1. Términos de uso común
1. Calor
El calor es una forma de energía. Si se calienta un objeto, se absorbe calor; si se enfría, se expulsa calor. La unidad SI es el julio (J).
Unidades de uso común: kJ (kilojulios), BTU (unidad térmica británica), kCal (kilocalorías)
2. Capacidad de refrigeración
El calor extraído por la unidad de aire acondicionado del lugar con aire acondicionado por unidad de tiempo. La unidad SI es kW (kJ/s).
Unidades de uso común: kW (kilovatio), BTU/h (unidad imperial), kCal/h (kilocaloría), RT (toneladas de refrigeración)
3. Temperatura
La temperatura indica qué tan fría o caliente está una sustancia.
Los métodos para expresar la temperatura son: grado (Celsius), ℉ (Fahrenheit), K (Kelvin) grado =5/9 (℉-32)=K-273
4. Humedad relativa
La humedad relativa indica qué tan cerca está el aire de la saturación con vapor de agua.
Método de expresión: % (porcentaje)
5. Refrigerante
Un portador de calor circulante que transfiere calor desde el extremo de alta temperatura al extremo de baja temperatura en el sistema de refrigeración.
Los más utilizados son: R22, R134a, R410A, R290, R717, R404A, etc.
6. Ratio de eficiencia energética
El índice de eficiencia energética es un indicador importante para medir la eficiencia económica de las unidades de aire acondicionado.
Relación de eficiencia energética=capacidad de refrigeración/consumo de energía
7. Calor sensible/calor latente
El calor que hace que cambie la temperatura de un objeto se llama calor sensible.
El calor que solo cambia el estado de cambio de fase de un objeto sin cambiar su temperatura se llama calor latente.
8. Evaporación/condensación
La evaporación y la condensación son cambios de fase que ocurren cuando el refrigerante absorbe (libera) calor en el sistema.
El cambio de refrigerante de líquido a gas se llama evaporación, absorbiendo calor del ambiente circundante;
El cambio de refrigerante de estado gaseoso a líquido se llama condensación y libera calor al ambiente circundante.
9. sobreenfriamiento
La diferencia de temperatura entre el líquido refrigerante y el líquido saturado a la misma presión se llama subenfriamiento, que es la diferencia entre la temperatura de saturación de condensación del refrigerante (valor correspondiente en el manómetro de alta presión) y la temperatura de la tubería de líquido.
10. Sobrecalentar
La diferencia de temperatura entre el vapor de refrigerante y el vapor saturado a la misma presión se llama sobrecalentamiento, que es la diferencia entre la temperatura de saturación de evaporación del refrigerante (valor correspondiente en el manómetro de baja presión) y la temperatura del aire de retorno.
2. Principios básicos
①Proceso de evaporación: el líquido refrigerante se evapora a baja presión (baja temperatura) y se convierte en vapor a baja presión; El evaporador es un dispositivo que produce energía fría. El refrigerante absorbe el calor del objeto que se enfría en el evaporador, logrando así el propósito de refrigeración.
②Proceso de compresión: aumente la presión del vapor de baja presión a vapor de alta presión. El compresor comprime y transporta el vapor de refrigeración y crea una presión media y baja en el evaporador y una presión media y alta en el condensador. Es el corazón de todo el sistema.
③El proceso de condensación condensa vapor a alta presión en líquido a alta presión; el condensador es un dispositivo que emite calor y descarga el calor absorbido por el refrigerante en el evaporador y el calor convertido por el trabajo consumido por el compresor al medio refrigerante.
④ Durante el proceso de estrangulamiento, el líquido a alta presión reduce su presión y vuelve a ser líquido a baja presión, regresando a ① para completar el ciclo. La válvula de mariposa acelera y despresuriza el refrigerante y regula el flujo de refrigerante que ingresa al evaporador.
1. Compresor: El corazón y potencia del sistema de refrigeración, que tiene la función de comprimir e impulsar el refrigerante del sistema de refrigeración.
2. Condensador y evaporador: el condensador transfiere calor al ambiente externo y el gas refrigerante se enfría y se licua, lo que hace que la temperatura del ambiente externo aumente. El evaporador absorbe calor del ambiente externo y el líquido refrigerante se vaporiza en él, reduciendo la temperatura del ambiente externo.
3. Evaporador seco: En un evaporador seco, el refrigerante pasa a través de los tubos de intercambio de calor y el agua fría corre fuera de los tubos de intercambio de calor de alta eficiencia. La eficiencia del intercambio de calor de dicho intercambiador de calor es relativamente baja. [Fuente de este artículo: Cuenta pública de la Enciclopedia de refrigeración] Su coeficiente de transferencia de calor es solo aproximadamente 2 veces mayor que el del tubo desnudo, pero su ventaja es que facilita el retorno del aceite y es relativamente sencillo de controlar. La cantidad de llenado de refrigerante es aproximadamente de 1/2 a 1 de la cantidad de llenado de la unidad inundada. /3 más o menos.
4. Evaporador inundado: El modo de funcionamiento de un evaporador inundado es exactamente opuesto al de un evaporador seco. El agua fría pasa a través del tubo de intercambio de calor y el refrigerante sumerge completamente el tubo de intercambio de calor. Después de absorber calor, se evapora fuera del tubo de intercambio de calor. Hay muchos orificios en forma de alfiler en la superficie del tubo de transferencia de calor del evaporador inundado, [Fuente de este artículo: Cuenta pública de la Enciclopedia de refrigeración], y hay protuberancias en espiral en la superficie interna del tubo para mejorar la transferencia de calor en el lado del agua fría. Este tubo de transferencia de calor de alta eficiencia mejora simultáneamente la ebullición fuera del tubo y la transferencia de calor dentro del tubo, mejorando el coeficiente de transferencia de calor.
5. Mecanismo de estrangulación: El refrigerante de alta presión que sale del condensador se descomprime y se enfría a través de la válvula de expansión, de modo que la temperatura del refrigerante sea inferior a la temperatura ambiente, para que la unidad de aire acondicionado tenga la capacidad de enfriar. Actualmente, los dispositivos de estrangulamiento comúnmente utilizados son: válvula de expansión térmica, placa de orificio, tubo capilar, válvula de expansión manual, válvula de expansión electrónica.
6. Función de la válvula de expansión: controla el sobrecalentamiento del refrigerante en la salida del evaporador para garantizar que el área de evaporación del evaporador se utilice por completo y evita accidentes por lavado del cilindro del compresor.
7. Clasificación de las válvulas de expansión térmica: Las válvulas de expansión térmica se dividen en tipos estructurales: tipo integral y tipo ensamblada. Los métodos de equilibrio de presión se pueden dividir en: métodos de equilibrio interno y métodos de equilibrio externo. Según la dirección del flujo del fluido de trabajo, se puede dividir en: unidireccional y bidireccional.
8. Válvula de cuatro vías: La válvula de cuatro vías es un componente importante del aire acondicionado y desempeña un papel en el cambio de la dirección del flujo del refrigerante en el sistema de aire acondicionado.
9. Separador de gas-líquido: El separador de gas-líquido se puede instalar en la entrada y salida del compresor de gas para la separación de gas-líquido.
10. Depósito de líquido: El depósito de líquido desempeña la función de almacenamiento, separación gas-líquido, filtración, silenciador y amortiguación de refrigerante.
11. Válvula solenoide: cuando hay energía, la bobina del solenoide genera fuerza electromagnética para levantar el miembro de cierre del asiento de la válvula y la válvula se abre; cuando se corta la energía, la fuerza electromagnética desaparece, el resorte presiona el elemento de cierre en el asiento de la válvula y la válvula se cierra.






