องค์ประกอบของคอนเดนเซอร์
ฝากข้อความ
ในระบบทำความเย็น อีวาโปเรเตอร์ คอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์ และวาล์วปีกผีเสื้อเป็นส่วนสำคัญของระบบทำความเย็นสี่ส่วน โดยอีวาโปเรเตอร์เป็นอุปกรณ์ส่งปริมาณความเย็น สารทำความเย็นจะดูดซับความร้อนของวัตถุที่ถูกทำให้เย็นลงเพื่อให้เกิดความเย็น คอมเพรสเซอร์คือหัวใจ ซึ่งมีบทบาทในการสูดดม บีบอัด และลำเลียงไอน้ำของสารทำความเย็น คอนเดนเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ปล่อยความร้อนโดยถ่ายเทความร้อนที่ถูกดูดซับในเครื่องระเหยไปพร้อมกับความร้อนที่ถูกแปลงโดยการทำงานของคอมเพรสเซอร์ไปยังตัวกลางทำความเย็น วาล์วปีกผีเสื้อมีบทบาทในการควบคุมปริมาณและลดแรงดันของสารทำความเย็น พร้อมทั้งควบคุมและควบคุมปริมาณของสารทำความเย็นที่ไหลเข้าสู่เครื่องระเหย และระบบแบ่งออกเป็นสองส่วน: ด้านแรงดันสูงและด้านแรงดันต่ำ ในระบบทำความเย็นจริง นอกเหนือจากสี่ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ข้างต้นแล้ว มักจะมีอุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่น โซลินอยด์วาล์ว เครื่องจ่าย เครื่องอบแห้ง เครื่องสะสม ปลั๊กหลอม ตัวควบคุมแรงดัน และส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งได้รับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจ ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการทำงาน
ตามรูปแบบการควบแน่นเครื่องปรับอากาศสามารถแบ่งออกเป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำและแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและตามวัตถุประสงค์การใช้งานก็สามารถแบ่งออกเป็นแบบระบายความร้อนเดี่ยวและแบบแช่เย็นและอุ่นได้ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบประเภทใดก็ตาม ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้
ความจำเป็นของคอนเดนเซอร์นั้นขึ้นอยู่กับกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ - ตามกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ทิศทางการไหลที่เกิดขึ้นเองของพลังงานความร้อนภายในระบบปิดนั้นเป็นทางเดียวนั่นคือสามารถไหลจากความร้อนสูงไปยังความร้อนต่ำได้เท่านั้น และอนุภาคระดับจุลภาคที่นำพาพลังงานความร้อนในโลกด้วยกล้องจุลทรรศน์สามารถเปลี่ยนจากลำดับไปสู่ความผิดปกติเท่านั้น ดังนั้น เมื่อเครื่องยนต์ความร้อนมีพลังงานเข้าในการทำงาน กระแสน้ำปลายทางจะต้องมีการปล่อยพลังงานด้วย เพื่อจะมีช่องว่างพลังงานความร้อนระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำ การไหลของพลังงานความร้อนจะเกิดขึ้นได้ และวงจรจะดำเนินต่อไป .
ดังนั้นหากต้องการให้ตัวพากลับมาทำงานอีกครั้งต้องปล่อยพลังงานความร้อนที่ยังปล่อยออกมาไม่หมดก่อนและต้องใช้คอนเดนเซอร์ในเวลานี้ หากพลังงานความร้อนโดยรอบสูงกว่าอุณหภูมิในคอนเดนเซอร์ การจะทำความเย็นคอนเดนเซอร์จะต้องดำเนินการ (โดยทั่วไปจะใช้คอมเพรสเซอร์) ของไหลที่ควบแน่นจะกลับสู่สภาวะที่มีลำดับสูงและพลังงานความร้อนต่ำ และสามารถทำงานได้อีกครั้ง
การเลือกคอนเดนเซอร์รวมถึงการเลือกรูปแบบและรุ่น และกำหนดการไหลและความต้านทานของน้ำหล่อเย็นหรืออากาศที่ไหลผ่านคอนเดนเซอร์ การเลือกประเภทคอนเดนเซอร์ควรพิจารณาถึงแหล่งน้ำในท้องถิ่น อุณหภูมิของน้ำ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงขนาดของความสามารถในการทำความเย็นรวมของระบบทำความเย็น และข้อกำหนดรูปแบบของห้องทำความเย็น ภายใต้สมมติฐานในการกำหนดประเภทคอนเดนเซอร์ พื้นที่การถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์จะคำนวณตามภาระการควบแน่นและภาระความร้อนต่อหน่วยพื้นที่ของคอนเดนเซอร์ เพื่อเลือกรุ่นคอนเดนเซอร์เฉพาะ







