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Esta publicación fue editada por última vez por YORK Industrial Frozen el 2018-7-13 08:55. La [Pregunta diaria] de este año se divide en tres direcciones.: El compresor de refrigeración de tornillo, el sistema de refrigeración y el sistema de aceite le brindarán una comprensión integral de la tecnología de refrigeración. (Si encuentra algo que no sabe o no puede responder, verifique activamente la información. ¡Mientras lo hace, sus habilidades mejorarán! ) (Cualquiera que comente esta publicación será recompensado con 1-3 riqueza, y la respuesta es 10-15, válida por dos días) Sistema de refrigeración: parámetros de refrigeración (18): Pequeña diferencia de temperatura del condensador = temperatura de condensación - temperatura de salida del agua de refrigeración temperatura de condensación = proceso de temperatura del refrigerante en el lado de la carcasa: El gas refrigerante a alta presión T1 procedente del compresor se enfría mediante la entrada de agua de refrigeración L1 para convertirse en un líquido refrigerante saturado T2. Al mismo tiempo, la temperatura del agua de salida después de que la temperatura del agua de entrada intercambia calor con el refrigerante es L2. Antes del intercambio de calor: Después del intercambio de calor entre T1 y L1: La temperatura de T1 baja a T2 La temperatura de L1 sube a L2 Preguntado por Arikawa Yu: ¿Puede la temperatura de salida del agua de refrigeración ser superior a la temperatura de saturación del refrigerante? ¿Por qué? https://attach01.hcbbs.com/forum/201807/07/082315u5683ar8fyb0h2po.jpg ============================== promoción premium: Equipo en movimiento---Video de depuración y mantenimiento del compresor York https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Equipos en movimiento---Proceso de mantenimiento del compresor de tornillo York https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Equipos en movimiento---Actualización del centro de control York Quantum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Equipo de mudanza---Revisión del compresor de tornillo GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Equipos de mudanza---Desmontaje y mantenimiento de compresores de tornillo Howden en el Reino Unido https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Equipo de mudanza---Desmontaje y mantenimiento del compresor de tornillo japonés Maekawa MYCOM https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
¿Puede la temperatura de salida del agua de refrigeración ser superior a la temperatura de saturación del refrigerante? ¿Por qué? 1. De la definición: La temperatura de condensación se refiere a la temperatura de saturación del vapor refrigerante en el condensador cuando se condensa bajo una determinada presión. El condensador es un dispositivo que se utiliza para condensar el refrigerante de un estado gaseoso a un estado líquido. Si la temperatura de salida del agua de refrigeración es superior a la temperatura de saturación del refrigerante, ¿no se convierte en un refrigerante calentado? En este caso es simplemente imposible lograr el objetivo de condensar el refrigerante. 2. Desde la perspectiva de la transferencia de calor.: En el condensador, el agua de refrigeración viaja por el lado del tubo y el refrigerante viaja por el lado de la carcasa. El calor del refrigerante se transfiere continuamente al agua de refrigeración. Sin embargo, según el principio básico de la transferencia de calor, en casos extremos (sólo en teoría) las temperaturas entre ambos pueden ser iguales. Sin embargo, la temperatura del agua de refrigeración nunca puede ser superior a la temperatura de condensación del refrigerante; de lo contrario, el agua de refrigeración calentará el refrigerante. Es decir: La temperatura de condensación no es igual a la temperatura del medio refrigerante. Debe haber una diferencia de temperatura de transferencia de calor entre los dos. A su vez, es imposible que la temperatura del medio refrigerante sea superior a la temperatura de condensación. .
La temperatura de salida del agua de refrigeración no puede ser superior a la temperatura de saturación del refrigerante. Debido a la existencia de una diferencia de temperatura de transferencia de calor, la temperatura del objeto a enfriar es mayor que la temperatura de evaporación. ; La temperatura de condensación es mayor que la temperatura del medio de refrigeración del condensador. La temperatura de saturación correspondiente al refrigerante en el intercooler a la presión intermedia (P2) se denomina temperatura intermedia. La temperatura de condensación se refiere a la temperatura de saturación en el condensador, que generalmente es de 2 a 3 grados más alta que la temperatura de salida del agua de refrigeración.
Si la temperatura de salida del agua de refrigeración es superior a la temperatura de saturación del refrigerante, en este caso es imposible condensar el refrigerante. Es decir, la temperatura de condensación no puede ser igual a la temperatura del medio refrigerante. Debe haber una diferencia de temperatura de transferencia de calor entre los dos. Por el contrario, si la temperatura del medio refrigerante es superior a la temperatura de condensación, no habrá efecto de refrigeración.
La temperatura de salida del agua de refrigeración no puede ser superior a la temperatura de saturación del refrigerante. Debido a la existencia de una diferencia de temperatura de transferencia de calor, la temperatura del objeto a enfriar es mayor que la temperatura de evaporación. ; La temperatura de condensación es mayor que la temperatura del medio de refrigeración del condensador. La temperatura de saturación correspondiente al refrigerante en el intercooler a la presión intermedia (P2) se denomina temperatura intermedia. La temperatura de condensación se refiere a la temperatura de saturación en el condensador, que generalmente es de 2 a 3 grados más alta que la temperatura de salida del agua de refrigeración.
La temperatura de salida del agua en circulación no será superior a la temperatura de saturación del refrigerante. Cuando el flujo de agua en circulación es insuficiente o el flujo de refrigerante es demasiado grande, lo que resulta en un intercambio de calor de refrigerante insuficiente, la temperatura de salida del agua en circulación aumenta, lo que resulta en un aumento en la temperatura de salida del refrigerante saturado y un aumento en la presión del vapor saturado. Al mismo tiempo, la temperatura de saturación del refrigerante líquido a la salida también aumenta, formando un equilibrio con la temperatura de salida del agua en circulación. El resultado final es que el caudal de refrigerante saturado disminuye y la temperatura de salida es igual o incluso superior a la temperatura del agua en circulación.