enquiries@icemakerchina.com    +8618026219032
Cont

Виникли запитання?

+8618026219032

Mar 11, 2022

Спосіб охолодження та основні компоненти льодогенератора

Існує багато способів охолодження льодогенератора, зазвичай використовуються наступні:

Охолодження рідинної газифікації; газове розширювальне охолодження; вихрове трубне охолодження; термоелектричне охолодження;

Серед них найбільш поширене охолодження рідинним випаровуванням. Він використовує ефект поглинання тепла випаровування рідини для досягнення охолодження. Стиснення пари, абсорбція, впорскування пари та адсорбційне охолодження - все це охолодження рідини парою.

 Парокомпресійне охолодження відноситься до охолодження зі зміною фази, яке використовує ефект поглинання тепла, коли холодоагент переходить з рідкого в газоподібний для отримання холодної енергії. Він складається з чотирьох частин: компресора, конденсатора, дросельного механізму та випарника. Вони по черзі з’єднані трубами, утворюючи закриту систему.

 Основні компоненти та аксесуари льодогенератора

1. Компресор машини для виготовлення льоду: компресор поділяється на три конструкції: відкриту, напіввідкриту та закриту. Функція компресора полягає у всмоктуванні низькотемпературного холодоагенту з боку випарника і перетворення його в пари холодоагенту високого тиску та високої температури після стиснення. Відправляється в конденсатор.

news-CBFI-img

2. Конденсатор для промислового льодогенератора: Конденсатор є теплообмінним пристроєм, який передає холодоємність випарника в холодильній системі разом з роботою індикатора стиснення компресора в навколишнє середовище (охолоджуюча вода або повітря). За способом охолодження конденсатор поділяють на повітряне охолодження, водяне охолодження та випарний.

 3. Промисловий випарник для виготовлення льоду: випарник означає, що рідина холодоагенту кипить і поглинає тепло охолодженого середовища (повітря або води) при нижчій температурі для досягнення мети охолодження.

4. Електромагнітний клапан: електромагнітний клапан є свого роду запірним клапаном, який автоматично відкривається під електричним керуванням. Зазвичай він встановлюється на системному трубопроводі для автоматичного вмикання і вимикання приводу двопозиційного регулятора трубопроводу системи охолодження. Електромагнітний клапан зазвичай встановлюється між розширювальним клапаном і конденсатором. Розташування повинно бути якомога ближче до розширювального клапана, оскільки розширювальний клапан є лише дросельним елементом і не може бути закритий сам по собі, тому для перекриття трубопроводу подачі рідини необхідно використовувати електромагнітний клапан.

 5. Терморозширювальний клапан: терморозширювальний клапан зазвичай використовується в холодильному обладнанні для регулювання потоку холодоагенту. Подачу рідини в випарник контролює не тільки регулюючий клапан, але і дросельний клапан холодильного пристрою. Терморозширювальний клапан використовує зміну перегріву холодоагенту на виході з випарника для регулювання подачі рідини. Терморозширювальний клапан з'єднаний з трубою для введення рідини випарника, а термочутлива лампа прокладена на трубі виходу (випуску) випарника. Зазвичай його поділяють на: (1) внутрішньо збалансований терморозширювальний клапан відповідно до різниці в структурі терморозширювального клапана; (2) Зовнішній збалансований терморозширювальний клапан.

Внутрішньо збалансований терморозширювальний клапан: він складається з термочутливої ​​лампи, капілярної трубки, сідла клапана, діафрагми, штока ежектора, голки клапана та регулювального механізму. Внутрішньо збалансовані терморозширювальні клапани зазвичай використовуються в невеликих випарниках.

Зовнішньо збалансований терморозширювальний клапан: Зовнішній збалансований терморозширювальний клапан Для випарників з довгими трубопроводами або великим опором часто використовуються зовнішні збалансовані терморозширювальні клапани. Для випарника такого ж розміру можна використовувати внутрішньо збалансований розширювальний клапан, якщо використовується в високотемпературному сховищі, тоді як зовнішній збалансований розширювальний клапан може використовуватися при використанні в низькотемпературному сховищі.

6. Масловідділювач. Масловіддільник зазвичай встановлюється між компресором і конденсатором, щоб відокремити масло холодильної машини, захоплене парами холодоагенту. Пристрій повернення масла служить для повернення холодильного машинного масла в картер компресора; Зазвичай використовується конструкція масляного сепаратора має два типи: відцентровий і фільтруючий.

7. Газорідинний сепаратор: відокремте газоподібний холодоагент від рідкого, щоб запобігти удару компресора; зберігайте холодоагент в холодильному циклі та регулюйте подачу рідини відповідно до зміни навантаження.

 8. Акумулятор: налаштувавши акумулятор, ємність накопичувача рідини можна використовувати для балансування та стабілізації циркуляції холодоагенту в системі, щоб холодильний пристрій працював у нормальному режимі. Акумулятор зазвичай встановлюється в конденсаторі і між дроселюючими елементами, щоб рідкий холодоагент в конденсаторі плавно потрапляв в акумулятор, положення акумулятора повинно бути нижче, ніж конденсатора.

9. Осушувач: щоб забезпечити нормальну циркуляцію холодоагенту, систему охолодження необхідно утримувати чистою та сухою. Фільтр-осушувач зазвичай встановлюється перед дросельним елементом. [Джерело цієї статті: Refrigeration Encyclopedia Public Number], коли рідкий холодоагент спочатку проходить через фільтр після висихання фільтра, явищу засмічення дросельного елемента можна ефективно запобігти.

10. Оглядове скло: в основному використовується для індикації стану холодоагенту в трубопроводі рідини холодильного пристрою та вмісту води в холодоагенті. Зазвичай на корпусі оглядового скла нанесені різні кольори, щоб вказати вміст води в холодоагенті в системі.

11. Реле високого та низького тиску: тиск нагнітання компресора занадто високий для автоматичного відключення, зупиніть роботу компресора, після усунення причини високого тиску потрібне ручне скидання для запуску компресора (несправність плюс тривога); коли тиск всмоктування зменшується для регулювання. Коли встановлено нижню межу, він автоматично відключає та зупиняє компресор. Коли тиск всмоктування підніметься до встановленої верхньої межі, компресор буде включено.

12. Реле різниці тиску масла: електричний перемикач, який використовує різницю тиску всмоктування та нагнітання масляного насоса як керуючий сигнал. Коли різниця тисків менше встановленого значення, компресор зупиниться і відіграє захисну роль.

13. Температурне реле: використовуйте температуру як контрольний сигнал для контролю температури холодильної камери. Пуск і зупинка компресора можна безпосередньо керувати, керуючи включенням і вимкненням електромагнітного клапана подачі рідини; коли одна машина має кілька банків, температурні реле кожного банку можна підключити паралельно для керування автоматичним запуском і зупинкою компресора.

14. Холодильні агенти: холодоагенти, також відомі як холодоагенти та холодоагенти, є проміжними речовинами, які використовуються для повного перетворення енергії в різних теплових двигунах. Ці речовини зазвичай використовують оборотні фазові переходи (наприклад, фазові переходи газ-рідина) для збільшення потужності.

15. Холодильне масло: функція холодильного масла полягає в основному в змащуванні, герметизації, охолодженні та фільтрації. У багатоциліндрових компресорах мастило також можна використовувати для управління механізмом розвантаження.


Послати повідомлення