产品、元器件、零部件及其材料在不同温湿度条件下,其耐潮湿能力,还可以作为在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。
编辑搜图请点击输入图片描述恒温恒湿试验箱制冷系统1.低温制冷采用全封闭式压缩机机组。
蒸发冷凝器既作为高温级的蒸发器,又作为低温级的冷凝器。
2.为确保系统安全运行,在系统中需设置高低压控制、超压、过载等保护系统。
同时为了监测系统运行情况,在高低压端均需设有高低压表监测系统运行情况。
3.制冷量调节采用分流法。
曲线记录功能:在机器停机状态下,可随时插入U盘导出或上传数据,并可通过随机赠送软件将导出来的文件在电脑查看或转成EXCEL格式。
仪表配备USB端口,可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印(选配)。
工作原理:恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。
通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
恒温恒湿箱温度调节是通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(微型信息处理器)调节,接通空气加热单元来实现增加温度或者调节制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到控制所需要的温度。
恒温恒湿箱湿度调节是通过体内置湿度传感器,采集数据,经湿度控制器(微型信息处理器)调节,接通水槽加热元件,通过蒸发水槽内的水来实现增加箱体内的湿度或者调节制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到控制所需要的湿度。
恒温恒湿试验箱技术方案恒温恒湿试验箱技术方案一、恒温恒湿箱特点恒温恒湿箱用于电工、电子、仪器仪表、汽车电器、电子零部件材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,科研,等单位,来检测各种电子元气件在高低温或湿热环境下的各项性能指标。
二、恒温恒湿箱使用范围恒温恒湿箱广泛用于信息、电子、科研机构、高等院校、金属、化学、食品、等产品的检测质量之用。
恒温恒湿试验箱技术参数2. 性能指標2.1.測試環境條件环境温度: +5℃~+35℃相对湿度≤85%RH2.2.測試方法GB/T5170.2-2008 温度试验设备GB/T5170.5-2008 湿热试验设备2.3溫度範圍-40℃~+150℃2.4温度波动度≤0.5℃(注:如按GB/T5170.2-1996表示,波动度为≤±0.25℃)2.5温度偏差优于± 2℃2.6温度均匀度±2℃2.7升降温速率升温时间:+20℃~+150℃≤45min(带载)降温时间:+20℃~- 40℃≤70min(带载)恒温恒湿箱样图恒温恒湿试验箱产品特点1、独特设计箱内风循环结构,保证在带测试品的条件下箱内均匀度在± 2℃以内(宝昀通专利)2、独特设计湿度试验时箱体顶部防滴水设计,保证带电测试不受水滴短路、表层水污。
(宝昀通专利3、特有的冷媒伺服阀流量演算控制.省电30% 以上;与美国PWM组合设计,低温工作状态,加热器不参与工作,通过PWM 技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。
此方式在低温工况下,可实现降低40%的能耗,整机功率控制在5.5KW以内。
4、采用最新环保吸附式干燥处理器,有效控制升降温时产品表层凝露。
5、制冷室采用全密封式和隔音处理,减少机台噪音和箱体共振,机台噪音控制在70db以内。
6、新有外观即大视观察窗(W350mm*H450mm),可扩大有效视觉范围。
恒温恒湿试验箱制冷制热原理解析恒温恒湿试验箱作为模拟自然环境的试验设备中其中一个,应该被很多厂家购买并且使用过,但是有很多使用过这款设备的操作人员不知道恒温恒湿试验箱具体的操作原理是怎么样的,所以小编就找上海睿宏技术人员专门咨询一下,希望能够让大家更了解更便捷的使用这款试验箱。
1、制冷系统:A.制冷系统是高低温试验箱中的关键部件之一,是整个设计的重点和难点,其设计质量好坏直接影响试验箱的性能优劣。
我们常用制冷方式是机械制冷,即蒸气压缩机制冷;采用了最成熟的制冷技术,确保制冷性能稳定,根据用户对高低温试验箱低温程度要求的不同,可以分别采取单级制冷、双级制冷和复叠式制冷。
其制冷原理都是一样的。
B.制冷系统由压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。
压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以试验箱下面是热风原因,然后通过节流成为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,这个过程不断循环,不断地与四周介质进行热交换将热量传给四周介质,达到制冷目的,完成恒温恒湿试验箱降温过程。
2、升温系统:加温原理很简单,镍铬合金不锈管加热器两端有电压,可以通过控制器使其加热,最后通过热风循环把热量带到箱里,使恒温恒湿试验箱升温。
3、恒温恒湿试验箱的温度调节传感器:恒温恒湿试验箱温度的调节是通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(微型信息处理器)调节,接通空气加热单元来实现增加温度,或者调节制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到控制所需要的温度。
以上基本就是恒温恒湿试验箱达到设定温度以及湿度时的工作原理,他们在运行过程中都需要反复工作达到目的,所以最好不要有错误操作来增加设备负担,不然长时间使用可能会对设备使用寿命产生影响,不过基本不用担心设备会不会出现安全事故,因为现在很多厂家都会安装多重保护措施以保证操作人员安全。
解析恒温恒湿试验箱应用的制冷技术[工程类精品文档]
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恒温恒湿试验箱针对-40℃机型可以采用单级制冷循环,也可以采用复叠式制冷循环系统,但单级制冷循环是靠调小压缩机的膨胀阀开启度,减小制冷剂流量限流来调低蒸发压力(约0.7个大气压),从而获得更低的蒸发温度的,这样的设计是以牺牲系统的制冷量来达到的(制冷量约只有标准的0.7~0.8),导致制冷效率低并加大了压缩机的负载,而且易引起压缩机线圈过热,影响了压缩机的寿命。
冷冻系统设计:获取-20℃以下的低温时均采用复叠式制冷循环系统。
先谈谈为恒温恒湿试验箱获取低温而采用两级压缩复叠制冷循环的原因:
(1)单级压缩蒸气制冷循环压比的限制
单级蒸气压缩式制冷机的最低蒸发温度,主要取决于它的冷凝压力及压缩比。
制冷剂的冷凝压力由制冷剂的类别和环境介质(如空气或水)的温度决定,在通常情况下,它处于0.7~1.8Mpa范围内。
压缩比与冷凝压力和蒸发压力有关,当冷凝压力一定时,随着蒸发温度的降低,蒸发压力也相应下降,因而使压缩比上升,它将引起压缩机排气温度的升高,润滑油变稀,使润滑条件变坏,严重时甚至会出现结炭和拉缸现象;另一方面,压缩比的增大将导致压缩机的输气系数降低,制冷量减少,实际压缩过程偏离等熵过程越远,压缩机功耗增加,制冷系数下降,经济性降低。
将出现以下一些影响。
a.任何制冷剂,蒸发温度越低,则蒸发压力也就越低。
过低的蒸发压力,有时可能
造成压缩机难以吸气,或者使外界的空气进入制冷系统。
b.当蒸发温度过低时,某些常用制冷剂已达凝固温度,无法实现制冷剂的流动,循环。
c.蒸发压力降低,制冷剂的比体积增大,制冷剂的质量流量减少,制冷量大大下降。
为了获得所需制冷量,必须增大吸气容积,使压缩机体积过于庞大。
(2)制冷剂热物理特性的限制。
现在恒温恒湿箱中单级制冷循环基本上采用的中温制冷剂是R404A,在一个大气压下其蒸发温度是-46.5℃(R22/-40.7℃),但空气冷却式冷凝器传热温差通常取10℃左右(在强制送风散热循环下,蒸发器和内箱的温差),就是说箱内只能制取-36.5℃的低温,当然,通过调低压缩机的蒸发压力,可以将R404A制冷剂的最低蒸发温度降低到-50℃;所以要获取-50℃及以下的低温时必须采用中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环,制取-50℃~-80℃的低温,低温制冷剂一般选用R23它在一个大气压下的蒸发温度是-81.7℃。
(3)压缩机线圈散热的限制
单级压缩机工作时,在做-35℃左右,因为压缩机的线圈是旋空在压缩机中间的,这就产生一个问题,-35℃时,压缩机的低压是为负数值,也就是产生了一个真空度,这样线圈的顶端热量就没有办法散去,这样就压缩机表面是十分凉,可是实际上内部,他的温度是很高的,(因为真空是最好的隔热介质)。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。
在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,
学习不是一朝一夕的事,需要坚持。
希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。