+86-592-5803997
Hem / Nyheter / Innehåll

Aug 20, 2020

Hur fungerar kylmedel&luftkonditionering?

Kylmedium nämligen köldmedium R134a, köldmedium R410a och kyl används över hela världen och varje dag i ditt dagliga liv, men hur fungerar det? Kylning handlar om att absorbera och förskjuta värme från ett rum snarare det är i kylskåp, frys eller ditt hem. Huvudkonceptet förblir detsamma. I det här exemplet idag kommer vi att titta på ditt vanliga luftkonditioneringsapparat. Även om detta inte täcker ett kylskåp eller bilens luftkonditionering, bör du notera att det övergripande konceptet är detsamma.

Introduktion

Först och främst producerar ditt luftkonditioneringsapparat inte "kall luft", på samma sätt som din ugn skulle producera värme. Med en gasugn har du värmen från lågan som blåser in i ditt hem. Istället för att luftkonditioneringsapparater handlar om att överföra värme och ändra kylmedlets tillstånd. Kylmediet används för att absorbera värmen inifrån ditt hem, transportera den värmen till din luftkonditionering och släppa den sedan ut utomhus. När värmen har tagits bort blåser den kallare luften tillbaka in i ditt hem. Kylmediet cirkulerar kontinuerligt för att ta bort ytterligare värme från ditt hem tills din önskade temperatur har uppnåtts.

För att ett kylmedium ska ta upp värme måste en tillståndsändring hända. När jag säger statusändring talar jag om att gå från vätska till gas och från gas till vätska. Det är viktigt att komma ihåg att kylmedelscykeln bara är en cykel. Det betyder att det går om och om igen. Det finns aldrig något avbrott i denna cykel och bör aldrig vara någon läcka i denna cykel. Det är en helt förseglad process. Inom denna cykel finns det olika komponenter som gör det möjligt för köldmediet att ändra tryck, temperatur och tillstånd. Vi kommer att gå igenom dessa såväl som kylsystemets process.

Process& Komponenter

Home AC Cycle

Bilden ovan är en fantastisk illustration som visar hur allt är anpassat för ett luftkonditioneringsapparat. Med det sagt kommer jag att säga att det inte märker komponenterna i processordning. Men det är ok. Jag kommer att göra det nedan för dig. Om du är osäker på vilken komponent jag refererar till, se bilden ovan för att få en idé.

  1. Förångare–Fångarens kylspolar tar bort värmen och fuktigheten från luften i ditt hem med det angivna kylmediet. Har du någonsin lagt märke till när ditt luftkonditioneringsanläggning sparkar på och dörrar som var lite släppta "sugs" nära? Det är ditt system som drar ut varm luft från ditt hem.

  2. Suglinje–Det är där kylmediet "sugs" in i kompressorn. Detta är också känt som lågtrycksidan.

  3. Kompressor–Kompressorn är en pump som förflyttar kylmediet mellan förångaren och kondensorn för att kyla inomhusluften. Kompressorn ses ofta som hjärtat i systemet. Istället för att pumpa och mäta blodflödet till resten av kroppen, pumpar det och mäter mängden köldmedium till resten av systemet. Vid inmatning av kompressorn är köldmediet i ångtillstånd och som namnet antyder är kompressorns uppgift att komprimera ångan. När en ånga komprimeras ökar både trycket och temperaturen på den ångan. Ångan som lämnar kompressorn är väldigt varm som hög temperatur och högtrycksånga.

  4. Urladdningslinje–Dågens köldmedium med hög temperatur rör sig sedan igenom urladdningsledningen och in i kondensorn.

  5. Kondensor–Sätt in kondensorn och den höga temperaturen kylmedium från en fläkt passerar över spolen för att kyla ångkylmediet. När ångan kyls genomgår den en tillståndsförändring och förändras till en vätska. Vid denna tidpunkt avlägsnas den heta luften inifrån ditt hem när fläkten blåser luften över spolarna och utanför ditt hem. Om du någonsin fastade handen på toppen av luftkonditioneringsapparaten skulle du känna att den varma luften blåses ut. Det är din kondensor på jobbet.

    1. I kondensorn bör kylmediet börja förvandlas till ett mättat tillstånd. Ett mättat tillstånd är där ånga och vätska båda finns på samma gång. Det mättade tillståndet är där majoriteten av energin överförs. Det är här värmen som köldmediet transporterar bort. Vid denna tidpunkt börjar köldmediet att absorbera värmen och flyttas till vätska.

  6. Flytande linje–Vätskekylmediet med högt tryck flyttar sig igenom vätskeledningen och in i doseringsenheten. Denna punkt i cykeln kallas 'Subcool'. Om det finns ett problem med ditt system är det här de flesta tekniker börjar leta.

  7. Mätningsenhet -Mätanordningens syfte är att kontrollera mängden flytande kylmedium som matas in i förångaren. Inuti doseringsanordningen finns en delningspunkt mellan högtrycks- och lågtrycksidorna i systemet. När kylmediet passerar genom doseringsanordningen sjunker trycket.

  8. Förångare igen -Efter att ha lämnat doseringsanordningen flyttar kylmediet med låg tryck tryck omedelbart in i förångarens spolar. Precis som med kondensorn har förångaren en fläkt som blåser mot dess spiraler. Men den här gången istället för att blåsa varm luft ur ditt hem blåser det nu den kalla luften tillbaka till ditt hem. Här händer stora statliga förändringar.

    1. När kylmediet kommer in i spolen vid ett lägre tryck börjar det bubbla och koka och det börjar ändra tillstånd i ånga. (Samma koncept som att koka en gryta med vatten och titta på allt förångas.) Under denna process med att byta tillstånd från vätska till ånga tar köldmediet bort energi, eller värme, från luften som passerar över spolarna. Värmen som var i luften överförs till kylmediet. Kom ihåg att det inte handlar om att skapa kall luft utan om att ta bort värmen. Eftersom värmen har tagits bort från luften när fläkten blåser över förångarens spolar kommer kall luft att blåsa in i ditt hem.

  9. Upprepa -Därefter startas hela processen om och om igen tills ditt hem har uppnått den önskade temperaturinställningen på din termostat.


Skicka meddelande