储液器结构原理
知识点:储液器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 储液器是一个通常安装在制冷系统高压液管上的压力容器,用来储存制冷系统在负载变化时所导致的多余的制冷剂。在一些资料中也提到也有低压储液器,但不多见,可能是气液分离器也可以承担部分储液功能的原因吧。在大型系统中,也可以在维护或维修时临时储存制冷系统的所有或部分制冷剂,以免造成浪费。在水冷冷凝器,它的底部有一定的空间也储存制冷剂液体。其实在翅片管式,如果没有地方储存制冷剂液体,那么在它的底部将会积存液体,从而减小换热面积,影响冷凝效果,这种情况下最好能增加一个储液器。在风冷系统中,储液器可以保证液管充满制冷剂,从而避免热力膨胀阀因制冷剂液体的不连续而误动作。而且储液器的使用还可以增加一定的过冷度从而提高系统效率。
NH3传感器在冷库氨气NH3泄漏中的应用
氨气(Ammonia),是一种无机化合物,化学式为NH3,分子量为17.031,密度 0.7710 g/L,相对密度0.5971(空气=1.00)。是一种无色、有强烈的刺激气味的气体。氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,能在水中产生少量氢氧根离子,呈弱碱性。在常温下加压即可使其液化(临界温度132.4℃,临界压力11.2兆帕,即112.2大气压),沸点-33.5℃,也易被固化成雪状固体,熔点-77.75℃,溶于水、乙醇和乙醚。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。有催化剂存在时氨气可被氧化成一氧化氮。氨气常用于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。氨气可由氮和氢直接合成而制得,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。
气体膨胀制冷的过程
知识点:气体膨胀制冷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 气体膨胀制冷是利用高压气体绝热膨胀或绝热放气使气体温度降低而实现的。 最早出现的离压气体膨胀制冷压缩空气制冷机,其理想循环是由两个定熵过程和两个定压过程组成的逆向循环,其循环装置如图3—5所示。压缩空气制冷循环与压缩蒸气制冷循环的最大区别是其制冷是靠吸收显热(而不是潜热)实现的。简单压缩空气制冷循环的主要缺点是制冷量不大。为此。在空气冷却器和膨胀机之闻加入一翘热器,形成回热式空气压缩制冷循环,如图3—6所示。回热器加热后的空气再进入压缩机可以使压辅机的压比降低,小压比制冷与空调装置空气压缩可采用叶轮式压缩机,其室气排量远近大于活塞式压缩机,从而提高了循环的制冷能力。斯特林制冷机是另一种更先进的压缩空气制冷循环,其理想循环是由两个定熵过程和两个定容过程组成的逆向循环。
洁净空调箱恒定送风量的控制策略
知识点:空调箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 在洁净空调箱的出风口用风速仪来进行控制 用风速仪来对洁净空调箱的出风进行检测,然后将该数据与变频风机的变频器进行关联,用负反馈的形式来控制恒定的送风风量。 常用的直读式测速仪是热球式热电风速仪,这种仪器的传感器是一个球型测头,其中为镍铬丝弹簧圈,用低熔点的玻璃将其包成球状。弹簧圈内有一对镍铬—康铜热电偶,用以测量球体的温升程度。测头采用电加热的方式,由于测头的加热量集中在球部,只需较小的加热电流(约30?mA)就能达到要求的温升。测头的温升会受到周围空气流速的影响,根据温升的大小,即可测出气流的速度。风速确定以后,可按下面的公式计算管道内的风量: