冷库冷凝器蒸发器作用?
一、冷库冷凝器蒸发器作用?
一、冷凝器的作用
为了让制冷剂能被反复使用,需将从蒸发器流出的制冷剂蒸气冷凝还原为液态。冷凝器就是让气态制冷剂向环境介质放热冷凝液化的换热器。制冷剂蒸气在冷凝器中冷凝液化时也保持温度和压力不变,相应的温度和压力称为冷凝温度和冷凝压力。冷凝温度随冷凝压力的增大而升高,它们也有确定的对应关系,这种对应关系也可在制冷剂的饱和蒸气表或压焓图中查取。
从经济及方便角度考虑,用来使制冷剂冷凝的冷却介质应是常温的空气或水。利用流动空气冷却冷凝器,称为风冷,如电冰箱、房间空调器等采用的风冷式冷凝器。由于冷凝器要散热,所以夏季用空调器的风冷冷凝器应置于空调房间墙的外侧。利用流动水冷却冷凝器,称为水冷,冷库、大型空调器及冷水机组的冷凝器多采用水冷式,流经水冷式冷凝器的水称为冷却水。对于冷水机组要注意将冷凝器用冷却水和蒸发器中产生的冷水加以区别,它们分别在各自独立的冷却水系统和冷水系统中循环流动。
冷凝器冷凝得到的液态制冷剂的温度和压力为冷凝温度和冷凝压力,要高于蒸发温度和蒸发压力,在进入蒸发器前需使它降压降温。为此,让冷凝液先流经节流阀或毛细管绝热节流,将压力和温度降至需要的蒸发压力和蒸发温度后再进入蒸发器蒸发制冷。液态制冷剂在节流过程中,因吸收摩擦热将有少量汽化为蒸气(称为闪发气体),因此,节流装置出口的制冷剂是干度很低的低温低压湿蒸气。让制冷剂不断经历蒸发(沸腾汽化)→压缩(升压升温)→冷凝(液化)→节流(降压降温)→再蒸发的循环(称为蒸气压缩制冷循环),就可连续制冷,使制冷空间获得所需的低温。
二、蒸发器的作用
蒸发器由一组或几组盘管组成。低温液态制冷剂进入蒸发器盘管流动时,通过管壁吸收盘管周围介质(空气或水)的热量沸腾汽化(蒸发),使盘管周围的 介质温度降低或保持一定的低温状态,从而达到制冷的目的。
蒸发器是让低温液态制冷剂和需要制冷的介质交换热量的换热器。因此,蒸发器盘管应置于需要制冷的空间介质中。例如,电冰箱或冷库的蒸发器放在冷藏室和冷冻室内;房间空间器的蒸发器放在空调房间的墙内侧,并作空气冷却器生产低温水(工程商称冷水)的冷水机组的蒸发器盘管放在产生冷水的壳箱内等。
制冷剂在蒸发器盘管内沸腾汽化时保持温度和压力不变,相应的温度和压力称为蒸发温度和蒸发压力。蒸发温度随蒸发压力的增大而升高,它们有确定的对应关系。
二、汽车开空调冷凝器是热的吗?
是热的
因为汽车空调制冷剂经过空调压缩机压缩,会呈现出高温的状态,当高温高压的制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量,使散热片烫手。
以下是拓展资料:
1、作用:将压缩机送来的高温、高压的气态制冷剂车转变为液态制冷剂,制冷剂在冷凝器中散热而发生状态的改变。因此冷凝器是一个热交换器,将制冷剂在车内吸收的热量通过冷凝器散发到大气当中;
2、结构:冷凝器主要由管路和散热片组成,有一制冷剂的进口和一个出口;
3、工作原理:制冷剂进入蒸发器,压力减小,由高压气体,变成低压气体,这一过程要吸收热量,所以蒸发器表面温度很低,再经风扇,就可以将冷风吹出,冷凝器是将从压缩机出来的高压、高温的制冷剂,冷却成高压低温,然后经过毛细管气化,去蒸发器中蒸发;
三、空气能冷凝器不够会怎样?
当空气能冷凝器不足时,会导致多种问题。以下是一些可能出现的情况:制冷效果不佳:冷凝器是制冷系统中的重要组成部分,负责将热量从制冷剂中排出。如果冷凝器面积不足,会导致散热不良,进而影响制冷效果。表现为空调或制冷设备的制冷效果降低,甚至无法达到理想的制冷效果。压缩机过载:为了克服冷凝器面积不足导致的散热不良,压缩机需要承担更多的工作来排出热量。长时间高负荷工作可能会导致压缩机过载,进而影响压缩机的寿命。能耗增加:由于冷凝器面积不足,制冷系统需要消耗更多的能量来维持正常运转。这会导致能源消耗量的增加,增加用户的运营成本。系统稳定性下降:冷凝器面积不足还可能导致系统稳定性下降。在极端情况下,可能会导致制冷系统停止工作,影响设备的正常运行。环境影响:对于一些采用氟利昂等制冷剂的制冷系统,冷凝器面积不足可能导致制冷剂泄漏到大气中。这不仅对环境造成污染,还可能导致温室效应等全球性问题。因此,在设计或维护制冷系统时,应充分考虑冷凝器的面积和散热能力,以确保系统的正常运行和良好的制冷效果。如有问题,建议及时咨询专业技术人员。
四、异星探险家大气冷凝机罐子怎么做?
要制作异星探险家大气冷凝机罐子,首先需要准备一些高温耐压的材料,例如不锈钢或陶瓷。然后根据设计图纸的要求,将材料进行切割、焊接等加工处理,最终制成一个密封的罐子。
在罐子的一侧需要安装一个冷凝器,用于将大气中的水蒸气冷凝成液态水。同时,还需要安装一些传感器和控制器,用于监测和控制罐子内的温度和压力,保证罐子的稳定运行。
最后,在罐子的顶部需要加装一些管道和阀门,方便将冷凝后的水排出或者将空气重新释放到外界。
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