Frigorífico, ¿conoces estos conocimientos básicos de refrigeración?

July 25, 2023

1. Temperatura: La temperatura es una medida de qué tan caliente o fría está una sustancia.

Hay tres grados-día de uso común (escala de temperatura): temperatura Celsius, temperatura Fahrenheit y temperatura absoluta.

 

Temperatura Celsius (t, ℃):la temperatura que solemos usar.La temperatura medida con un termómetro centígrado.

Fahrenheit (F,℉):La temperatura comúnmente utilizada en Europa y América.

 

Conversión de temperatura:F (℉) = 9/5 * t(℃) +32 (si se conoce la temperatura en Celsius, encuentre la temperatura en Fahrenheit).

 

T (℃)= [F(℉)-32] * 5/9 (Encuentre la temperatura en Celsius cuando se conoce la temperatura en Fahrenheit)

 

Escala de temperatura absoluta (t, k):Generalmente se utiliza en el cálculo teórico.

 

Conversión entre escala de temperatura absoluta y temperatura centígrada:T (k) = t (℃)+273 (la temperatura absoluta se obtiene a partir de la temperatura conocida de Celsius)

 

2. Presión (P): En refrigeración, la presión es la fuerza vertical sobre la unidad de área, es decir, la presión, que suele medirse con manómetros y manómetros.

 

Las unidades comunes de presión son:

MPa

Kpa

bar

kgf/cm2

Cajero automático

mmHg

 

Relación de conversión:

 

1Mpa=10bar=1000Kpa =7500,6 mmHg = 10,197 kgf/cm2

1 atm = 760 mm Hg=1.01326bar =0.101326Mpa

 

Generalmente utilizado en ingeniería:

1bar = 0.1Mpa ≈1 kgf/cm2 ≈ 1atm = 760 mmHg

 

 

Varias representaciones de presión:

Presión absoluta (Pj):En un recipiente, la presión generada por el movimiento térmico de las moléculas en la pared interior del recipiente.La presión en la tabla de propiedades termodinámicas del refrigerante es generalmente presión absoluta.

 

Presión manométrica (Pb):la presión medida por un manómetro en el sistema de refrigeración.La presión manométrica es la diferencia entre la presión del gas en el recipiente y la presión atmosférica.En general, se cree que la presión manométrica más 1 bar o 0,1 Mpa es la presión absoluta.

 

Grado de vacío (H):Cuando la presión manométrica sea negativa, tome su valor absoluto y expréselo en grados de vacío.
 
3. Tabla de propiedades termodinámicas de los refrigerantes: La tabla de propiedades termodinámicas de los refrigerantes enumera parámetros como la temperatura (temperatura de saturación) y la presión (presión de saturación) de los refrigerantes en estado saturado.Existe una correspondencia uno a uno entre la temperatura y la presión del refrigerante en estado saturado.
 
Generalmente se cree que los refrigerantes en el evaporador, el condensador, el separador de gas-líquido y el barril de circulación de baja presión están saturados.El vapor (líquido) en estado saturado se denomina vapor saturado (líquido), y la temperatura y presión correspondientes se denominan temperatura y presión saturadas.
 
En el sistema de refrigeración, para un refrigerante, su temperatura de saturación y su presión de saturación están en correspondencia uno a uno, y cuanto mayor sea la temperatura de saturación, mayor será la presión de saturación.
 
La evaporación del refrigerante en el evaporador y la condensación en el condensador se llevan a cabo en estado saturado, por lo que la temperatura de evaporación y la presión de evaporación, y la temperatura de condensación y la presión de condensación también están en una correspondencia uno a uno.
 
5. Vapor sobrecalentado y líquido sobreenfriado: bajo cierta presión, la temperatura del vapor es más alta que la temperatura de saturación bajo la presión correspondiente, lo que se denomina vapor sobrecalentado.Bajo cierta presión, la temperatura del líquido es más baja que la temperatura de saturación bajo la presión correspondiente, lo que se denomina líquido sobreenfriado.
 
El valor de la temperatura de succión que excede la temperatura de saturación se denomina sobrecalentamiento de succión.Por lo general, se requiere que el sobrecalentamiento de succión se controle a 5 ~ 10 ℃.
 
El valor de la temperatura del líquido por debajo de la temperatura de saturación se denomina sobreenfriamiento del líquido.El sobreenfriamiento líquido generalmente ocurre en la parte inferior del condensador, el economizador y el intercooler.El sobreenfriamiento de líquido frente a la válvula de mariposa es beneficioso para mejorar la eficiencia de refrigeración.
 
6, evaporación, succión, escape, presión y temperatura de condensación
 
 

Presión (temperatura) de evaporación: la presión (temperatura) del refrigerante en el evaporador.Presión (temperatura) de condensación: la presión (temperatura) del refrigerante en el condensador.

 

Presión de succión (temperatura): la presión (temperatura) en el puerto de succión del compresor.Presión de escape (temperatura): la presión (temperatura) a la salida del compresor.

 

7. Diferencia de temperatura: diferencia de temperatura de transferencia de calor: se refiere a la diferencia de temperatura entre los dos fluidos en ambos lados de la pared de transferencia de calor.La diferencia de temperatura es la fuerza motriz de la transferencia de calor.

 

Por ejemplo: refrigerante y agua de refrigeración;Refrigerante y salmuera;Hay diferencia de temperatura entre el refrigerante y el aire en el almacén.Debido a la existencia de una diferencia de temperatura de transferencia de calor, la temperatura del objeto enfriado es más alta que la temperatura de evaporación;La temperatura de condensación es más alta que la temperatura del medio refrigerante del condensador.

 

8. Humedad: La humedad se refiere a la humedad del aire.La humedad es un factor que afecta la transferencia de calor.

 

Tres representaciones de la humedad:

Humedad absoluta (z): la masa de vapor de agua por metro cúbico de aire. Contenido de humedad (d): la cantidad de vapor de agua contenida en un kilogramo de aire seco (g). Humedad relativa (φ): indica el grado en que la humedad absoluta real del aire se acerca a la humedad absoluta saturada. A cierta temperatura, cierta cantidad de aire solo puede contener una cierta cantidad de vapor de agua.Más allá de este límite, el exceso de vapor de agua se condensará en niebla, y esta cantidad limitada de vapor de agua se denomina humedad saturada.Bajo humedad saturada, existe la correspondiente humedad absoluta saturada ZB, que cambia con el cambio de temperatura del aire. A cierta temperatura, cuando la humedad del aire alcanza la humedad de saturación, se llama aire saturado y no puede aceptar más vapor de agua;El aire que puede continuar recibiendo una cierta cantidad de vapor de agua se llama aire no saturado. La humedad relativa es la relación entre la humedad absoluta z del aire no saturado y la humedad absoluta ZB del aire saturado.φ=Z/ZB ×100%。Se utiliza para reflejar el grado en que la humedad absoluta real se acerca a la humedad absoluta saturada.

 

 

Equipo de refrigeración Shanghai KUB Co., Ltd.
DIRECCIÓN : No. 328 en la cuarta planta de hengyong Road, distrito de Jiading, Shanghái
Dirección de fábrica : No. 328 en la cuarta planta de hengyong Road, distrito de Jiading, Shanghái
Tiempo de trabajo : 8:30-17:30 (hora de Pekín)
Teléfono :

86-021 -63184860-17 (tiempo de trabajo)

86--13916495206 (tiempo no laborable)

Fax : 86-021-53750132
Correo electrónico : lucy@shkubao.com

 

Gerente de personalización
señor mick cai
Teléfono : +86 13588563336
WhatsApp: +86 13588563336
skype: kub.mick
WeChat: CP9301
Correo electrónico : kub02@shkubao.com
Srta. Mophy Mao
Teléfono : +86 15001938306
WhatsApp: +86 15001938306
WeChat: kub-maomao
Correo electrónico : kub@shhkubao.cn

 

Sr. Peter Huang
Teléfono : +86 15317830025
WhatsApp: +86 15317830025
skype: kub-peter
WeChat: Shkub_01
Correo electrónico : lucy@shkubao.com