Климатическое и холодильное оборудование

Внешний блок сплит-системы и конденсаторы (вентиляторные градирни) торгового холодильного оборудования на одной стойке

Климатическое и холодильное оборудование — оборудование, основанное на работе холодильных машин, предназначенное для автоматического поддержания температуры и иных параметров воздуха (относительной влажности, чистоты, скорости движения воздуха) в закрытых помещениях или термоизолированных камерах[источник не указан 4758 дней]. Хотя холодильное и климатическое оборудование отличается по назначению и поддерживаемой температуре, такое оборудование имеет конструктивное сходство и единые принципы действия.

Климатическое оборудование поддерживает требуемые параметры для комфортного нахождения человека от небольших объёмов (например, салон автомобиля ) до огромных производственных, торговых и жилых площадей в десятки тысяч квадратных метров. Холодильное оборудование поддерживает требуемые параметры для продолжительного хранения продуктов питания и иных целей. Холодильные камеры имеют размер от сумки-холодильника до рефрижераторных судов и специальных помещений. Из-за различия в охлаждаемых объёмах климатическое оборудование с производительностью по холоду менее 500 Ватт серийно не производится, в то время как холодильное оборудование может иметь производительность по холоду менее 10 Вт.

Существует оборудование занимающее промежуточное положение между холодильным и климатическим — специальные кондиционеры для винных погребов. Они поддерживают температуру до +5 °С и имеют встроенную систему оттаивания внутреннего блока, как в холодильниках[источник не указан 4677 дней].

Типы оборудования по принципу действия

Принцип действия Холодильное оборудование Климатическое оборудование
Компрессионный Холодильник, Рефрижератор Кондиционер, Система кондиционирования, Осушитель воздуха
Абсорбционный Холодильник Эйнштейна, Icy ball Абсорбционный чиллер
Термоэлектрический Сумка-холодильник,
Кулер для воды,
Небольшой автомобильный холодильник
Не применяется

Парокомпрессионный холодильный цикл


1 — конденсатор
2 — терморегулирующий вентиль
3 — испаритель
4 — компрессор

Теоретической основой, на которой построен принцип работы холодильников, является второе начало термодинамики. Охлаждающий газ в холодильниках совершает так называемый обратный цикл Ренкина - разновидность обратного цикла Карно. При этом основная передача тепла основана не на сжатии или расширении цикла Карно, а на фазовых переходах — испарении и конденсации. Холодильное и климатическое оборудование компрессионного типа действия небольшой мощности имеет сходное устройство:

Компрессор засасывает из испарителя хладагент в виде пара, адиабатно сжимает его (при этом температура хладагента повышается) и выталкивает в конденсатор. Для смазки компрессора применяют специальные рефрижераторные масла. Стоит отметить, что масло и хладагенты R-22, R-12 хорошо растворяются друг в друге. Более поздние хладагенты (R-407C, R-410A и т. д.) не растворяют масла и для смазки компрессора используют полиэфирные масла. Полиэфирные масла крайне гигроскопичны, вступают в химическую реакцию с водой и разлагаются.

В конденсаторе нагретый в результате сжатия хладагент изобарно охлаждается, отдавая тепло во внешнюю среду, и при этом конденсируется и охлаждается ниже температуры насыщения (кипения) при данном давлении, то есть превращается в жидкость, поступающую в дросселирующее устройство (терморегулирующий вентиль).

Жидкий хладагент под давлением поступает через дросселирующее устройство (капилляр или терморегулируемый расширительный вентиль) в испаритель, где за счёт резкого уменьшения давления происходит кипение жидкости, хладагент нагревается выше температуры насыщения. При этом хладагент отнимает тепло у внутренних стенок испарителя, за счёт чего происходит охлаждение.

Таким образом, в конденсаторе хладагент под воздействием высокого давления конденсируется и переходит в жидкое состояние, выделяя тепло, а в испарителе под воздействием низкого давления вскипает и переходит в газообразное, поглощая тепло.

Терморегулируемый расширительный вентиль необходим для создания необходимой разности давлений между конденсатором и испарителем, при которой происходит цикл теплопередачи. Он позволяет правильно (наиболее полно) заполнять внутренний объём испарителя вскипевшим хладагентом. Пропускное сечение ТРВ изменяется по мере снижения тепловой нагрузки на испаритель, при понижении температуры в камере количество циркулирующего хладагента уменьшается.

В бытовых холодильниках и кондиционерах чаще всего вместо ТРВ используется капилляр. Он не меняет своё сечение, а дросселирует определённое количество хладагента, зависящее от давления на входе и выходе капилляра, его диаметра, длины и типа хладагента.

Большое значение имеет чистота хладагента: вода и примеси могут засорить капилляр или повредить компрессор. Примеси могут образовываться в результате коррозии внутренних стенок трубопроводов холодильника, а влага может попасть при заправке системы. Поэтому при заправке тщательно соблюдается герметичность, перед заправкой контур вакуумируется.

Обычно также присутствует теплообменник (переохладитель), выравнивающий температуру на выходе из конденсатора и из испарителя. В результате к дросселю поступает уже охлаждённый хладагент, имеющий температуру, значительно ниже температуры насыщения перед дросселем, который затем ещё сильнее охлаждается в испарителе, в то время как хладагент, поступивший из испарителя подогревается, прежде чем поступить в компрессор и конденсатор, и поступает в компрессор в виде перегретого пара (его температура выше температуры насыщения). Это позволяет увеличить производительность холодильной установки, а также предотвратить попадание жидкого хладагента в компрессор.

График парокомпрессионного холодильного цикла

Цикл Карно теплового двигателя в координатах P и V
T-S диаграмма парокомпрессионного цикла (обратный цикл Ренкина). Обратите внимание, что в данном случае на диаграмме адиабатный процесс сжатия в компрессоре рассматривается как изоэнтропный, то есть обратимый, в то же время как в реальности он бы протекал с увеличением энтропии.
Диаграмма T-S цикла Ренкина

Так как основная передача тепла основана не на цикле Карно, а на фазовых переходах — испарении и конденсации, график цикла в координатах P и V (диаграмма Эндрюса) не является информативным.

  1. В тепловом двигателе процессы происходят циклично, а холодильных установках — непрерывно, без разграничения циклов. Хотя кипение хладагента в испарителе приводит к многократному увеличению объёма рабочего тела, из-за непрерывной работы компрессора давление остается постоянным. Давление в конденсаторе также постоянно и определяется установившейся температурой. Если по каким-либо причинам давление в конденсаторе начнет меняться, то изменится физическое свойство газа — температура конденсации. Температура не меняется, значит давление постоянно. Таким образом, в парокомпрессионном холодильном цикле выделяют два постоянных давления: высокое (в конденсаторе) и низкое (в испарителе).
  2. Парокомпрессионный холодильный цикл является обратным циклом Ренкина — механическая энергия используется для переноса тепловой. В отличие от теплового двигателя, необходимо оценить не полученную механическую энергию, а перенесенный объем тепла.
  3. Теплообмен между рабочим телом и окружающей средой происходит при установившихся по времени и постоянных по площади радиаторов температурах — кипения или конденсации.
  4. Объём хладагента при конденсации и кипении изменяется в десятки раз из-за смены агрегатных состояний вещества. Для холодильного цикла на координатах P и V необходимо использовать логарифмическую шкалу.


Поэтому парокомпрессионный холодильный цикл удобно представить в координатах T и S (температура и энтропия). В основе работы холодильника лежит обратный цикл Ренкина.

  • Линия, напоминающая параболу — диаграмма термодинамических свойств хладагента. Вершина этого купола — критическая точка, при которой конденсация жидкости невозможна.
  • Линия сжатия 2-1 (адиабата). Адиабатное сжатие газа компрессором. При сжатии повышаются давление и температура газа.
  • Линия перегрева газа 1-6 (изобара). Перегрев необходим, чтобы образование жидкой фазы происходило в конденсаторе, а не в компрессоре. Перегретый газ поступает в конденсатор.
  • Линия конденсации 6-5 (изобара). В конденсаторе газ превращается в жидкость. При конденсации отводится тепловая энергия.
  • Линия дросселирования 5-4 (необратимая адиабата, начальная и конечная энтальпии равны). Жидкий хладагент дросселируется в испаритель через терморегулирующий вентиль, работающий на основе эффекта Джоуля — Томсона.
  • Линия конденсации 4-3 (изобарно-изотермическая, поскольку тут хладагент находится в состоянии насыщения).
  • Линия кипения 3-2 (изобарно-изотермическая). За счет низкого давления хладагент вскипает в испарителе, переходит в газообразное состояние, поглощая при этом тепловую энергию. В этом процессе хладагент также находится в состоянии насыщения.

Площадь прямоугольника под отрезком 5-6 до оси S (интеграл функции по линии температуры испарителя 1-2) характеризует холодопроизводительность. Площадь всей фигуры 1-2-3-4-5-6 плюс интеграл по линии 4-5 характеризует затрачиваемую компрессором работу.[1]

Составляющие холодильной установки

Хладагент вещество, которое переносит тепло от испарителя к конденсатору. Для повышения КПД, климатическое и холодильное оборудование проектируют таким образом, чтобы температура хладагента в состоянии газа незначительно отличалась от температуры кипения. Отличие температуры газа на выходе из испарителя от температуры кипения называют перегревом. Аналогично, в зоне высокого давления отличие температуры жидкости на выходе из конденсатора от температуры конденсации называют переохлаждением. Значение перегрева и переохлаждения, как правило, должно находиться в интервале от 3 до 7°C. Для каждого хладагента существует шкала, устанавливающая однозначное соответствие между давлением и температурой кипения и конденсации хладагента. Температура кипения в холодильных системах значительно ниже (до −18 °С) чем в климатических системах (от +2 до +5 °С). Фреон климатического оборудования должен быть негорючим, так как при утечке хладагент мог бы спровоцировать объемный взрыв в помещении или в системе вентиляции. Соответственно, некоторые фреоны применяются только в холодильных системах (R600) или только в климатическом оборудовании (R410A), большая группа фреонов применяют как в холодильном, так и в климатическом оборудовании (R22).

Компрессор обеспечивает необходимую разность давлений между двумя частями системы: конденсатором (зона высокого давления) и испарителем (зона низкого давления). Если сравнивать холодильное и климатическое оборудование на одном типе хладагента, можно отметить сходные параметры зоны высокого давления, но на входе в компрессор давление фреона в холодильном оборудовании будет ниже, чем в климатическом.

Конденсатор передает тепло от хладагента в окружающее пространство. Хладагент охлаждается в конденсаторе и кондесируется в жидкость. Климатическое оборудование может передавать тепло как из охлаждаемого помещения при охлаждении, так внутрь помещения при обогреве. В качестве конденсатора может выступать как внутренний, так и внешний блок сплит-системы. Максимальная температура конденсатора ограничивается параметрами критической точки хладагента.

Терморегулирующий вентиль обеспечивает требуемое значение давления (а, значит, и температуры) в испарителе, дросселируя подачу жидкого фреона в зависимости от температуры на выходе испарителя. В оборудовании небольшой мощности (до 10 кВт), применяют капиллярную трубку.

Испаритель передает тепло из окружающего пространства хладагенту. Из-за низкого давления хладагент закипает в испарителе при низкой температуре. В холодильном оборудовании температура испарителя может быть ниже 0 °C, и он покрывается инеем, что ухудшает теплообмен. Это компенсируется увеличением площади теплообмена морозильных камер. Очистка от инея (оттаивание) осуществляется периодической процедурой "размораживания" (выключения). В No-Frost холодильниках может применяется «плачущий» испаритель, температура которого всегда выше 0 °С. В климатическом оборудовании для увеличения скорости охлаждения помещения через испаритель необходимо пропустить наибольшее количество воздуха. В сплит-системах для этого применяют тангенциальный вентилятор.

Система отвода конденсата воды В климатическом и холодильном оборудовании температура испарителя хотя и может быть выше 0 °С, но всё же она обычно ниже точки образования росы, и на нём образуется конденсат. Отвод воды от испарителя в зависимости от вида оборудования производится по-разному. В холодильниках с «плачущим» испарителем вода по жёлобу в задней части стенке попадает в специальную пластмассовую или металлическую чашу на компрессоре и испаряется. В сплит-системах вода по трубке под наклоном выводится на улицу. В промышленных системах кондиционирования при помощи системы дренажных помп вода централизованно отводится в канализацию.

Климатическое оборудование компрессионного типа действия большой мощности

Тип оборудования Минимальная мощность Максимальная мощность Длина магистрали
Бытовые кондиционеры и настенные сплит-системы 5 кБте (1,5 кВт) 36 кБте (10 кВт) до 15 м
Офисные и бытовые сплит-системы канального, кассетного и других типов 5кВт (18 кБте) 18 кВт (60 кБте) до 50 м
Промышленное оборудование с изменяемым расходом хладагента 14 кВт 100 кВт до 1000 м
Промышленное оборудование (Системы чиллер-фанкойл) от 100 кВт не ограничено не ограничено

См. также

Примечания

  1. Джеймс М. Калм, П. А. Доманский. СТАТУС-КВО С ЗАМЕНОЙ ХЛАДАГЕНТА R-22 Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine. // ИЗВЕСТИЯ СПбГУНиПТ 1’2008, C. 28-36

Литература

  • Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника: Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования. — М., Эдем, 2007. Стр. 832.
  • Холодильные машины: Учебник для студентов вузов специальности «Техника и физика низких температур» / А. В. Бараненко, Н. Н. Бухарин, В. И. Пекарев, Л. С. Тимофеевский: Под общ. ред. Л. С. Тимофеевского. — СПб.: Политехника, 1997 г. — 992 с.

Read other articles:

För andra betydelser, se euro (olika betydelser). Euro Land Euroområdet  Belgien Cypern Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Portugal Slovakien Slovenien Spanien Tyskland Österrike  Andorra Kosovo Monaco Montenegro San Marino VatikanstatenInförd1 januari 1999[1]Delas i100 centISO 4217-kodEUR ...

 

American politician Benjamin EgglestonMember of the U.S. House of Representativesfrom Ohio's 1st districtIn officeMarch 4, 1865 – March 3, 1869Preceded byGeorge H. PendletonSucceeded byPeter W. StraderMember of the Ohio Senatefrom the 1st districtIn officeJanuary 6, 1862 – March 3, 1865Serving with Thomas H. WhetstoneWilliam S. GroesbeckJoshua H. BatesPreceded byThomas W. KeyGeorge W. HolmesE. A. FergusonSucceeded byW. M. BatemanS. L. HaydenIn officeJ...

 

Cintheaux La rue du Prieuré. Administration Pays France Région Normandie Département Calvados Arrondissement Caen Intercommunalité Communauté de communes Cingal-Suisse Normande Maire Mandat Marcel Jaeger 2020-2026 Code postal 14680 Code commune 14160 Démographie Gentilé Cintheauxiens Populationmunicipale 181 hab. (2021 ) Densité 24 hab./km2 Géographie Coordonnées 49° 03′ 19″ nord, 0° 17′ 32″ ouest Altitude Min. 69 mMax. 122...

1975 single by Michael JacksonWe're Almost ThereSingle by Michael Jacksonfrom the album Forever, Michael B-sideTake Me BackReleasedFebruary 1975Length3:42LabelMotownSongwriter(s) Brian Holland Edward Holland, Jr. Producer(s)Brian HollandMichael Jackson singles chronology Music and Me (1973) We're Almost There (1975) Just a Little Bit of You (1975) We're Almost There is a 1975 song released as a single by American singer Michael Jackson, the first release from his final Motown album, Forever, ...

 

Police shooting of supporters of the Puerto Rican Nationalist Party 1935 Río Piedras massacreLocationRío Piedras, Puerto RicoCoordinates18°23′59″N 66°03′00″W / 18.39972°N 66.05000°W / 18.39972; -66.05000DateOctober 24, 1935TargetSupporters of the Puerto Rican Nationalist PartyAttack typeMassacre, mass shootingDeaths5 (4 were members of the Puerto Rican Nationalist Party)PerpetratorPuerto Rico Police Chief Elisha Francis Riggs Part of a series on thePuerto...

 

Cựu đế quốc vùng Đông Á, 960–1279Bản mẫu:SHORTDESC:Cựu đế quốc vùng Đông Á, 960–1279 Tống đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Tống (định hướng). Tống 宋 960[1]–1279Lãnh thổ nhà Tống năm 1111Vị thếĐế quốcThủ đôBiện Kinh (960–1127)Giang Ninh (1129–1138)Lâm An (1138–1276)Ngôn ngữ thông dụngTiếng Hán trung cổTôn giáo chínhPhật g...

The Casper Samler homestead, 29th Street and Broadway; last farmhouse on Broadway, 1867. It was removed to make way for the Gilsey House, which was razed to make way for an office building by 1922.[1] The Caspar Samler farm was a tract of land comprising the greater part of Fifth Avenue from Madison Square to 31st Street in what is now the Koreatown section of Manhattan, New York City, New York. History The tract of Common Lands from 28th to 32nd Streets, through which Park Avenue was...

 

Urban farm, gardens and house, Dundrum, Dublin, Ireland Airfield EstateTown/CityOverend Avenue, DundrumStateDún Laoghaire–RathdownCountryIrelandCoordinates53°17′19″N 6°14′04″W / 53.28864888465214°N 6.234443296916462°W / 53.28864888465214; -6.234443296916462Establishedc. 1830 (Airfield House built)1894 (Overend family arrive, establish dairy herd)1974 (Airfield Trust)OwnerDromartin Estates Company and Airfield TrustArea38 acres (15 ha)Producesm...

 

Insect trapping device A hanging trap in a forest Flight interception trap deployed in a research project investigating effects of light pollution on insects A flight interception trap (or FIT) is a widely used trapping, killing, and preserving system for flying insects. It is especially well-suited for collecting beetles, since these animals usually drop themselves after flying into an object,[1] rather than flying upward (in which case a Malaise trap is a better option). Flight Inte...

الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا التأسيس التنظيم الحلفاء  القاعدة تعديل مصدري - تعديل   الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا[1] هي منظمة إسلامية مسلحة في جنوب شرق آسيا تهدف إلى إنشاء دولة إسلامية في جنوب شرق آسيا، تضم هذه الدولة إندونيسيا وماليزيا وجنوب الفلبين وس�...

 

Mahmutpaşa Bazaar Mahmutpasha Bazaar, (Turki: 'Mahmutpaşa Çarşısı') adalah sebuah jalan perbelanjaan di Istanbul, Turki. Tempat tersebut terletak di wilayah antara Grand Bazaar dan Eminönü di wilayah Mahmutpaşa, distrik Fatih. Wilayah pasar tersebut, dengan berbagai toko kecil di kedua sisi jalan utama tersebut, merupakan lambang perbelanjaan murah di Istanbul. Bazaar tersebut berisi 256 toko. Sejarah Bazaar tersebut mengambil nama dari jalannya, yang mengambil nama dari Masjid M...

 

Leader of Windward Maroons in Jamaica Illustration of Nanny from the 500 Jamaican dollar banknote Jamaica in 1717 Queen Nanny, Granny Nanny, or Nanny of the Maroons ONH (c. 1686 – c. 1760), was an 18th-century leader of the Jamaican Maroons. She led a community of formerly enslaved Africans called the Windward Maroons.[1] In the early 18th century, under the leadership of Nanny, the Windward Maroons fought a guerrilla war over many years against British authorities in the Colony of ...

Selection forestry or restoration forestry Ecoforestry has been defined as selection forestry or restoration forestry. The main idea of ecoforestry is to maintain or restore the forest to standards where the forest may still be harvested for products on a sustainable basis.[1] Ecoforestry is forestry that emphasizes holistic practices which strive to protect and restore ecosystems rather than maximize economic productivity.[2] Sustainability of the forest also comes with uncer...

 

Government agency This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: New York City Department of Parks and Recreation – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2016) (Learn how and when to remove this message) Department of Parks and RecreationDepartment overviewFormedJanuary 6, 1870; 154 years ago (1870-01-06)Preceding departmen...

 

Eighth century illuminated gospel book Folios 9 verso with portrait of Matthew and folio 11 recto with decorated text of the Gospel of Matthew starting at Matthew 1:18 (fuller images: left and right. The Stockholm Codex Aureus (Stockholm, National Library of Sweden, MS A. 135, also known as the Codex Aureus of Canterbury and Codex Aureus Holmiensis) is a Gospel book written in the mid-eighth century in Southumbria, probably in Canterbury, whose decoration combines Insular and Italian elements...

Island in British Columbia, CanadaPender IslandIslandA view of North Pender Island's shorelineThe Southern Gulf Islands, including North and South Pender.CountryCanadaProvinceBritish ColumbiaGovernment • MPElizabeth May (Green) • MLAAdam Olsen (Green)Area • Total34 km2 (13 sq mi)Population • Total2,245[1]Time zoneUTC−8 (PST) • Summer (DST)UTC−7 (PDT) Pender Island (Saanich: st̕ey̕əs)[2] is one o...

 

PRAGA-Export s.r.o. Logo Rechtsform s.r.o. Gründung 27. März 1907 (als Pražská automobilní továrna – Prager Automobil-Fabrik) Sitz Prag, Tschechien Branche Kraftfahrzeughersteller, Flugzeughersteller, Rüstungsindustrie Website www.pragaglobal.com Praga V3S als Baustellenfahrzeug 2013 Praga ist ein tschechisches Maschinenbauunternehmen und Hersteller von Rennwagen, Karts und Flugzeugen. In der Vergangenheit wurden auch Autos, Lkw, Militärfahrzeuge und Motorräder gebaut. Inhaltsverz...

 

États membres de la zone euro : 20 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie) Micro-États non membres de l'UE utilisant l'euro avec l'accord de l'UE : 4 pays (Andorre, Monaco, Saint-Marin et Vatican) États non membres de l'UE qui ont adopté l'euro unilatéralement : 2 pays (Kosovo et Monténégro) États membres de l'Union...

خورخي بيرموديز معلومات شخصية الميلاد 18 يونيو 1971 (53 سنة)[1]  أرمينيا  الطول 1.87 متر  مركز اللعب مدافع الجنسية كولومبيا  معلومات النادي النادي الحالي بوكا جونيورز (technical management) المسيرة الاحترافية1 سنوات فريق م. (هـ.) 1989–1990 ديبورتيس كوينديو 72 (0) 1991–1996 أمريكا دي كالي ...

 

جزء من سلسلة مقالات عنعلم الوراثة الأساسيات كروموسوم دنا رنا جينوم توريث طفرات نوكليوتيد اختلاف وراثي تاريخ علم الوراثة ومواضيعه مقدمة التاريخ تطور (تطور جزيئي) وراثيات سكانية وراثة مندلية علم وراثة كمومي علم الوراثة الجزيئي الأبحاث عالم وراثة تسلسل الدنا هندسة وراثية ع�...