Pertama, pemampat mengembalikan pembekuan udara
Fros pada port udara pemulangan pemampat menunjukkan bahawa suhu gas pemulangan pemampat terlalu rendah, jadi apakah yang akan menyebabkan suhu gas pemulangan pemampat terlalu rendah?
Adalah diketahui bahawa jika isipadu dan tekanan bahan pendingin dengan kualiti yang sama diubah, suhu akan berkelakuan berbeza. Iaitu, jika bahan pendingin cecair menyerap lebih banyak haba, maka bahan pendingin yang sama kualitinya akan mempamerkan tekanan, suhu dan isipadu yang tinggi. Kurang tekanan endotermik bermakna tekanan, suhu dan isipadu yang lebih rendah.
Maksudnya, jika suhu udara balik pemampat adalah rendah, ia secara amnya akan menunjukkan bahawa tekanan udara balik adalah rendah dan jumlah bahan pendingin dengan isipadu yang sama adalah tinggi. Punca utama keadaan ini ialah bahan pendingin yang mengalir melalui penyejat tidak dapat menyerap sepenuhnya dirinya dan mengembang ke tahap yang telah ditetapkan. Haba yang diperlukan untuk nilai tekanan dan suhu menyebabkan suhu dan nilai isipadu tekanan udara balik menjadi agak rendah.
Terdapat dua punca masalah ini:
1. Bekalan injap pendikit cecair penyejuk adalah normal tetapi penyejat tidak dapat menyerap haba dan membekalkan bahan pendingin untuk mengembang secara normal.
2. Penyejat menyerap haba secara normal, tetapi injap pendikit mempunyai terlalu banyak bekalan penyejuk, yang bermaksud terlalu banyak aliran penyejuk. Kami biasanya memahami bahawa terdapat terlalu banyak fluorin, yang bermaksud bahawa terlalu banyak fluorin akan menyebabkan tekanan rendah.
Fros fros pada pemampat kerana kekurangan fluorin
1. Disebabkan oleh aliran bahan pendingin yang sangat kecil, ruang pertama yang boleh dikembangkan akan mula mengembang selepas bahan pendingin mengalir keluar dari hujung belakang injap pendikit. Kebanyakan kita melihat bahawa fros pada kepala pemisah cecair di hujung belakang injap pengembangan selalunya disebabkan oleh kekurangan fluorin atau injap pengembangan. Disebabkan oleh aliran yang tidak mencukupi. Pengembangan bahan pendingin yang terlalu sedikit tidak akan menggunakan keseluruhan kawasan penyejat. Ia hanya akan membentuk suhu rendah dalam penyejat. Di sesetengah kawasan, pengembangan pesat akibat jumlah penyejuk yang kecil akan menyebabkan suhu tempatan menjadi terlalu rendah, dan penyejat akan menjadi beku. .
Selepas pembekuan tempatan, disebabkan oleh pembentukan lapisan penebat haba pada permukaan penyejat dan kapasiti pertukaran haba yang rendah di kawasan ini, pengembangan penyejuk akan dipindahkan ke kawasan lain. Fros atau aising keseluruhan penyejat secara beransur-ansur berlaku, dan keseluruhan penyejat membentuk penebat haba. Lapisan, jadi pengembangan akan merebak ke paip pulangan pemampat dan menyebabkan pemampat mengembalikan udara menjadi beku.
2. Oleh kerana jumlah penyejuk yang kecil, suhu penyejatan rendah yang disebabkan oleh tekanan penyejatan rendah penyejat juga akan secara beransur-ansur menyebabkan pemeluwapan penyejat membentuk lapisan penebat haba, dan titik pengembangan akan dipindahkan ke udara kembali. daripada pemampat, menyebabkan udara kembali pemampat menjadi beku. Dua titik di atas akan menunjukkan fros penyejat sebelum pemampat kembali ke fros.
Malah, dalam kebanyakan kes, untuk fenomena sambungan fros, selagi injap pintasan gas panas diselaraskan, jika tidak ada injap pintasan gas panas, jika fenomena fros teruk, tekanan berlepas tekanan kipas pemeluwapan suis boleh ditingkatkan dengan sewajarnya.
Kaedah khusus ialah mencari suis tekanan terlebih dahulu, keluarkan nat pelaras suis tekanan untuk membetulkan kepingan kecil, dan kemudian gunakan pemutar skru Phillips untuk berputar mengikut arah jam. Keseluruhan pelarasan juga perlu dilakukan dengan perlahan. Laraskannya separuh bulatan untuk melihat sama ada keadaan memerlukan pelarasan.
3. Fros pada kepala silinder (fros fros pada kotak engkol dalam kes yang teruk)
Fros pada kepala silinder disebabkan oleh sejumlah besar wap basah atau bahan pendingin disedut ke dalam pemampat. Sebab utama untuk ini adalah:
1. Tahap pembukaan injap pengembangan haba dilaraskan terlalu besar, pakej penderia suhu tidak dipasang atau dilonggarkan dengan betul, sehingga suhu dirasakan terlalu tinggi, yang menyebabkan teras injap terbuka secara tidak normal.
Injap pengembangan terma ialah pengawal selia berkadar bertindak langsung yang menggunakan darjah haba lampau di alur keluar penyejat sebagai isyarat maklum balas, dan membandingkannya dengan nilai haba lampau yang diberikan untuk menjana isyarat sisihan untuk mengawal aliran bahan pendingin ke dalam penyejat. Pengekod, pengawal selia dan penggerak dalam satu.
Apabila parameter pemancar yang diukur diselewengkan daripada nilai yang diberikan, kuantiti fizikal pemancar berubah dan menjana tenaga yang mencukupi untuk terus menolak penggerak untuk bergerak. Kedudukan penggerak berubah mengikut perkadaran dengan parameter yang dilaraskan. Mengikut kaedah keseimbangan yang berbeza, injap pengembangan haba boleh dibahagikan kepada dua jenis: injap pengembangan haba jenis keseimbangan dalaman dan injap pengembangan haba jenis baki luaran.
Bahan penyejuk cecair menyerap haba dalam penyejat, dan apabila ia sampai ke alur keluar penyejat, ia telah mengewap sepenuhnya dan mempunyai tahap kepanasan lampau tertentu. Injap pengembangan haba injap pengembangan haba dilekatkan rapat pada paip keluar penyejat, dan suhu di alur keluar penyejat dirasai. Jika cecair dalam pek suam adalah sama dengan penyejuk, tekanan cecair di atas diafragma injap pengembangan haba adalah lebih besar daripada tekanan cecair di bawah diafragma, dan semakin tinggi suhu alur keluar penyejat, itu ialah, semakin besar tahap kepanasan lampau, semakin besar tekanan cecair.
Perbezaan tekanan ini diimbangi oleh ketegangan spring pelaras di bawah diafragma melalui pin ejektor. Jika ketegangan spring pelarasan diubah, daya atas rod ejektor boleh ditukar, dengan itu mengubah tahap pembukaan injap jarum. Jelas sekali, tahap terlalu panas penyejat juga akan menyebabkan perubahan bukaan injap jarum. Apabila spring pelarasan dilaraskan pada kedudukan tertentu, injap pengembangan akan secara automatik menukar bukaan injap jarum mengikut suhu alur keluar penyejat, supaya haba lampau alur keluar penyejat dikekalkan pada nilai tertentu.
Tahap pembukaan injap pengembangan terma dilaraskan terlalu besar, pakej penderia suhu dipasang dengan tidak betul atau dilonggarkan, supaya suhu yang dirasakan terlalu tinggi dan teras injap dibuka secara tidak normal, supaya sejumlah besar wap basah ditarik ke dalam pemampat dan kepala silinder menjadi beku. Injap pengembangan haba digunakan bersama-sama dengan pelarasan darjah haba lampau apabila penyejat berfungsi.
Tahap terlalu panas alur keluar penyejat terlalu panjang, bahagian terlalu panas di bahagian belakang penyejat terlalu panjang, dan kapasiti penyejukan akan berkurangan dengan ketara; tahap terlalu panas alur keluar terlalu kecil, yang boleh menyebabkan pemampat terkena atau membekukan kepala silinder. Ia secara amnya dianggap bahawa adalah sesuai untuk melaraskan injap pengembangan untuk berfungsi di saluran keluar penyejat dengan tahap kepanasan lampau 3 ° C hingga 8 ° C.
2. Injap pengembangan tidak tertutup rapat apabila injap solenoid bekalan cecair bocor atau berhenti, menyebabkan sejumlah besar cecair penyejuk terkumpul di dalam penyejat sebelum dimulakan. Geganti suhu digunakan dalam kombinasi dengan injap solenoid untuk kawalan.
Pakej pengesan suhu geganti suhu diletakkan di dalam storan sejuk. Apabila suhu storan sejuk lebih tinggi daripada had atas nilai yang ditetapkan, sesentuh geganti suhu dihidupkan, gegelung injap solenoid dihidupkan, injap dibuka, dan penyejuk memasuki penyejat untuk menyejukkan. Pada had bawah nilai tetapannya, sesentuh geganti suhu dibuka, arus gegelung injap solenoid terputus, injap solenoid ditutup, dan penyejuk berhenti memasuki penyejat, supaya suhu penyimpanan boleh dikawal dalam lingkungan yang diperlukan. julat.
3. Apabila terdapat terlalu banyak penyejuk dalam sistem, paras cecair dalam pemeluwap adalah tinggi, kawasan pertukaran haba pemeluwapan dikurangkan, dan tekanan pemeluwapan meningkat, iaitu, tekanan di hadapan injap pengembangan meningkat, dan jumlah bahan pendingin yang mengalir ke dalam penyejat bertambah. Ejen tidak boleh disejat sepenuhnya dalam penyejat, jadi pemampat menyedut wap basah, rambut silinder sejuk atau beku, dan ia boleh menyebabkan "mogok cecair", dan tekanan penyejatan akan menjadi terlalu tinggi.