Shanghai Exheat Industrier Co., Ltd
+86-13545529361

Disse 18 kjernekomponentene i klimaanlegget

Jul 26, 2023

1. komprimatorer

Kompressor i henhold til kompresjonsmetoden, kan volumetriske kompressorer deles inn i to kategorier: stempeltype og roterende type. Roterende type kan videre deles inn i rullestempeltype, glidevingetype, enkeltskruetype, dobbeltskruetype, rulletype. Hastighetskompressoren har sentrifugaltype.

Fra kompressorstrukturen kan kompressoren deles inn i åpen type, semi-lukket type og helt lukket type. Åpne kompressorspindelen ut av kroppen, gjennom girenheten (drivremmen eller koblingen) og tilkoblet drivmotor.

Lukket kompressorstruktur er motoren og kompressoren i en helhet, installert i samme kropp, slik at du kan avbryte akseltetningsanordningen for å unngå muligheten for lekkasje av kjølemiddel.

 

2.kondensatorer

Kondensatorens rolle er å kompressorutslipp av høytemperatur og høytrykkskjølemiddel overopphetet dampkjøling til væske eller gass-væskeblanding. Den kan deles inn i tre typer: vannkjølt, luftkjølt og vann- og luftblandet kjøling.

Vannkjølt kondensator: Varmen fra kjølemediet i kondensatoren tas bort av kjølevannet. Kjølevannet kan renne én gang eller resirkuleres. Ved resirkulering kreves et kjøletårn eller kjølebasseng. Vannkjølt kondensator er delt inn i flere typer som skall og rør, foringsrørtype, platetype og spiralplatetype.

Luftkjølt kondensator: Varmen som frigjøres av kjølemediet i kondensatoren tas med luften, og kjølemediet kondenseres i røret. Det er naturlig konveksjon luftkjølt kondensator og tvungen konveksjon luftkjølt kondensator i denne typen kondensator. Vanligvis kalles luftkjølte kondensatorer også luftkjølte kondensatorer.

Vann- og luftkjølekondensator: varmen som frigjøres av kjølemediet i kondensatoren tas bort av kjølevannet og luften samtidig, og kjølevannet absorberer den latente fordampningsvarmen når den sprayes og fordampes utenfor røret, slik at kjølemediet inne i røret avkjøles og kondenserer, og derfor bruker mindre vann. Det finnes to typer kondensatorer: dusjkondensator og fordampningskondensator.

 

3.fordamper

Rollen til fordamperen er å bruke det flytende lavtemperaturkjølemediet ved lavt trykk er lett å fordampe, omdannes til damp og absorbere varmen fra det avkjølte mediet, for å oppnå hensikten med kjøling.

Typer fordamper: fordamper i henhold til forskjellige kjølemedier, er delt inn i kjølevæske, kjøleluft eller andre gasser av de to typene.

I fordamperen for kjøling av flytende kjølemiddel er det vanntanktype (nedsenket type) fordamper (inkludert vertikal rørtype, spiralrørtype, slangetype), platefordamper, spiralplatefordamper, skall- og rørfordamper (inkludert horisontal fordamper, tørr fordamper ) og så videre.

Blant kjøleluftfordamperne er det finnefordampere for klimaanlegg, luft-luftkjølere (chillere) for kjøling og frysing og rørfordampere.

4.gassmekanisme

Gjør kondensatoren ut av høytrykks væske strupetrykk, slik at det flytende kjølemediet i lavt trykk (lav temperatur) under fordampning av varmeabsorpsjon. Derfor er det å vedlikeholde kondensatoren for høyt trykk, fordamper for lavt trykk viktige deler.

Throttling komponenter i henhold til skjemaet, kan deles inn i kapillærrør og ekspansjonsventil, kapillærrør som brukes i mindre kjøleutstyr, for eksempel kjøleskap installert i kondensatoren og fordamper mellom kapillarrøret som er en av strupemekanismen.

Ekspansjonsventiler brukes i større kjøleutstyr, og strupemekanismen som brukes i store og mellomstore installasjoner er strupeventilen, og det er tre typer vanlig brukte strupeventiler, dvs. manuelle ekspansjonsventiler, flottørreguleringsventiler og termiske ekspansjonsventiler , med de to sistnevnte typene strupeventiler for automatisk justering. Ekspansjonsventiler kan deles inn i elektroniske ekspansjonsventiler og termiske ekspansjonsventiler i henhold til ekspansjonstype.


5. Gass-væske separator

Gass-væske-separator installert med innløpsenden av kompressoren, hovedsakelig for å forhindre retur til kompressoren av lavtrykks-lavtemperaturdamp som bærer for mange dråper, for å forhindre at flytende kjølemedium kommer inn i kompressorsylinderen, for å forhindre væskesjokk, separator har samtidig funksjonen filtrering, tilbake til oljen, væskelagring og så videre.

 

Gass-væske-separatoren bør brukes med hensyn til:

1, så nær kompressoren som mulig;

2, i reverseringssystemet, bør gass-væskeseparatoren installeres mellom reverseringsventilen og kompressoren;

3, riktig installasjon av innløpet (fra fordamperen) utløpet (gå til kompressorens sugeport);

4, må installeres oppover;

5, er den passende størrelsen på gass-væske-separatorgrensesnittet ikke nødvendigvis den samme som kompressorens sugeport.

 

6. Vifte

Vifter er AC en- og trefase induksjonsmotorer kombinert med impellere.

Vifter er kategorisert i aksialstrømsvifter og sentrifugalvifter.

Vifter inkluderer to serier: fast hastighet og variabel hastighet.

Vifter er kategorisert i metall luftblader, plast luft blader og metall støpte luft blader, etc. Det finnes ulike typer blader.

 

7. Væskereservoar

Kjølesystem i høytrykksvæskelageret (også kjent som væskelagringssylinder) er installert mellom kondensatoren og ekspansjonsventilen, funksjonen kan oppsummeres i flere aspekter:

Lagring av kondensatkondensat: for å unngå at kondensatet i kondensatoren samler seg for mye og at varmeoverføringsområdet blir mindre, noe som påvirker varmeoverføringseffekten til kondensatoren.

Tilpasning til etterspørselen etter forsyningsmengde ved belastningsendringen til fordamperen: når fordampningsbelastningen øker, øker forsyningsmengden også, og fylles på av væskebeholdningen i væskelagringstanken; når belastningen blir liten, blir også den nødvendige væskemengden liten, og overskuddsvæsken lagres i væskelagringstanken.

Som en væskeforsegling mellom høy- og lavtrykkssiden av systemet: fordi væskeutløpsrøret er ført inn under væskeoverflaten, forhindrer det at damper og ikke-kondenserbare gasser på høytrykkssiden kommer inn på lavtrykkssiden. Samtidig spiller reservoaret også rollen som filtrering og demping.

Det finnes ulike former for reservoarer, inkludert ensrettet og toveis; vertikal og horisontal.