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一般
商业设备中制冷气体的工作压力
制冷俱乐部最新版中,我们谈论了国内系统中制冷剂气体的工作压力(点击此处查看更多)。在这篇文章中,我们将讨论广泛用于商业中的制冷剂气体R404A和R290(丙烷)的工作压力。商业设备中的制冷循环 商业制冷系统中,制冷循环与家用类似,只是尺寸和制冷能力大些。 检查制冷剂是否能顺利完成制冷循环。 伴随着这些变化,制冷剂将制冷系统的热量(蒸发器)带走,然后释放到外部环境中(冷凝器),如此完成制冷循环。R290和R404液体蒸发温度和低压 从上可知,制冷系统内的压力和温度变化允许液体的物体状态发生变化,蒸发器里从液体变成气体,冷凝器中气体变成液体。这些变化确保液体从内部的热量排到系统外,从而实现制冷。 除此,各制冷剂都有特定的工作压力。当这些系统吸进空气时(点击此处查看更多),承包商必须关注设备和液体特定工作压力。注意,例如,R404A气体蒸发压力大于R290。 为什么R290(丙烷)在商业应用中要替代R404A? 第一个原因和这两种制冷剂的热力学和物理性能有关。压缩过程中,R290的效率比其他HFCs高出60%。这意味着压缩机更节能。 另外,R404A制冷剂是合成的,在环境中不易分解。而R290的是天然制冷剂。不会破坏臭氧层,对全球增温潜势的影响可以忽略不计。因此此液体适应新市场要求,符合北美和欧洲规范。 从技术的角度看,R290能达到制冷剂理想的物理和化学性能,他们是:低毒、化学相容性和与油稳定,压缩机的其他性能,以及根据冷凝和蒸发温度调节到合适的操作压力。 它的使用受到量的限制。由于安全原因,制冷系统里,R290最大为150g。对于需要更多制冷剂灌注量或者需要多系统的设备,使用R404A。 ...

一般
主要天然制冷剂和它们的优点
制冷系统中,制冷剂的作用是进行内外环境热交换。在《技术收集》的一篇文章中,我们指出了这些气体的主要性能。点击此处。随着技术的进步和对环境的更加关注,我们需要不会损坏臭氧层和低全球变暖潜值的制冷剂。 而且,在好几个国家,明确规定禁止使用有害环境的特定气体。USA:EPA(美国环境保护署),美国联邦政府机构,计划禁止使用HFCs,如R134a和R404A。在主要的商业应用中,已经禁止使用这些气体,计划于2020年全部禁用氢氟碳化物。欧洲:欧洲的含氟气体法规声明至2020年,R404,R507和含有GWP(全球变暖潜值)大于或等于2500的所有气体将禁止使用。至2022年,R134a和其他HFCs都将禁止使用。澳大利亚:新法规将于2017年生效,以美国能源部法令为蓝本。什么是ODP和GWP?ODP(臭氧消耗):一种物质对臭氧层造成破坏的指标。ODP从0至1,越接近0,对臭氧层的影响越小。 GWP(全球变暖潜值):测量定计量的温室气体对全球变暖的影响。CO2 是计算参考气体,它的GWP默认值为1。GWP越高,对全球变暖影响越大。 因为高ODP和GWP率,CFC液体(含氯氟烃)基本上绝迹,目前新的HCFCs(氟氯化碳)和HFCs(氟氯烃)也是新的来源。自然制冷剂,尤其是HCs(烃类),不会消耗臭氧层,大量存在于自然中。另外,HCs高能效,特别适合于北美环境保护局的规定(美国环境保护局)。 下表是制冷剂比较表,以及他们潜在损坏臭氧层和家具全球变暖的潜能来源:林德集团,德国工业用气体公司如你所见,HCs环境影响小,可用于制冷,可用来替代大部分合成液体。然而根据全球安全标准IEC 60335-2-24,自然制冷剂最大使用剂量为150g。下表列出用于制冷的主要碳氢化合物,他们的应用和他们可替代何种液体: 来源:林德集团,德国工业气体公司 ...

一般
为什么有些制冷剂液体被禁用?
由于环境的影响,一直在加快速度变革。 ALAN可持续发展专员制冷剂对环境的影响日益加剧。 许多年来,氟氯碳化物,如R12,是全世界最广泛利用的制冷剂液体。当科学家发现它对减少大气臭氧层有直接影响时,开始了停止使用的倡导,于1987年签订蒙特利尔议定书。此协议涉及许多国家,逐步停止生产和销售,目前已经实现了此目标。出于相同的原因,HCFCs,如R22,同样受到限制,到2040年完全禁用。 几年前,全球变暖和气候变化势头加剧,GWP(全球变暖潜值)成为选择最佳制冷剂时最关键的参数。从此,制冷剂面临着限制,如HFCs(R134a)。这些物质不会破坏臭氧层,但GWP高。 制冷剂对环境造成的影响日益加剧。欧洲通过了新的条例,例如,声称2020后只有GWP低于2500的产品才可使用。这意味着,例如R 404A(GWP 3920)不再合法。2年之后,限制更加严格:GWP不得大于150。如今只有自然制冷剂可满足该条件(例如R600a和R290烃类),一些合成产品正在试验中。 未来只能用这些天然制冷剂。或许还有其他选择,但可肯定的是烃类在制冷中占据更重要的地位。目前一些临时方案已被研究成功,并已投入使用。如R422D,恩布拉科进行了试验并批准,将其替换R22,能带来巨大环境红利。 ...

一般
如何防止制冷剂液体泄漏?
知道如何避免这个问题以免带来环境损失和环境破坏,是非常重要的。 工作中,承包商经常遇到制冷剂泄漏。我们应避免这个问题,它不仅造成经济损失-因为需要修复和替换已泄漏的气体-最主要的是环境破坏。我们必须永远记住的是CFCs, HCFCs 和 HFCs,当他们泄漏至大气中,对臭氧层造成严重的破坏,导致全球升温。 因此,不得将超量的制冷剂置于设备或制冷系统中,并应随时检查有无泄漏和并修复发现的问题。 定期预防性维修有助于避免该问题或从一开始就予以确认是否正确。主要标志是是否存在泄漏: 压缩机不断工作,冰箱性能却仍然下降,; 压缩机上有水; 连接处有油。 必须予以确认,尤其是经常容易泄漏的地方: 管道接口和连接处;...

一般
为什么你需要关注能源效率?
理解这种趋势以及他是如何影响制冷行业的。 全球变暖和气候变化是当前社会最大的担忧。提高能源效率是最有成本效益和快速的方法,将能源使用对环境的影响降至最低,减少温室气体排放。 如今,世界上使用的能源86%是不可循环使用的。换言之,它的量在自然界是有限的,是会用尽的。提高能源效率就是节约自然资源,通过节约用电为人们节约电费。因此,能源效率,是必然的趋势。 政府和机构费心减少能源消耗。例如,巴西、中国、美国和欧洲将出台新的政策。这意味着设备生产商需符合新的政策。 承包商,他们该怎么办呢? 第一点,大家有必...

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电子应用
制冷设备如何整合资源这是关于电气元件系列的第三篇文章。在以前的内容中,我们提到他们应用在家用和商业制冷设备中(如果你还没有看到这些文章,访问俱乐部的网站)。我们详细解释了启动设备(各种类型的继电器)、电容器(启动和运行)和热保护器的使用。现在这篇文章所讲的重点是制冷中的电子应用。Embraco Fullmotion变频器位于左侧的变频压缩机:在市场中越来越常见该课题对在该行业工作的人来说是非常重要的,因为电子元件在家用和商用制冷设备中的应用正在迅速增长。在变频压缩机(Embraco Fullmotion)出现的十多年前,电气元件已在使用。但只有在这些压缩机开始进入市场,这些电气元件的使用率才出现较大幅度的增长。这些压缩机型号使用一种基于电子设备的技术。它的变频器能够感知温度的变化,并能根据制冷系统需求调整压缩机的转速。。变频器出现之前,这里要提到一个先进的启动装置,这种装置用于高效传统的压缩机中(开/关型):TSD。由EECON公司生产的TS...

技术信息
电子元件
家用制冷中的使用须知 这是关于电子元件及其功能三个系列中第一篇文章。我们将展示类型分类、操作细节,以及错误使用型号时可能会出现的问题。 在这篇文章中,我们将解决家用制冷中的电气元件的使用问题。在接下来的两个系列中,将围绕他们在商业制冷的应用以及应用在制冷设备中电子元件。 让我们来谈谈三种类型的组件: 启动设备; 电容器; 热保护器。 在描述其中的每一个元件之前,重要的是要注意,相同类...

技术信息
LBP, MBP 以及 HBP的应用
理解以下专用术语的重要性压缩机可以分为四种类型,根据他们的应用工况可以分为:LBP、MBP、HBP和AC.LBP的命名来自与低蒸发温度相关的低背压(低压系统)。LBP压缩机通常用于应用在冰柜、制冷设备以及保存设备。第二种是MBP、中背压的缩写,其模型适用于中蒸发温度(中温系统)如饮料和自助式服务柜。HBP模型,或高背压应适用于高蒸发温度(高温系统),如冷却器、除湿机、空气干燥机。 第四种类型是AC压缩机,这种压缩机在空调设备中使用,这将不会在这篇文章中详细。值得一提的是,这个术语取决于每个压缩机制造商,并可能会改变。这是很常见的使用压缩机模型,是属于两种类型的合并,如L / MBP。制冷剂与工作压力的关系通常在本文中,我们测量设备低压侧,将制冷系统蒸发器的温度与压力测量装置联系(歧管或压力表)。 重要的是要注意到一个事实,即每个制冷剂有特定的工作压力。因此,不要在灌注制冷剂的时候使用跟制冷剂不同而导致的故障。即使为应用程序安装正确的压缩机,灌注错误的制冷剂也会导致问题的产生。本图所示不同的蒸发温度,背压及制冷剂之间的差别。如图所示,可以比较正在使用的和已经使用过的主要制冷剂。 假设一个回压为45 psig的制冷系统,图中所示的流体具有下列情形:R404A-蒸发温度为-30度,并且应用程序为LBP,比如一台冷柜;R22-蒸发温度为-24度,并且应用程序为LBP,例如冷冻柜;R12-蒸发温度为-11度,并且它位于LBP范围的边界,比如啤酒冰冻机;R134a-蒸发温度为-8度,它位于L/MBP的范围的末端,比如饮料和自助服务餐台;R600a-蒸发温度为-8度,这意味着它属于HBP范围内,比如一台冷水机。因此,不仅要在选择压缩机时谨慎,而且要在安装和运行系统上的灌注制冷剂时也需要注意。选择压缩机时所要考虑当有必要改变压缩机,在被用来选择一个适当的型号时要检查应用的类型。因此,更换的第一步是要知道原来...

技术信息
LST以及HST压缩机
知道他们之间的主要差异LST和HST是经常被用来描述压缩机。但是你知道他们的意思吗?LST代表低起动扭矩。因而,HST代表高起动扭矩。为了使他们的差异更清晰,下面我们将列出所使用的和应用的一些电机的信息和特点。图1,压缩机扭矩-转速曲线压缩机扭矩和响应速度图1显示了一个扭矩曲线作为一个功能的速度为三个电机,用于压缩机具有类似的冷却能力。从开始(速度等于零),电机扭矩逐渐增加,直到它达到其最高点,然后开始下降,直到接近零,这时转子停止加速,达到最大速度。负载越小,所需的电机扭矩和速度越大,这个速度不会超过同步速度,如图所示的3000转(50赫兹)。同步的速度或最大速度可通过计算公式为Ns=60*f计算得到,其中f是电源电压的频率。表1显示了关于压缩机电机的一些信息。比较电机2和电机1,他们有相同的配置。他们之间唯一的区别是,电机2使用了一个启动电容器。电动机2的起动扭矩为比电动机1的起动扭矩高出30%。这是一个通过使用启动电容器带来的益处。注释:压缩机电机由多种因素决定,包括线径、副绕组的长度以及运行线圈、线圈材料、高度以及电机设备钢型号等等。上图的A和B提到了这些因素。 电机3和电机2之间的比较可看出,他们分别具有A和B的配置,并且都使用启动电容器。但电机3的起动扭矩比电机2的起动扭矩的450%(即4.5倍)。这是由于电机的配置A和B之间的差异。基本上,两个配置之间的差异只有一个:在B的情况下,电机是专为使用电容起动CSIR配置,然而在A的情况下,电机是专为使用无启动电容的RSIR配置。了解更好的LST和HST特征值得记住的是,电机是压缩机所使用的部件之一。反过来,LST和HST的分类是压缩机所具有的特点,下面将详细论述。LSTLST压缩机适用于低起动扭矩,以平衡的压力启动,这是制冷系统的操作条件。因此,他们总是用毛细管作为控制元件,使吸排之间的压力在压缩机下次启动之间是均衡的。这种类型的压缩机不应该与膨胀阀使用,否则它将在启动过程中遇到问题。通常LST压缩机都配备有相似力矩的电机2或电机1,以下三种中的其中一种类型:RSIR(电阻启动感应运行)RSCR(电阻启动电容运行)PSC(永久分相电容器)HSTHST压缩机具有在不平衡的压力下启动的能力,即当使用毛细管循环时间很短(小于5分钟)或具有膨胀阀。因此,压缩机配备了更强大的电机,具有类似于电机3的扭矩特性,并专门设计用于起动电容器。HST压缩机电机的类型CSIR(电感电容启动运行),或CSCR(电容启动电容运行)。表2所示每一种压缩机配置所具有的启动类型 扭矩不足当启动过程中制冷系统所需的初始扭矩大于压缩机所能提供的扭矩时,问题将会产生。压缩机将被激励,但转子由于没有足够的扭矩而不会转动。结果是,压缩机承受到最大电流,这种电流是锁定的转子电流。在这种情况下,防止进一步的损害,热保护器会启动以及压缩机将关闭。更多的临界启动条件,推荐使用HST压缩机。 不要擅自更换Embraco压缩机,无论LST或HST,都是为满足各种要求和规格标准而设计的。他们通过实验室的复杂测试,以确保他们的最佳性能能满足Embraco的质量要求、符合安全标准。因此,不建议改变或擅自更换。在一个实际的反例中,一部LST压缩机包含一个没有通过测试的起动电容器。起动电容的加入,如我们所看到的,可以增加电机起动扭矩(电机2与电机1相比),但它并不能跟扭矩增益相比,这种增益能把LST 压缩机为HST(电机3与电机2相比)。此外,这种改变并不能保证即使这种效果的改善,因为起动电容器的电容可能会变好或者受到损害。记住,任何的改变都需要进行了充分的测试,如在恩布拉科实验室,来确保压缩机的运行始终处于最佳条件。除了起动扭矩的变化,起动电容器会影响其他的压缩机参数,如电流,需要评估起动继电...
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