Influencia de la longitud capilar de Cámara de prueba de alta y baja temperatura sobre los parámetros del sistema de refrigeración1. Influencia sobre la temperatura y presión de aspiración y escapeCon la misma cantidad de carga, cuanto más corto sea el capilar, mayor será el caudal de refrigerante, por lo que la temperatura de succión y la temperatura de escape disminuirán; De manera similar, cuando el capilar es constante, cuanto mayor es la cantidad de carga, mayor es el caudal de refrigerante y la temperatura de succión y la temperatura de escape también disminuyen.Sin embargo, con el aumento del flujo, la presión inspiratoria también aumenta. Para la presión de escape, cuanto más corto sea el capilar, menor será la cantidad de llenado. Cuando la longitud del capilar es constante, cuanto mayor es la cantidad de carga, mayor es.2. Influencia sobre la temperatura y presión de condensaciónCuando la carga de refrigerante es constante, cuanto más corto es el tubo capilar, la temperatura y la presión de condensación disminuyen.Cuando la longitud del capilar es constante, cuanto mayor sea la cantidad de carga, mayores serán la temperatura y presión de condensación.3. Influencia sobre la temperatura y presión de evaporación.Cuanto más corto sea el capilar, mayor será la temperatura y presión de evaporación.Cuando la longitud del capilar es constante, cuanto mayor es la cantidad de carga, mayor es la temperatura y presión de evaporación.4. la influencia del sobreenfriamiento y el sobrecalentamientoCuando la carga de refrigerante es constante, cuanto más largo sea el capilar, mayores serán el grado de sobreenfriamiento y el grado de sobrecalentamiento.Cuando la longitud del capilar es constante, cuanto mayor es la cantidad de carga, mayor es el grado de sobreenfriamiento y menor es el grado de sobrecalentamiento.5. Influencia en la capacidad de refrigeración, el consumo de energía y el coeficiente de rendimiento EERCuando la carga de refrigerante es constante, cuanto mayor es la longitud del capilar, menor es el consumo de energía, pero la capacidad de enfriamiento también es menor y el EER es menor.Cuando la cantidad de carga aumenta hasta cierto punto, debido a la influencia de la diferencia de temperatura de intercambio de calor, la capacidad de enfriamiento aumenta y el EER también aumenta.6. Puntos de diseño del sistema capilar.(1) En el lado de alta presión, el depósito generalmente no se usa; de hecho, si se usa el depósito no depende de qué tipo de dispositivo de estrangulamiento, sino de si se necesita el funcionamiento de todo el sistema, como el calor. sistema de bomba, sistema de bomba de apagado.(2) En el tubo de succión, lo mejor es utilizar un separador gas-líquido.Debido a que cuando se apaga el sistema capilar, los lados de alta y baja presión se equilibrarán y el evaporador acumulará líquido refrigerante, el separador gas-líquido puede evitar el choque de líquido y la migración de refrigerante.(3) El lado de alta presión puede acomodar todo el refrigerante cargado, lo que evita el bloqueo capilar cuando se daña el sistema de tuberías de alta presión y el compresor.(4) En la condición de carga alta del evaporador, debido a que el sistema capilar puede retroalimentarse al lado del condensador, el condensador debe tener en cuenta si la presión de condensación será demasiado alta en esta condición, por lo que es necesario aumentar la Área de transferencia de calor por condensación.(5) La tubería entre la salida del condensador y la entrada del capilar no debe acumular líquido refrigerante.Una es que cuando se apaga el compresor, esta parte del líquido refrigerante se evaporará debido a la caída de presión, fluirá hacia el evaporador y se condensará, trayendo así algo de calor al espacio de refrigeración, lo que puede tener un impacto en el espacio cerrado de el frigorífico, para el aire acondicionado, se puede ignorar esta parte del calor;Otra es que esto retrasará el tiempo de equilibrio del lado de alta y baja tensión, lo que puede causar problemas cuando el compresor de bajo par arranque nuevamente, lo que generalmente se puede solucionar aumentando el retraso en el control (de hecho, esto también es bueno para reducir el impacto de la corriente de arranque en otros aparatos eléctricos o en la red).(6) La entrada del capilar debe filtrarse para evitar obstrucciones, especialmente el refrigerante HFC que se usa ahora, que es necesario para agregar un secador en el diseño.(7) Antes de que el refrigerante ingrese al capilar, es mejor tener un cierto grado de subenfriamiento, que se puede agregar al evaporador agregando una sección del tubo de subenfriamiento o generando intercambio de calor con el tubo de succión, para que el gas se evapore. en el capilar es mínima, aumentando así la capacidad frigorífica y asegurando el flujo de refrigerante.Sin embargo, cabe señalar que en condiciones de baja temperatura, el subenfriamiento puede ser demasiado grande porque hay un poco de líquido de retorno en el tubo de succión, lo que aumenta el caudal capilar y, a su vez, aumenta el grado de subenfriamiento, lo que eventualmente puede causar la líquido de retorno.
Características técnicas del sistema de refrigeración y control de temperatura de la cámara de prueba de alta y baja temperatura.Cámara de prueba de alta y baja temperatura. Es un tipo de equipo de prueba ampliamente utilizado en diversas industrias, que se usa ampliamente para simular diversas condiciones ambientales y probar la durabilidad, confiabilidad y resistencia a la corrosión de los productos. Las características técnicas de la cámara de prueba de alta y baja temperatura se reflejan principalmente en su sistema de refrigeración y sistema de control de temperatura.En primer lugar, el sistema de refrigeración de la cámara de prueba de alta y baja temperatura tiene una alta capacidad de refrigeración y velocidad de refrigeración. Durante el proceso de control de temperatura, se necesita un sistema de refrigeración para reducir rápidamente la temperatura dentro de la cámara de prueba. En la actualidad, el sistema de refrigeración convencional tiene principalmente dos tipos de sistema de refrigeración por compresión y sistema de circulación de circuito de refrigerante. Entre ellos, el sistema de refrigeración por compresión tiene una alta capacidad de refrigeración y velocidad de refrigeración, lo que puede reducir rápidamente la temperatura dentro de la cámara de prueba a la temperatura establecida, pero también garantizar la estabilidad de la temperatura.En segundo lugar, el sistema de control de temperatura de la cámara de prueba de alta y baja temperatura tiene alta precisión y estabilidad. El sistema de control de temperatura es la parte central de toda la cámara de prueba, que realiza el control preciso y el mantenimiento de la estabilidad de la temperatura interna de la cámara de prueba mediante el ajuste y control del sistema de refrigeración y el sistema de calefacción. El sistema de control de temperatura convencional actual incluye principalmente un sistema de control PID y un sistema de control inteligente. Entre ellos, el sistema de control PID tiene las características de alta precisión y alta estabilidad, lo que puede realizar un control preciso de la temperatura dentro de la cámara de prueba y es adecuado para entornos de prueba con altos requisitos de precisión del control de temperatura. El sistema de control inteligente tiene las características de ser más inteligente y puede realizar el control y ajuste automático de la temperatura interna de la cámara de prueba a través de un algoritmo de autoaprendizaje y tecnología de análisis de big data, que es adecuado para ocasiones con requisitos de entorno de prueba relativamente amplios. .En resumen, las características técnicas de la cámara de prueba de alta y baja temperatura se reflejan principalmente en su sistema de refrigeración y sistema de control de temperatura. El sistema de refrigeración por compresión y el sistema de control PID tienen las características de alta capacidad de enfriamiento, alta velocidad de enfriamiento, alta precisión de control de temperatura y alta estabilidad, que son adecuados para entornos de prueba que requieren alta precisión y estabilidad de control de temperatura. En el futuro, con el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología de Internet de las cosas, el sistema de control de la cámara de pruebas de alta y baja temperatura continuará desarrollándose y mejorándose en la dirección de la inteligencia, la automatización y el control remoto, para satisfacer mejor la demanda del mercado. .