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Esta postagem foi editada pela última vez por YORK Industrial Refrigeration em 02/09/2017 às 08:39. A partir de agora, para fortalecer o intercâmbio com os amigos, lançamos uma atividade [Pergunta Diária] na Animal Equipment Technology Edition. Esperamos que todos participem ativamente e progridam e melhorem juntos! ! ! prêmio: Participe ativamente de 3 fortunas e responda de 10 a 15 fortunas intactas. Esta questão é válida por dois dias e não será avaliada por mais de dois dias. pergunta: O superaquecimento do escapamento desempenha um papel importante na depuração nos estágios posteriores da manutenção. Como é calculado o superaquecimento do escapamento? (Pergunta adicional: Como calcular o superaquecimento ideal do escapamento? ) Temperatura de exaustão - temperatura de saturação de exaustão = superaquecimento de exaustão ================================ Promoção do evento: Zona Petroquímica --- Atividade de "expansão do cérebro" sobre novas ideias de economia de energia (a segunda fase da atividade está em andamento) http://bbs.hcbbs.com/thread-1666758-1-1.html (Fonte: Haichuan Chemical Forum Network) "Minha transformação técnica da indústria química do carvão em 2017"” http://bbs.hcbbs.com/thread-1786290-1-1.html (Fonte: Rede de Fórum Químico de Haichuan)
O superaquecimento de exaustão deve ser a diferença de temperatura entre a temperatura do tubo de exaustão do compressor ou entrada do condensador e a temperatura de saturação correspondente à pressão de condensação real. O chamado superaquecimento: A temperatura real atual do fluido de trabalho é vários graus superior à temperatura de saturação correspondente à pressão real. Superaquecimento = temperatura de sucção do compressor - temperatura de evaporação do refrigerante no evaporador. Existe um certo grau de superaquecimento para garantir que nenhum refrigerante líquido entre no compressor para evitar funcionamento úmido. Geralmente, na saída do evaporador e na porta de exaustão do compressor, a temperatura real do fluido de trabalho é superior à temperatura de saturação correspondente à pressão real. Este tempo envolve superaquecimento (superaquecimento de admissão e superaquecimento de exaustão)
O superaquecimento de exaustão deve ser a diferença de temperatura entre a temperatura do tubo de exaustão do compressor ou entrada do condensador e a temperatura de saturação correspondente à pressão de condensação real. O chamado superaquecimento: A temperatura real atual do fluido de trabalho é vários graus superior à temperatura de saturação correspondente à pressão real. Superaquecimento = temperatura de sucção do compressor - temperatura de evaporação do refrigerante no evaporador. Existe um certo grau de superaquecimento para garantir que nenhum refrigerante líquido entre no compressor para evitar funcionamento úmido. Geralmente, na saída do evaporador e na porta de exaustão do compressor, a temperatura real do fluido de trabalho é superior à temperatura de saturação correspondente à pressão real. Neste momento, envolve a função de superaquecimento (superaquecimento de sucção e superaquecimento de exaustão). Se a sucção não tiver nenhum superaquecimento, é possível produzir líquido no ar de retorno ou até mesmo causar choque líquido no curso úmido, danificando o compressor. Para evitar este fenômeno, é necessário um certo grau de superaquecimento de sucção para garantir que apenas vapor seco entre no compressor (devido à natureza do refrigerante, a existência de superaquecimento indica evaporação completa do refrigerante líquido). Contudo, um sobreaquecimento demasiado elevado também tem desvantagens. O superaquecimento elevado fará com que a temperatura de exaustão do compressor (superaquecimento de exaustão) aumente, e as condições de operação do compressor se deteriorarão e sua vida útil será reduzida. Portanto, o superaquecimento de sucção deve ser controlado dentro de uma determinada faixa. A válvula de expansão detecta a diferença de temperatura entre a temperatura do ar de retorno e a pressão real de evaporação (correspondente à temperatura de saturação) através da parte sensora de temperatura colocada no tubo de retorno do compressor ou na saída do evaporador (esta diferença de temperatura é o superaquecimento de sucção) e ajusta a abertura da válvula de expansão com base no superaquecimento definido, o que equivale a ajustar o volume de fornecimento de líquido do evaporador e, em última análise, controla o superaquecimento de sucção.
O superaquecimento de exaustão deve ser a diferença de temperatura entre a temperatura do tubo de exaustão do compressor ou entrada do condensador e a temperatura de saturação correspondente à pressão de condensação real. O chamado superaquecimento
O superaquecimento de exaustão deve ser a diferença de temperatura entre a temperatura do tubo de exaustão do compressor ou entrada do condensador e a temperatura de saturação correspondente à pressão de condensação real. O chamado superaquecimento
O superaquecimento de exaustão deve ser a diferença de temperatura entre a temperatura do tubo de exaustão do compressor ou entrada do condensador e a temperatura de saturação correspondente à pressão de condensação real. O chamado superaquecimento: A temperatura real atual do fluido de trabalho é vários graus superior à temperatura de saturação correspondente à pressão real. Superaquecimento = temperatura de sucção do compressor - temperatura de evaporação do refrigerante no evaporador. Existe um certo grau de superaquecimento para garantir que nenhum refrigerante líquido entre no compressor para evitar funcionamento úmido.