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Aplicación de cámara de prueba de temperatura y humedad constante de tecnología de refrigeración
  • 2021-10-13 10:14:24

Cámara de prueba de temperatura y humedad constante para -40 ℃ El modelo puede usar un ciclo de refrigeración de una sola etapa, también puede usar el sistema de ciclo de refrigeración en cascada, pero el ciclo de refrigeración de una sola etapa se realiza ajustando el grado de apertura de la válvula de expansión del compresor, reduciendo el límite de flujo de refrigerante para reducir la presión de evaporación (aproximadamente 0,7 atmósfera de presión ), a fin de obtener una temperatura de evaporación más baja, este diseño es sacrificar la capacidad de enfriamiento del sistema para lograr (la capacidad de enfriamiento es solo aproximadamente 0,7 ~ 0,8 estándar), lo que resulta en una baja eficiencia de refrigeración y aumenta la carga del compresor, y Fácil de hacer que la bobina del compresor se sobrecaliente, afectando la vida útil del compresor.

Diseño del sistema de refrigeración: el sistema de ciclo de refrigeración superpuesto se adopta cuando la temperatura baja por debajo de -20 ℃ es obtenido.

Primero hable sobre las razones para usar el ciclo de refrigeración en cascada de compresión de dos etapas para obtener baja temperatura en la cámara de prueba de temperatura y humedad constantes:

(1) Límite de la relación de presión del ciclo de refrigeración de vapor comprimido de una etapa

La baja temperatura de evaporación de un enfriador por compresión de vapor de una etapa está determinada principalmente por su presión de condensación y su relación de compresión. La presión de condensación del refrigerante está determinada por el tipo de refrigerante y la temperatura del medio ambiente (como aire o agua). En general, está en el rango de 0,7 a 1,8 Mpa. La relación de compresión está relacionada con la presión de condensación y la presión de evaporación, cuando la presión de condensación es cierta, con la reducción de la temperatura de evaporación, la presión de evaporación también disminuye en consecuencia, de modo que la relación de compresión aumenta, causará el aumento de la temperatura de escape del compresor, el aceite lubricante se adelgaza, por lo que las condiciones de lubricación se vuelven malas, el carbono incluso grave y el fenómeno del cilindro de tracción; Por otro lado, el aumento de la relación de compresión conducirá a la disminución del gas coeficiente de transferencia y capacidad de enfriamiento del compresor. Cuanto más se desvíe el proceso de compresión real del proceso isentrópico, mayor será el consumo de energía del compresor, menor será el coeficiente de enfriamiento y menor será la economía. Se producirán los siguientes efectos.

R. Con cualquier refrigerante, cuanto menor sea la temperatura de evaporación, menor será la presión de evaporación. Una presión de evaporación demasiado baja a veces puede dificultar la inhalación del compresor o permitir que el aire exterior ingrese al sistema de refrigeración.

B. Cuando la temperatura de evaporación es demasiado baja, algún refrigerante común ha alcanzado la temperatura de solidificación y no se puede realizar el flujo y la circulación del refrigerante.

C.La presión de evaporación disminuye, el volumen específico de refrigerante aumenta, el flujo másico de refrigerante disminuye y la capacidad de enfriamiento disminuye enormemente.Para obtener la capacidad de enfriamiento requerida, es necesario aumentar el volumen de succión, de modo que el compresor el volumen es demasiado grande.

(2) Limitación de las características físicas térmicas del refrigerante

Ahora, el refrigerante de temperatura media que se utiliza básicamente en el ciclo de refrigeración de una sola etapa de la caja de temperatura y humedad constante es el R404A. Su temperatura de evaporación es -46.5 ℃ (R22 / -40.7 ℃) bajo la presión de una atmósfera, pero la diferencia de temperatura de transferencia de calor del condensador enfriado por aire suele ser de aproximadamente 10 ℃ (la diferencia de temperatura entre el evaporador y la caja interior bajo el ciclo de disipación de calor del suministro de aire forzado). Es decir, la caja solo puede estar hecha de -36,5 ℃ de baja temperatura, por supuesto, al reducir la presión de evaporación del compresor, la baja temperatura de evaporación del refrigerante R404A se puede reducir a -50 ℃; Por lo tanto, para obtener la baja temperatura de -50 ℃ y a continuación, debemos usar el ciclo de refrigeración superpuesto de refrigerante de temperatura media y refrigerante de baja temperatura para hacer que la temperatura baja sea de -50 ℃ ~ -80 ℃. Generalmente se utiliza refrigerante de baja temperatura R23, cuya temperatura de evaporación bajo una presión atmosférica es -81,7 ℃.

(3) límite de disipación de calor de la bobina del compresor

El compresor de una etapa está funcionando, funcionando - 35 ℃ o así, debido a que el compresor es un compresor de aire de tornillo en el medio de la bobina, y esto lleva a una pregunta, y - 35 ℃, el compresor de baja presión es un valor negativo, lo que produce un vacío, por lo que no hubo manera de dispersar el calor en la parte superior de la bobina, por lo que la superficie del compresor está muy fría, pero de hecho, su temperatura es muy alta (porque el vacío es un aislamiento).

Constant temperature and humidity test chamber


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