风冷:组织空气循环
蒸发器先把流过翅片的空气降温,循环风扇再把空气送到食品区。
风道通畅时,空气能够经过食品区并返回蒸发器。箭头展示循环方向。
从每一个部件的作用出发,把制冷剂、空气和融霜水的路线连起来。先用白话理解,再按需要展开进阶内容。
冷柜持续把柜内的热量移到室内。压缩机提供动力,蒸发器吸热,冷凝器向环境放热。
点编号或部件名称看特写;切换“展开部件”,把整台柜子按功能分开看。
按功能展开六组部件,点击可回到它们在柜内的位置。
没有找到匹配的部件。可以试试“风扇”“探头”或“排水”。
* 表示部分机型才有的配置。这里展示典型功能结构,不代表每个型号都具有全部配置。
点选四个环节,观察它的压力、状态和热量交换怎样变化。
观察空气怎么走,再试着遮挡送风口,看看风冷为什么需要留出风道。
蒸发器先把流过翅片的空气降温,循环风扇再把空气送到食品区。
风道通畅时,空气能够经过食品区并返回蒸发器。箭头展示循环方向。
蒸发器与内壁或冷板贴合。空气接触冷表面降温下沉,吸热后再上升。
食品也通过辐射传热;与冷表面直接接触时,还会通过导热传热。
| 观察什么 | 图示风冷方案 | 图示直冷方案 |
|---|---|---|
| 蒸发器位置 | 风道内的翅片蒸发器 | 贴壁蒸发器或冷板 |
| 柜内空气循环 | 循环风扇组织送风与回风 | 主要依靠自然对流 |
| 霜出现在哪里 | 通常在蒸发器仓内 | 常在低温内壁或冷板表面 |
| 图示化霜方式 | 停机自然除霜,持续送风,排水后恢复制冷 | 停机手动化霜 |
| 共同部件 | 压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器,以及连接管路 | |
| 外部散热风扇 | 是否配置取决于冷凝器设计;直冷柜也可能有机组散热风扇 | |
温度均匀性、耗电量、噪声和食品失水程度,还受具体型号、风道、装载和使用条件影响。不同型号也可能采用其他化霜方式。
一个控制柜温,一个处理霜层。它们接收的信号、控制的动作各有分工。
升到上限才开机,降到下限再停机,减少在同一点附近频繁启停。
教学示例:温度和时间已简化。开门会带入热量,实际柜温变化取决于负荷和机型。
适用示例:柜温高于 0℃ 的冷藏柜。停止制冷,保持送风,利用柜内空气融霜;图中不配置电加热管。
除霜可按设定时间或蒸发器温度结束,具体参数随机型变化。图示循环风扇持续运行;零下冷冻柜不能直接照搬这套空气融霜方案。
六道小题覆盖制冷剂、空气、冷凝散热、直冷传热和化霜控制。每题都有原因解析,可以回到相关部件再看一遍。
柜内的热由制冷剂带到冷凝器,压缩机输入的能量也最终需要向环境释放。因此冷凝器周围散热发热是热量搬运的一部分。
正常结构中,制冷剂在密闭管路内流动。食品区的空气在蒸发器管外或冷壁附近换热,两个回路通过表面传热。
水汽可能在低温蒸发器表面结霜。图示风冷方案把蒸发器藏在风道内,并通过自动安排停机自然除霜控制霜层。本页采用柜温高于 0℃ 的冷藏柜示例,食品区通常看不到厚霜。
直冷描述柜内主要依靠冷壁和自然对流传热。机组区是否有冷凝散热风扇是另一项设计,所以直冷柜也可能有外部风扇。
毛细管造成流动阻力和降压。在新的低压下,一部分液体闪发为气体,形成较冷的气液混合物,进入蒸发器后继续吸热蒸发。
风扇与化霜会消耗能量,换热设计也会影响制冷效率。容积、保温、环境温度、设定温度和开门频率都会影响结果,具体型号的参数更有参考价值。