Aktualności

Wpływ powietrza na system

Po pierwsze, powinniśmy wiedzieć, że azot jest gazem niezgodnym. Tak zwany niekształtny gaz oznacza, że ​​gaz krąży w systemie z czynnikiem chłodniczym, nie kondensuje się czynnikiem chłodniczym i nie powoduje efektu chłodzenia.


Istnienie nieodowoczesnego gazu wyrządza wielką szkodę dla układu chłodnictwa, który znajduje głównie we wzroście ciśnienia kondensacji systemu, temperatury kondensacji, temperatury spalin sprężarki i zużycia energii. Azot wchodzi do parownika i nie może odparowywać czynnikiem chłodniczym; Zajmie również obszar wymiany ciepłachłodnieParownik, tak aby czynnik chłodniczy nie mógł być w pełni odparowany, a wydajność chłodzenia zostanie zmniejszona; Jednocześnie zbyt wysoka temperatura spalin może prowadzić do karbonizacji oleju smarowego, wpływać na efekt smarowania i spalić silnik sprężarki chłodniczej w poważnych przypadkach.


Wpływ tlenu w powietrzu na system:


Tlen i azot są również gazy niekrackowalne. Przeanalizowaliśmy zagrożenia związane z niekształtnymi gazami powyżej i nie powtórzymy tutaj. Należy jednak zauważyć, że w porównaniu z azotem, jeśli tlen wchodzi do układu chłodnictwa, ma również te zagrożenia:


Tlen w powietrzu zareaguje z olejem chłodniczym w układzie chłodnictwa w celu wytworzenia materii organicznej, a ostatecznie tworzą zanieczyszczenia, które wchodzą do układu chłodnictwa, co powoduje brudną blokadę i inne niekorzystne konsekwencje.


Tlen i czynnik chłodniczy, para wodna itp. Są łatwym do wytworzenia kwasowej reakcji chemicznej, która utlenia olej chłodniczy. Kwasy te uszkodzą wszystkie elementy układu chłodnictwa i uszkodzą warstwę izolacyjną silnika; Jednocześnie te produkty kwasowe pozostaną w systemie chłodniczym bez żadnych problemów. Z biegiem czasu w końcu doprowadzą do uszkodzeniachłodniekompresor. Poniższy rysunek dobrze ilustruje te problemy.

cold storage door

Wpływ innych gazów na układ chłodniczy:


Pary wodne wpływa na normalne działanie układu chłodnictwa. Rozpuszczalność w cieczy Freon jest najmniejsza, a rozpuszczalność stopniowo zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury. Najbardziej intuicyjny wpływ pary wodnej na system chłodniczy jest następujący, co wyjaśnimy w graficzny sposób:


W systemie chłodniczym jest woda. Pierwszym wpływem jest struktura dławika. Gdy para wodna wchodzi do mechanizmu dławiania, temperatura gwałtownie maleje, a woda dociera do temperatury zamarzania, powodując lukier, blokując małe przez otwór struktury dławicy, powodując awarię blokady lodu.


Para wodna z skorodowanego rurociągu wchodzi do układu chłodnictwa, a zawartość wody w systemie wzrasta, co powoduje korozję i zablokowanie rurociągów i sprzętu.


Wytwarzaj osady osadowe. W procesie kompresji sprężarki pary wodne napotyka olej o wysokiej temperaturze i chłodnicy, czynnik chłodniczy, materia organiczna itp., Co powoduje pewną serię reakcji chemicznych, co powoduje uszkodzenie uzwojenia silnika, korozję metalu i tworzenie złoża osadów.


Podsumowując, aby zapewnić efekt urządzeń chłodniczych i przedłużyć żywotność urządzeń chłodniczych, konieczne jest upewnienie się, że w systemie chłodniczym nie ma pustego gazu. Dlatego powietrze powinno być wykluczone z systemu we właściwy sposób. W praktycznym zastosowaniu układu chłodnictwa osad i korozja spowodują zablokowanie i awarię zaworu rozszerzającego, suszarki filtra i ekranu filtra. Jedynym niezawodnym sposobem na rozładowanie układu chłodnictwa pary wodne w powietrzu jest podjęcie prawidłowych kroków roboczych i użycie głębokiej pompy próżniowej.


W przypadku nowo zainstalowanej jednostki pompa próżniowa musi być użyta do odkurzania całego układu chłodnictwa. Nie wolno używać sprężarki urządzenia do odkurzania systemu, w przeciwnym razie może ona powodować nieodwracalne uszkodzenie sprężarki.


Jako profesjonalny producent i dostawca zapewniamy produkty wysokiej jakości. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami lub masz jakieś pytania, prosimy o swobodęSkontaktuj się z nami.


Powiązane wiadomości
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept