Термореле холодильника принцип работы: как работает + как починить
как работает + как починить
Сложно представить свою жизнь без бытовой техники. Есть приборы, без которых мы смогли бы обойтись, а есть такие, без которых обустройство жилого пространства вполне обоснованно считается неполноценным. Одним из таких жизненно необходимых предметов является холодильник. Согласны?
Выполненный своими руками ремонт бытовой техники — хорошее подспорье для семейного бюджета. При желании можно освоить многие ремонтные операции. Например, заменить терморегулятор для холодильника не так уж трудно. Стоит только разобраться в особенностях конструкции и принципах действия прибора.
Мы расскажем о том, как обнаружить неисправность термостата. В предложенной нами статье подробно описано, как производится его замена во время ремонта холодильника марки Stinol. Информацию сопровождает тематическая подборка фото- и видеоматериалов с советами экспертов.
Содержание статьи:
Конструкционные особенности и принцип работы
Терморегулятор или термостат – это один из основных элементов, без которого невозможна нормальная работа холодильника. Он фиксирует показания датчиков температуры в холодильной и морозильной камере и подает сигнал на пусковое реле компрессора.
В соответствии с этими сигналами компрессор включается, если в камере недостаточно холодно, и выключается, когда температура достигает заданного уровня. Технически терморегулятор представляет собой реле, на одном конце которого имеется герметичная трубочка, заполненная фреоном.
С другой стороны установлены контакты, размыкание и соединение которых подает сигнал на компрессор. Конец трубочки с фреоном, ее еще называют капиллярной трубкой, фиксируется на испаритель.
Хладагент, помещенный внутри, чутко реагирует на нагрев и охлаждение. Когда температура снижается или повышается, внутри трубки изменяется уровень давления, в результате чего соединяются или размыкаются контакты реле.
Движением контактов управляет небольшая пружинка. Она используется для установки уровня температуры, которая должна быть внутри холодильной камеры. К пружинке присоединена ручка регулировки температуры. При повороте этой ручки изменяется степень натяжения пружинки.
В результате для смыкания и размыкания контактов нужно приложить большее или меньшее усилие. Это влияет на уровень давления в капиллярной трубке, при котором контакты срабатывают.
Терморегулятор – это небольшое устройство, которое снабжено герметичной трубкой с датчиком, заполненным хладагентом. На основании изменений температуры испарителя реле включает или отключает компрессор
Так регулируется степень охлаждения воздуха в холодильнике. При использовании электронного регулятора этот процесс осуществляется несколько иначе, но принцип остается примерно таким же: нужный уровень температуры устанавливается на основании фактических показателей, которые фиксирует капиллярная трубка.
Но в подобных моделях используется электронный модуль управления, способный одновременно управлять данными с нескольких датчиков. Такой терморегулятор починить или заменить в домашних условиях возможно не всегда. Для обращения со сложной электроникой нужны знания и особое оборудование.
Обычно терморегулятор устанавливают внутри или снаружи холодильной камеры. Перед началом ремонта не помешает изучить и техпаспорт прибора. Там может быть много полезной информации по устройству конкретной модели терморегулятора, а также о месте его расположения.
Обычно термореле находится рядом с ручкой для установки температурного режима. Внутреннее расположение характерно для относительно старых моделей. Внутри камеры элемент обычно заключен в пластиковый защитный корпус.
Ручка регулировки расположена прямо на нем. Для извлечения термореле нужно снять эту ручку и открутить крепежные винты, чтобы снять корпус.
У более современных моделей термореле размещают вне камеры, чтобы сэкономить драгоценные кубические сантиметры внутреннего пространства и не портить дизайн дополнительными элементами
Но искать терморегулятор нужно так же возле ручки управления, обычно под корпусом холодильника где-то вверху. Ручку точно так же снимают, отвинчивают крепеж и находят искомое за защитной панелью.
Способы обнаружить проблему
Если термореле сломалось, это не означает, что и весь холодильный аппарат сразу же прекратит работу. Но отсутствие корректных сведений о текущей температуре отразится на его работе.
Вариант #1 — проверить функционирование техники
Симптомы некорректной работы холодильного оборудования могут быть такими:
- компрессор работает без перерывов или с очень короткими и редкими перерывами;
- температура внутри камеры холодильника понижается до нуля, а иногда и ниже;
- на стенках появляется большое количество изморози или даже льда;
- внутри холодильника слишком тепло;
- холодильник не включается после отключения и т.п.
Конечно, эти признаки могут быть связаны не только с поломками термореле, но и с неисправностями других элементов.
Чтобы правильно определить причину проблем, выявленных в процессе функционирования бытового холодильника, понадобится провести небольшую диагностику. Это можно сделать самостоятельно
Вариант #2 — диагностика с помощью термометра
Для этого нужно полностью отключить холодильник от электропитания, а затем провести его полную разморозку в соответствии с инструкцией. Конечно, содержимое придется вынуть.
После этого нужно включить прибор в сеть и перевести ручку настройки терморегулятора в положение, которое позволит получить максимально низкую температуру. Если в модели холодильника предусмотрен режим заморозки, рекомендуется использовать его.
Чтобы протестировать работу термореле, нужно освободить холодильник от всех продуктов, поместить внутрь камеры термометр и проверить его показания через несколько часов
В холодильную камеру примерно посередине нужно положить термометр, предназначенный для измерения температуры воздуха. Лучше использовать прибор, который позволяет делать измерения и ниже нуля. Холодильник оставляют в таком режиме примерно на два часа. После этого нужно проверить показания термометра.
Если в холодильной камере температура к этому моменту понизилась примерно до шести градусов, с терморегулятором проблем нет. Но когда внутри стало заметно теплее или холоднее этого уровня, термореле придется заменить.
Вариант #3 — визуальный осмотр камеры холодильника
Если внутри камеры очень быстро образуется так называемая снежная шапка, первичную диагностику исправности терморегулятора можно выполнить очень просто.
Появление снежной шубы в холодильной камере почти всегда означает, что терморегулятор работает некорректно, нужно провести диагностику его состояния
Для этого в момент работы компрессора регулировочную ручку начинают поворачивать в сторону увеличения температуры внутри камеры. Если реле исправно, в определенный момент датчики зафиксируют нужный уровень температуры, после чего компрессор отключится. Если же двигатель продолжает работать – терморегулятор нужно менять.
После такой диагностики и при исправном термореле рекомендуется вынуть из камеры все содержимое и позволить прибору поработать вхолостую около шести часов. В этот период нужно обратить внимание на длительность перерывов в работе компрессора.
Если она составляет около 40 минут, все хорошо, можно пользоваться холодильником в обычном режиме. Если компрессор включается слишком часто или редко, нужно попытаться отрегулировать этот момент с помощью настроек реле. Если это не удается, скорее всего, придется поставить новый терморегулятор.
Правила демонтажа термореле
Если холодильник вообще не включается, провести описанную выше диагностику будет невозможно. Вероятной причиной поломки можно назвать сбой электрики этого элемента.
Но проблемой может стать и , например, сгоревшая обмотка двигателя. Чтобы понять, нуждается ли термореле в замене, его придется снять с холодильника для исследования.
Обычно терморегулятор находится рядом с регулировочной ручкой, с помощью которой выставляют температуру воздуха в холодильной камере. Двухкамерные модели снабжены набором их двух таких ручек
Сначала нужно отключить холодильник от сети. Теперь следует обнаружить место, где он располагается, как было описано раньше. Обычно нужно снять регулировочную ручку, удалить крепеж и снять защитные элементы.
Затем необходимо внимательно осмотреть прибор, обратив пристальное внимание на провода, по которым подведено электропитание.
Все они имеют различную цветовую маркировку в зависимости от назначения. Обычно для заземления берут желтый провод с зеленой полоской. Этот кабель нужно оставить в покое, а вот все остальные следует отсоединить и замкнуть друг с другом.
Теперь холодильник снова включают в сеть. Если прибор по-прежнему не включается, вероятно, терморегулятор исправен, а вот с компрессором имеются серьезные проблемы.
Если холодильник совсем не включается, причиной может быть не только неисправность термореле, но и поломка компрессора, например, перегоревшая обмотка двигателя
Если же двигатель заработал, можно сделать однозначный вывод о том, что реле нуждается в замене. Перед началом работ не помешает вооружиться смартфоном или фотоаппаратом, чтобы последовательно фиксировать все операции. При установке нового термореле эти изображения могут оказаться очень полезными, особенно для новичков.
Нужно четко запомнить какая жила кабеля была использована для каких целей. Обычно для соединения термореле с электромотором используют провод черного, оранжевого или красного цвета. На ноль ведет коричневая жила, желто-зеленый провод обеспечивает заземление, а чисто желтый, белый или зеленый – соединен со световым индикатором.
Для подключения термореле используются провода с различной цветовой маркировкой, нужно запомнить назначение каждого провода, чтобы не перепутать во время обратной сборки
Иногда снять испорченный регулятор бывает непросто, особенно при его наружном размещении. Например, в некоторых моделях холодильников “Атлант” приходится полностью снимать с петель дверцу камеры. Для этого необходимо удалить накладку, которая установлена над верхней петлей, и открутить скрытые под ней болты.
Перед тем, как удалить ручку регулировки, приходится также снимать заглушки и откручивать крепеж. Все эти операции нужно проделывать аккуратно. Крепежные элементы и накладки лучше хранить в небольшой емкости, чтобы они не потерялись. Собственно терморегулятор обычно привинчен к кронштейну, его нужно аккуратно снять, открепить и вынуть.
Если терморегулятор расположен внутри холодильной камеры, обычно он скрыт под пластиковым кожухом, где также может быть смонтирована лампа для освещения
На его место устанавливают новый терморегулятор, придерживаясь обратного порядка сборки. Иногда поломка терморегулятора связана с неисправностью так называемой капиллярной трубки или сильфона. Если заменить только этот элемент, реле можно оставить.
Чтобы выполнить эту процедуру, придется вынуть термореле, придерживаясь описанного выше способа. Сильфон нужно отсоединить от испарителя и аккуратно вынуть из корпуса прибора. Теперь устанавливают новую капиллярную трубку, присоединяют ее к испарителю, а реле монтируют на прежнее место, и присоединяют отключенные провода.
Замена на примере холодильника Стинол
Для поломка реле – довольно распространенное явление, особенно после пяти-семи лет эксплуатации.
Чаще всего здесь выходит из строя сильфонная трубка, поскольку именно такой вариант заложен производителем этого элемента. Модель Stinol-101 имеет только один компрессор, а вот в Stinol-103 их два: отдельно для холодильной и морозильной камеры.
Эта схема контактов термореле типа К-59, которая позволяет составить представление о том, какие именно провода куда должны быть подключены. Цветовая маркировка может отличаться, сохранить информацию помогут фото на телефоне, подобную схему также можно нарисовать самостоятельно
Автоматика разных моделей немного отличается, что отражено на соответствующих электрических схемах, в остальном же эти холодильники очень похожи, поэтому имеет смысл рассмотреть порядок их ремонта одновременно.
Чтобы понять, что холодильник Stinol нуждается в ремонте или замене термореле, нужно обратить внимание на следующие признаки:
- компрессор работает без остановок и не реагирует, когда регулятор установлен на ВЫКЛ;
- при переводе регулировочной ручки но отметку ВЫКЛ нет характерного щелчка;
- температура в камерах холодильника заметно превышает параметры, установленные при регулировке.
В холодильной камере Stinol-103 используется термореле К-59, проверить маркировку несложно, она указана на корпусе. Чтобы снять регулировочные ручки, нужно использовать тонкое шило. Их нужно просто поддеть и снять. В модели Stinol-101 имеется только одна регулировочная ручка, а в Stinol-103 – две, по одной для каждого компрессора.
Чтобы удалить регулировочную ручку холодильника Stinol (1), необходимо воспользоваться каким-нибудь острым предметом, например, шилом. Затем удаляют декоративную накладку (2), которую удерживают четыре выступа
После того, как ручка удалена, нужно снять декоративную накладку, имеющую шесть выступов. Это хрупкий элемент, следует действовать осторожно, чтобы не повредить его. Под накладкой находятся гайки, которые следует отвернуть. После этого нужно открутить винты, которые фиксируют панель управления.
Под декоративной накладкой находятся крепежные винты (1), которые удерживают термореле в правильном положении, их необходимо открутить, чтобы продолжить демонтаж элемента
Винты, удерживающие навеску дверцы холодильника, лучше снимать последними. Чтобы избежать возможных повреждений, дверь необходимо придерживать. Теперь можно приподнять панель и снять дверцу с петель.
Следующий этап – удаление верхней крышки холодильника.
Крепежные элементы, которые фиксируют панель управления и дверную навеску (1) холодильника Stinol нужно откручивать, продвигаясь к двери, а не от нее
Необходимые крепежные элементы располагаются на задней стороне. Их отвинчивают и снимают крышку. Таким образом будет получен свободный доступ к терморегулятору.
Сначала нужно отключить контактные соединители реле, после чего можно извлекать элемент из панели управления холодильника.
После того, как сняты двери и верхняя панель холодильника Stinol, можно осторожно вынуть термореле для осмотра и диагностики
На этом этапе нужно запомнить или записать цветовую маркировку отдельных проводов. Чтобы снять изношенную капиллярную трубку, следует убрать пластмассовую накладку.
Теперь нужно открутить крепежный винт и снять блок освещения. Трубку вынимают через предназначенное для этого отверстие.
Для продолжения замены терморегулятора в холодильнике Stinol нужно снять накладку (1) в холодильной камере и вынуть капиллярную трубку (2)
Новый элемент устанавливают таким образом, чтобы неизолированный участок в его нижней части был надежно скрыт под накладкой. Отверстие закрывают пластиковой заглушкой, чтобы восстановить герметичность камеры.
Обычно капиллярная трубка выступает за пределы терморегулятора. Ее нужно осторожно поместить под верхней крышкой холодильника, места там достаточно.
Чтобы вынуть капиллярную трубку (2) и провести ее замену, сначала нужно отсоединить блок освещения, который закреплен винтом, утопленным в его корпусе
Теперь нужно выполнить обратную сборку термореле и холодильника: подключить все необходимые соединения, установить и закрепить крышку холодильника, навесить дверцу.
И снова завинчивание крепежа навески дверцы выполняют последним, когда остальные аналогичные винты уже установлены.
Отверстие, которое образуется на задней панели в процессе ремонтных работ, следует заделать пластиком, чтобы восстановить герметичность холодильной камеры
Чтобы выполнить проверку состояния термореле холодильника Stinol в домашних условиях, можно использовать простую диагностику. Контакты 3 и 4 такого прибора при комнатной температуре должны оставаться в замкнутом состоянии.
Если после их соединения перемычкой наблюдается включение компрессора, термореле неисправно, требуется его замена. Если настройки терморегулятора сбились, их можно откорректировать, поворачивая регулировочные винты, но делать это следует в сервисном центре, располагающем необходимым оборудованием.
Не менее важным функциональным узлом в конструкции холодильника является , с устройством, назначением и методами ремонта которого ознакомит рекомендуемая нами статья.
Выводы и полезное видео по теме
Наглядно процесс замены термореле продемонстрирован в следующем видеосюжете, в котором мастер делится нюансами проведения ремонта холодильной техники типа Стинол:
Интересные советы по диагностике состояния реле и его замене на примере двух моделей холодильников содержатся в этом видео:
Процедуру замены терморегулятора нельзя назвать слишком сложной. Однако при неправильном обращении с этим элементом можно только ухудшить ситуацию. Подробное изучение процедуры выполнения ремонта и внимание к деталям помогут восстановить работоспособность холодильника.
Расскажите о том, как подбирали терморегулятор для восстановления работоспособности холодильника. Делитесь полезными сведениями и ценной информацией по теме статьи, которая сможет пригодиться посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото и задавайте вопросы в находящемся ниже блоке.
устройство и принцип работы бытовых холодильников
Холодильник не включается, и вам нужно выяснить причину поломки? Выбираете новый агрегат и хотите понять отличие в принципе работы разных моделей? Поможет в этом электрическая схема холодильника, в которой отражено взаимодействие основных его узлов.
Понимая принцип работы, вы сможете избежать обмана мастеров или починить холодильник самостоятельно, а также снизить риск поломок и увеличить рабочий ресурс аппарата. В этой статье рассмотрим схемы устройств различных типов: однокамерных и 2 – 3-камерных, с системой NoFrost и без неё, двухкомпрессорных, с механическим и электронным управлением.
Содержание статьи:
Принципиальная схема устройства холодильника
Ещё 30 – 40 лет назад бытовые холодильники имели довольно простое строение: мотор-компрессор запускался и отключался 2 – 4 устройствами, о применении электронных плат управления и речи быть не могло.
Современные модели имеют множество дополнительных опций, но принцип работы в целом остается неизменным.
В старых холодильниках всё дополнительное оборудование сводится к индикатору питания и лампочке освещения в холодильной камере, которая отключается кнопкой при закрытии двери
Терморегулятор – основной и единственный орган управления, которым пользователь может настроить работу старого холодильника, располагается обычно внутри холодильной камеры. Под силовым рычагом – крутящейся ручкой – скрыта пружина сильфона. Она сжимается, когда в камере холодно, тем самым размыкая электрическую цепь и отключая компрессор.
Как только температура поднимается, пружина распрямляется и вновь замыкает цепь. Ручка с указателями силы заморозки холодильника регулирует допустимый диапазон температур: максимальную, при которой компрессор запускается, и минимальную, при которой охлаждение приостанавливается.
Тепловое реле выполняет защитную функцию: контролирует температуру двигателя, поэтому расположено непосредственно возле него, часто совмещено с пусковым реле. При превышении допустимых значений, а это может быть 80 градусов и более, биметаллическая пластина в реле изгибается и прерывает контакт.
Мотор не получит питания до тех пор, пока не остынет. Это защищает как от поломки компрессора вследствие перегрева, так и от пожара в доме.
Мотор-компрессор имеет 2 обмотки: рабочую и стартовую. Напряжение на рабочую обмотку подается напрямую после всех предыдущих реле, но этого недостаточно для запуска. Когда напряжение на рабочей обмотке повышается, срабатывает пусковое реле. Оно дает импульс на стартовую обмотку, и ротор начинает вращаться. В результате поршень сжимает и проталкивает по системе .
Мотор-компрессор сжимает и перекачивает фреон по трубкам системы, что обеспечивает перенос тепла из камер холодильника наружу, охлаждение продуктов
В целом можно описать следующим образом:
- Включение в сеть. Температура в камере высокая, контакты терморегулятора замкнуты, мотор запускается.
- Фреон в компрессоре сжимается, его температура повышается.
- Хладагент выталкивается в змеевик конденсатора, расположенный за спиной или в поддоне холодильника. Там он остывает, отдает тепло воздуху и переходит в жидкое состояние.
- Через осушитель фреон попадает в тонкую капиллярную трубку.
- Попадая в испаритель, расположенный внутри камеры холодильника, холодильный агент резко расширяется благодаря увеличению диаметра трубок и переходу в газообразное состояние. Полученный газ имеет температуру ниже -15 градусов, поглощает тепло из камер холодильника.
- Немного нагретый фреон поступает в компрессор, и всё начинается заново.
- Через некоторое время температура внутри холодильника достигает заданных значений, контакты терморегулятора размыкаются, мотор и движение фреона останавливаются.
- Под воздействием температуры в помещении, от новых тёплых продуктов в камере и открывания двери, температура в камере повышается, терморегулятор замыкает контакты и начинается новый цикл охлаждения.
Эта схема в точности описывает работу старых однокамерных холодильников, в которых один испаритель.
Однокамерные холодильники имеют небольшую морозильную камеру, не отделенную теплоизоляцией от основной, одну дверцу. Продукты в передней части морозилки могут подтаивать
Как правило, испаритель является корпусом морозилки в верхней части агрегата, не изолированный от холодильной камеры. Отличия в устройстве других моделей рассмотрим далее.
Двухкамерные и двухкомпрессорные модели
В большинстве доступных двухкамерных моделей общий фреоновый контур: после прохождения по испарителю морозильной камеры, хладагент направляется в основную камеру, а лишь оттуда – в .
Разница температур достигается значительным отличием длины змеевика, которую не удалось отразить на схеме: в морозилке он полностью покрывает 4 грани, а в отсеке с плюсовой температурой– лишь небольшую часть задней стенки
Мотор выключается по сигналу термореле, расположенному в основной камере, общая схема электрики не отличается от однокамерных моделей.
В эта система часто реализована одним общим испарителем, расположенным в перегородке между камерами. Разница температур регулируется турбинами и количеством воздуховодов, подробнее о таких моделях и их электрике поговорим далее.
Двухкомпрессорные модели позволяют независимо управлять температурой в каждой камере. По сути, это два отдельных, независимых устройства в одном корпусе – соответственно, и электрическая схема полностью продублирована: отдельный терморегулятор для каждой камеры, отдельное для каждого компрессора.
Независимая регулировка температуры в каждой камере возможна и с одним компрессором, при двухконтурной системе. Она может быть реализована различными способами: с преимуществом заморозки или абсолютно независимыми контурами.
В первом случае термостат холодильной камеры при достижении заданной температуры перекрывает клапан, и фреон начинает циркуляцию по малому кругу – только через морозилку. Компрессор останавливается при размыкании контактов термостата морозильной камеры.
Двухконтурная система позволяет добиться независимой регулировки температуры камер, не повышая энергопотребление и уровень шума, при прочих равных характеристиках стоит дешевле двухкомпрессорных моделей
Во втором варианте фреон имеет возможность циркуляции по любому одному из контуров или по обоим сразу, а регулируется этот процесс открытием и закрытием определенных клапанов по сигналу электронной платы управления.
Трехкамерные холодильники и зона нулевой температуры
Свежие мясо, птица и рыба недолго хранятся в основном отсеке холодильника, а при заморозке теряют часть полезных свойство, вкуса и аромата. Для них часто предусмотрен отдельный ящик с температурой, близкой к нулю, либо даже отдельная камера.
Наиболее точно поддерживается температура в зоне свежести при таких условиях:
- отдельная камера со своим испарителем и термистором, система циркуляции фреона двух– или трехконтурная. Вариант довольно дорогой и громоздкий, но и объёмы камеры значительные;
- изолированный отсек в основной камере холодильника с системой No Frost, снабженный дополнительными настраиваемыми вручную воздуховодами от испарителя и термометром. Точность температуры зависит от своевременности ручной настройки;
- аналогичное предыдущему исполнение, в котором воздушные заслонки управляются электронным блоком.
Альтернативный вариант – охлаждение от “плачущего” испарителя основной камеры.
Зона свежести чаще всего располагается между морозильной и холодильной камерами, охлаждается дополнительным притоком воздуха из первой
Как видим, нулевая зона может быть реализована в холодильниках с различной схемой электрики, для обеспечения её работы могут быть дополнительно включены терморегулятор или термистор, а также расширена плата электронного управления.
Система No Frost и саморазморозка
Описанные выше холодильники имеют капельную систему разморозки. Это значит, что холодильной камере установлен “плачущий” испаритель: в период простоя компрессора иней на нём тает естественным образом, потому как температура в камере плюсовая.
Образовавшаяся вода стекает по специальным желобам через трубочку в контейнер, расположенный над мотором или возле него. Позже работающий мотор сильно нагревается, и вода испаряется. Морозилка при такой системе самостоятельно не оттаивает никогда, к тому же иней образуется не только на стенках камеры, но и на продуктах.
Холодильники No Frost не нуждаются в разморозке, инея в их камерах, даже в морозилке, вы не увидите. Характерная особенность таких моделей – наличие вентилятора, который распределяет холодный воздух от испарителя по камерам.
В холодильниках No Frost присутствуют стандартные пуско-защитные реле, усовершенствованное термореле, а также вентилятор и нагревательные элементы для автоматической оттайки
Сам охлаждающий змеевик в таких моделях выглядит не как привычная сплошная металлическая пластина, а как автомобильный радиатор или змеевик конденсатора сзади старых холодильников.
В общей схеме работы холодильника новые элементы ведут себя следующим образом:
- вентилятор или турбина запускается вместе с компрессором и равномерно распределяет холодный воздух по камерам;
- когда термореле размыкает контакты, питающие двигатель в связи с достижением заданной температуры, одновременно отключается и вентилятор;
- раз в 8 – 16 часов термореле включает нагревательный элемент. Это электрический мат или провод, нагревающий змеевик испарителя для удаления с него инея. Теплый воздух не попадает в камеры холодильника, поскольку испаритель скрыт, а вентилятор отключен;
- когда весь иней оттаял, переключатель компенсации температуры отключает подогрев;
- дополнительно термостат может управлять заслонкой, регулирующей подачу холодного воздуха в основную камеру по каналам.
Разморозка таких холодильников похожа на “плачущий” испаритель лишь в одном: образовавшаяся вода также стекает по каналам в емкость около мотора.
Испаритель и вентилятор могут быть скрыты в перегородке между камерами, а для регулировки температуры служат разное количество воздуховодов и подвижные заслонки в них
Описанная выше схема – наиболее примитивная. Большинство современных моделей управляются централизованно, с электронной платы.
Основной недостаток холодильников No Frost – пересыхание продуктов из-за постоянной циркуляции воздуха. Всё приходится хранить в контейнерах с плотными крышками или заворачивать в плёнку.
Оригинальное решение проблемы в системе Frost Free. В этих агрегатах морозилка работает по системе No Frost, а в камере с плюсовой температурой установлен классический, “плачущий” испаритель. Электрическая схема в целом идентична стандартным системам “без инея”.
Умные холодильники с электронным управлением
Классические терморегуляторы, с механической поворотной ручкой и сильфоном внутри, в современных холодильниках встречаются всё реже. Они уступают место электронным платам, способным управлять постоянно увеличивающимся разнообразием режимов работы и дополнительных опций холодильника.
Функцию определения температуры вместо сильфона выполняют датчики – термисторы. Они значительно более точные и компактные, часто устанавливаются не только в каждой камере холодильника, но и на корпусе испарителя, в генераторе льда и снаружи холодильника.
Многие современные холодильники имеют электропривод воздушной заслонки, который делает систему No Frost максимально эффективной, удобной и точной в настройке
Управляющая электроника многих холодильников выполнена на двух платах. Одну можно назвать пользовательской: она служит для ввода настроек и отображения текущего состояния. Вторая – системная, через микропроцессор управляет всеми устройствами холодильника для реализации заданной программы.
Отдельный электронный модуль позволяет использовать в .
Такие моторы не чередуют циклы работы на максимальной мощности и простоя, как обычные, а лишь меняют количество оборотов в минуту, в зависимости от необходимой мощности. В результате температура в камерах холодильника постоянная, потребление электроэнергии снижается, а рабочий ресурс компрессора – повышается.
Использование электронных плат управления невероятно расширяет функциональные возможности холодильников.
Современные модели могут быть оснащены:
- панелью управления с дисплеем или без него, с возможностью выбора и установки режима работы;
- множеством датчиков температуры NTC;
- вентиляторами FAN;
- дополнительными электромоторами М – например, для измельчения льдинок в генераторе льда;
- нагревателями HEATER для систем оттайки, домашнего бара и пр.;
- электромагнитными клапанами VALVE – например, в кулере;
- выключателями S/W для контроля закрытия дверцы, включения дополнительных устройств;
- Wi-Fi адаптером и возможностью дистанционного управления.
Электрические схемы подобных устройств также поддаются ремонту: даже в самой сложной системе нередко причиной неисправности становится вышедший из строя датчик температуры или подобная мелочь.
Холодильники Side-by-side с сенсорным экраном управления, генератором льда, встроенным кулером и множеством вариантов настройки управляются довольно обширной и сложной электронной платой
Если же холодильник “глючит” и отказывается корректно выполнять заданную программу, либо вообще не включается, вероятнее всего проблема касается платы или компрессора, лучше доверить ремонт специалисту.
Выводы и полезное видео по теме
О том, как устроен и работает компрессор бытового холодильника, наглядно и подробно рассказывают в этом видео:
А здесь на стенде собирают и подключают все элементы электрической цепи холодильника No Frost:
Всё разнообразие современных бытовых холодильников сводится к одной принципиальной электрической схеме, усовершенствованной и дополненной различными компонентам. Как бы ни отличался Indesit последней модели от старенького Минска, производят холод они по одинаковому принципу.
Электрические цепи бюджетных и старых холодильников вполне поддаются домашнему ремонту по типичной схеме, электронные же платы управления различаются для каждой серии. Но даже они имеют схожее общее строение.
А какому холодильнику отдали вы свое предпочтение? Смогли узнать что-то новое, интересное и полезное из этой статьи? Делитесь своим мнением, опытом и знаниями в комментариях ниже.
Как работает холодильник, его устройство и принцип работы
Четкое представление об устройстве и о процессах, происходящих внутри холодильного агрегата, помогает продлить срок службы оборудования. Понять принцип работы холодильника несложно. В любой модели он заключается в образовании холодной среды путем поглощения тепла во внутренней части объекта и его последующего выноса за пределы прибора.
Все о том, как работают холодильники с разным принципом действия, вы узнаете из представленной нами статьи. Мы расскажем об особенностях устройства и связанных с ним правилах эксплуатации. Наши советы помогут защитить холодильные машины от преждевременных поломок, а вас избавят от необходимости ремонтировать.
Содержание статьи:
Принцип работы основных типов холодильников
Холодильное оборудование используется во многих сферах деятельности. Без него не обойтись в быту и невозможно представить полноценную работу производственных цехов на предприятиях, торговых площадок, заведений общественного питания.
В зависимости от целевого предназначения и области применения различают несколько основных типов приборов: абсорбционные, вихревые, термоэлектрические и компрессорные.
Компрессорный тип наиболее распространен, поэтому его подробно рассмотрим более подробно в следующем разделе. Сейчас же давайте обозначим основные различия между всеми 4-мя конструкциями.
Функционирование абсорбционной техники
В системе установок абсорбционного типа циркулируют два вещества – хладагент и абсорбент. Функции хладагента обычно выполняет аммиак, реже – ацетилен, метанол, фреон, раствор бромистого лития.
Абсорбент представляет собой жидкость, которая обладает достаточной поглотительной способностью. Это может быть серная кислота, вода и др.
Вся работа оборудования построена на принципе абсорбции, подразумевающем поглощение одного вещества другим. Конструкция состоит из нескольких ведущих узлов – испарителя, абсорбера, конденсатора, регулирующих вентилей, генератора, насоса
Элементы системы соединены трубками, с помощью которых образуется единый замкнутый контур. Охлаждение камер происходит за счет тепловой энергии.
Процесс осуществляется следующим образом:
- холодильный агент, растворенный в жидкости, проникает в испаритель;
- из концентрированного раствора выделяются кипящие при 33 градусах пары аммиака, охлаждающие объект;
- вещество переходит в абсорбер, где снова поглощается абсорбентом;
- насос перекачивает раствор в генератор, обогреваемый определенным источником тепла;
- вещество закипает и выделяемые аммиачные пары уходят в конденсатор;
- хладагент остывает и преобразовывается в жидкость;
- рабочее тело проходит сквозь регулирующий вентиль, сжимается и отправляется в испаритель.
В результате аммиак, циркулирующий в замкнутом контуре, забирает тепло из охлаждаемой камеры, поступая в испаритель. И отдает его во внешнюю среду, находясь в конденсаторе. Циклы воспроизводятся безостановочно.
Так как агрегат нельзя выключить, он не очень-то экономен и отличается повышенным расходом энергии. Если такое оборудование выходит из строя, отремонтировать его, скорее всего, не получится.
Зависимость абсорбционных приборов от перепадов напряжения, тока и других параметров электросети минимальна. Компактные размеры позволяют с легкостью устанавливать их на любом удобном участке
В конструкции приспособлений нет громоздких движущихся и трущихся элементов, поэтому у них низкий уровень шума. Устройства актуальны для зданий, электрическая сеть которых подвергается постоянным пиковым нагрузкам, и мест, где отсутствует постоянное электроснабжение.
Принцип абсорбции реализуется в промышленных холодильных установках, небольших холодильниках для автомобилей и офисных помещений. Иногда он встречается в отдельных бытовых моделях, функционирующих на природном газу.
Принцип действия термоэлектрических моделей
Снижение температуры в камере термоэлектрического холодильника достигается с помощью специальной системы, которая выкачивает тепло согласно эффекту Пельтье. Он подразумевает поглощение теплоты в области соединения двух разных проводников в момент прохождения через нее электротока.
Конструкция холодильников состоит из термоэлектрических элементов в форме куба, изготовленных из металлов. Они объединяются одной электрической схемой. Вместе с передвижением тока из одного элемента в другой перемещается и тепло.
Алюминиевая пластина поглощает его из внутреннего отсека, а затем передает кубическим рабочим деталям, которые, в свою очередь, выполняют перенаправление к стабилизатору. Там благодаря вентилятору, оно выбрасывается наружу. По такому принципу работают переносные и сумки с охлаждающим эффектом.
В большинстве моделей термоэлектрических холодильных приборов при переключении полярности питания можно получать не только холод, но и тепло – до 60 градусов Цельсия. Эта функция применяется для подогрева продуктов
Данное оборудование используется в кемпинге, в сфере обустройства легковых автомобилей, яхт и моторных лодок, часто ставится на дачах и в других местах, где можно обеспечить устройство электропитанием с напряжением в сети 12 В.
В термоэлектрических изделиях предусмотрен специальный аварийный механизм, который отключает их в случае перегрева рабочих деталей или отказа системы вентиляции.
К преимуществам подобного метода работы относятся высокая надежность и довольно низкий уровень шума при эксплуатации приборов. В числе недостатков – дороговизна, чувствительность к внешним температурам.
Особенности оборудования на вихревых охладителях
В приборах этой категории присутствует компрессор. Он сжимает воздух, который в дальнейшем расширяется в установленных блоках вихревых охладителей. Объект охлаждается вследствие резкого расширения сжатого воздуха.
Вихревые приспособления долговечные и безопасные: они не нуждаются в электричестве, не имеют движущихся элементов, не содержат опасных химических составов во внутренней системе конструкции
Широкого распространения метод вихревых охладителей не получил, а ограничился лишь тестовыми образцами. Это объясняется большим расходом воздуха, очень шумной работой и относительно низкой холодопроизводительностью. Иногда устройства применяют на промышленных предприятиях.
Обзор компрессорной техники
Компрессорные холодильники – наиболее распространенный тип оборудования в быту. Они есть почти в каждом доме — потребляют не слишком много энергоресурсов и безопасны в эксплуатации. Самые удачные модели надежных производителей служат своим владельцам более 10 лет. Рассмотрим их строение и принципы, по которым они работают.
Особенности внутреннего устройства
Классический бытовой холодильник – это вертикально ориентированный шкаф, оснащенный одной или двумя дверцами. Его корпус изготавливается из жесткой листовой стали толщиной около 0,6 мм либо прочного пластика, облегчающего вес несущей конструкции.
Для качественной герметизации изделия применяют пасту с высоким содержанием хлорвиниловой смолы. Поверхность грунтуется и покрывается качественной эмалью из краскопультов. В производстве внутренних металлических отделений задействуют так называемый способ штамповки, пластиковые шкафы делают по методу вакуумного формования.
Двери прибора состоят из стальных листов. По краям вставляется плотный резиновый уплотнитель, не пропускающий внешний воздух. В некоторые модификации встраивают магнитные затворы
Между внутренней и наружной стенкой изделия обязательно прокладывают слой теплоизоляции, который защищает камеру от тепла, пытающегося проникнуть из окружающей среды, и предотвращают потерю образующегося внутри холода. Для этих целей хорошо подходит минеральный или стеклянный войлок, пенополистирол, пенополиуретан.
Внутреннее пространство традиционно подразделяется на две функциональные зоны: холодильную и морозильную.
По форме компоновки различают:
- одно-;
- двух-;
- многокамерные приборы.
В отдельный вид выделены , включающие две, три или четыре камеры.
Однокамерные агрегаты снабжены одной дверью. В верхней части оборудования размещен морозильный отсек с собственной дверцей с откидным или открывающимся механизмом, в нижней – холодильный отдел с регулируемыми по высоте полками.
В камерах устанавливается осветительная аппаратура со светодиодом или обычной лампой накаливания для того, чтобы видеть, что, собственно, в холодильнике лежит.
Приборы, сделанные по типу «бок о бок», гораздо объемнее и шире собратьев. Оба отсека в них занимают пространство по всей высоте оборудования. Они расположены параллельно друг другу
В двухкамерных агрегатах внутренние шкафы изолированы и отделены каждый своей дверью. Расположение отделов в них может быть европейским и азиатским. Первый вариант предполагает нижнюю компоновку морозильной камеры, второй – верхнюю.
Составляющие элементы конструкции
Холодильные установки компрессорного типа не производят холод. Они охлаждают объект, вбирая внутреннее тепло и переправляя его наружу.
Процедура образования холода протекает с участием следующих узлов:
- охладительный агент;
- конденсатор;
- испарительный радиатор;
- компрессорный аппарат;
- терморегулирующий вентиль.
В роли хладагента, которым заполняют систему холодильника, выступают различные марки фреона – смеси газов с высоким уровнем текучести и довольно низкими показателями температуры кипения/испарения. Смесь передвигается по замкнутому контуру, перенося тепло по различным участкам цикла.
В большинстве случаев в качестве рабочего элемента для домашних холодильных машин производители применяют Фреон 12. Этот бесцветный газ с едва ощутимым специфическим запахом не ядовит для человека и не влияет на вкус и свойства продуктов, хранящихся в камерах
Компрессор – центральная часть конструкции любого холодильника. Это инверторный или линейный агрегат, провоцирующий принудительную циркуляцию газа в системе, нагнетая давление. Проще говоря, сжимает пары фреона и заставляет их двигаться в нужном направлении.
Техника может быть оснащена одним или двумя компрессорами. Вибрации, возникающие при работе, поглощает внешняя либо внутренняя подвеска. В моделях с парой компрессоров за каждую камеру отвечает отдельное устройство.
Классификацией компрессоров предусмотрено два подтипа:
- Динамический. Вынуждает хладагент передвигаться за счет силы движения лопастей центробежного или осевого вентилятора. Имеет простое строение, но из-за низкого КПД и быстрого износа под действием крутящего момента в бытовом оборудовании используется редко.
- Объемный. Сжимает рабочее тело при помощи специального механического устройства, которое запускается электродвигателем. Бывает поршневым и роторным. В основном в холодильниках устанавливаются именно такие компрессоры.
Поршневой аппарат представлен в виде электромотора с вертикальным валом, заключенного в цельный металлический кожух. Когда пусковое реле подсоединяет питание, он активизирует коленчатый вал, а поршень, закрепленный на нем, начинает двигаться.
К работе подключается система открывающихся и закрывающихся клапанов. В итоге фреоновые пары вытягиваются из испарителя и нагнетаются в конденсатор.
При поломках поршневого компрессора ремонт возможен только при условии применения специализированного профессионального оборудования. Любая разборка в бытовой обстановке чревата потерей герметичности и невозможностью дальнейшей эксплуатации
В роторных механизмах необходимое давление поддерживается двумя роторами, движущимися навстречу друг другу. Фреон попадает в верхний карман, расположенный в начале валов, сжимается и выходит через нижнее отверстие небольшого диаметра. Для уменьшения трения в пространство между валами вводится масло.
Конденсаторы выполняются в виде решетки-змеевика, которую закрепляют на задней либо боковой стенке оборудования.
Они имеют разную конструкцию, но всегда отвечают за одну задачу: охлаждение горячих газовых паров до заданных значений температуры путем конденсации вещества и рассеивания тепла в помещении. Бывают щитовыми или ребристо-трубчатыми.
Испаритель состоит из тонкого алюминиевого трубопровода, спаянных стальных пластинок. Он контактирует с внутренними отсеками холодильника, эффективно отводит поглощенное тепло из прибора и существенно понижает температуру в шкафах
Терморегулирующий вентиль нужен для того, чтобы поддерживать давление рабочего тела на определенном уровне. Крупные узлы агрегата связывают между собой системой трубок, образующих герметичное замкнутое кольцо.
Последовательность рабочего цикла
Оптимальная температура для долговременного хранения провизии в компрессионных приборах создается в ходе рабочих циклов, осуществляющихся один за другим.
Протекают они следующим образом:
- при подключении аппарата к электросети запускается компрессор, сжимающий пары фреона, синхронно повышая их давление и температуру;
- под силой действия избыточного давления горячее рабочее тело, находящееся в газовом агрегатном состоянии, попадает в емкость конденсатора;
- передвигаясь по длинной металлической трубке, пар выбрасывает накопленное тепло во внешнюю среду, плавно остывает до комнатных температурных значений и превращается в жидкость;
- жидкое рабочее тело проходит через фильтр-осушитель, поглощающий лишнюю влагу;
- хладагент проникает сквозь узкую капиллярную трубку, на выходе из которой снижается его давление;
- вещество остывает и преобразовывается в газ;
- охлажденный пар добирается до испарителя и, проходя по его каналам, забирает тепло из внутренних отделений холодильного агрегата;
- температура фреона повышается, и он опять отправляется в компрессор.
Если говорить простыми словами о том, как работает компрессорный холодильник, то процесс выглядит так: компрессор перегоняет хладагент по замкнутому кругу. Фреон, в свою очередь, меняет агрегатное состояние благодаря специальным приспособлениям, собирает тепло внутри и переносит его наружу.
Рабочий цикл в системе повторяется до тех пор, пока не будут достигнуты температурные значения, заданные системными программами, и возобновляется вновь, когда фиксируется их повышение
После охлаждения до нужных параметров терморегулятор останавливает мотор, размыкая электрическую цепь.
Когда температура в камерах начинает повышаться, контакты замыкаются вновь, а электродвигатель компрессора приводится в действие . Именно поэтому в процессе работы холодильника постоянно то появляется, то опять затихает гул мотора.
Рекомендации по эксплуатации и уходу
В эксплуатации оборудования нет ничего сложного: оно функционирует в автоматическом режиме круглосуточно. Единственное, что необходимо сделать при первом включении и периодически корректировать в процессе работы, – установить оптимальный в конкретных обстоятельствах температурный режим.
Нужная температура задается . В электромеханической системе значения выставляются на глаз или с учетом рекомендаций, указанных в инструкции производителя. При этом следует брать во внимание тип и количество продуктов, хранящихся в холодильнике.
Ручка регулятора, как правило, представляет собой круглый механизм с несколькими делениями, либо, в моделях посовременнее и подороже, управление можно осуществлять с помощью сенсорной панели.
Для того чтобы оценить степень заморозки, специалисты советуют поначалу поставить регулятор в среднее положение, а спустя некоторое время при необходимости подкрутить его вправо или влево
Каждая отметка на такой ручке соответствует определенному температурному режиму: чем больше деление, тем ниже температура. Электронный блок же позволяет задать температуру с максимальной точностью до 1 градуса с помощью поворотного регулятора или кнопок.
Например, установить в морозильном отсеке значение -14 градусов. Все введенные параметры будут отображаться на цифровом дисплее.
Чтобы максимально продлить жизнь домашнему холодильнику, следует не только разбираться в его устройстве, но и грамотно за ним ухаживать. Отсутствие должного сервиса и неправильная эксплуатация может привести к быстрому изнашиванию важных деталей и неполноценному функционированию.
Избежать нежелательных последствий можно, придерживаясь ряда правил:
- Регулярно чистить конденсатор от грязи, пыли и паутины в моделях с открытой металлической решеткой на задней стенке. Для этого нужно использовать обычную слегка увлажненную тряпку или пылесос с маленькой насадкой.
- Правильно установить технику. Следить за тем, чтобы расстояние между конденсатором и стеной комнаты было не меньше 10 см. Такая мера поможет обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздушных масс.
- Своевременно размораживать, не допуская образования чрезмерного слоя снега на стенках камер. При этом для устранения ледовых корок запрещено пускать в ход ножи и другие острые предметы, которые могут легко повредить и вывести из строя испаритель.
Также нужно учитывать, что холодильник нельзя ставить рядом с нагревательными приборами и в местах, где возможен прямой контакт с солнечными лучами. Избыточное влияние внешнего тепла плохо сказывается на работе основных узлов и общей производительности прибора.
Для чистки фрагментов изделия, выполненных из нержавеющей стали, подходят только специальные средства, рекомендованные производителем в инструкции к прибору
Если планируется перевозка с места на место, то лучше всего транспортировать оборудование в грузовом автомобиле с высоким фургоном, фиксируя его в строго вертикальном положении.
Таким образом, можно предотвратить поломки, вытекание масла из компрессора, попадающего непосредственно в контур циркуляции охлаждающего агента.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Как работает холодильный агрегат:
Видео #2. Подробное разъяснение устройства компрессионных холодильников:
Видео #3. Информация о работе абсорбционных машин:
Пока холодильное оборудование исправно работает, потребители редко интересуются его устройством. Однако этими знаниями не стоит пренебрегать. Они очень ценны, поскольку позволяют быстро определить причину поломки и обнаружить проблемное место, предотвратив серьезные неисправности.
Оставляйте, пожалуйста, комментарии, размещайте тематические фотоснимки, задавайте вопросы по теме статьи в расположенном ниже блоке. Расскажите о том, как разбирались в устройстве собственного холодильника. Поделитесь, как на практике применили знания о конструкции холодильной машины.
Устройство и принцип действия терморегулятора бытового холодильника
4 октября 2017
1387 просмотров
В каждом бытовом холодильнике есть небольшой прибор, который называется терморегулятор. Его значение для нормальной работы рефрижератора очень велико. Если бы термореле время от времени не прерывало работу компрессора, температурные показатели в морозильной и холодильной камерах не позволяли бы хранить там большинство продуктов в подходящем для них режиме, и совершенно невозможно было бы установить желаемый диапазон градусов.
Именно поэтому, если внутри холодильника слишком тепло или слишком холодно, одним из самых вероятных виновников данной проблемы считается регулятор температуры. Рассмотрим принцип действия и строение этого прибора, а если у Вас возникли проблемы с термореле, Вам на помощь всегда придёт наш мастер по ремонту холодильников!
Механические терморегуляторы
Хотя в некоторых холодильниках (такие как Веко, LG, Самсунг) применяются электронные варианты регуляторов температуры, производители других (таких как Стинол, Атлант, Индезит) до сих пор отдают предпочтение механическим устройствам. Такие механизмы можно встретить даже в суперсовременной бытовой технике для хранения продуктов.
Принцип действия подобных приборов основывается на изменении давления фреона при изменении его температуры. В общем виде аппарат состоит из небольшого металлического гофрированного сильфона, наполненного этим газом, длинной трубки, конец которой контактирует с испарителем, пружины, ручки регулятора, пластины, контактов, корпуса.
На конце капиллярной трубки, являющейся частью механизма, фреон находится в жидком виде. Часто она имеет изогнутую форму. Когда температура в испарителе, с которым она непосредственно контактирует, опускается, давление в сильфоне падает, он перестаёт давить на пластину, и контакты размыкаются. В результате компрессор делает перерыв в работе. При увеличении температуры в испарителе давление газа повышается, сильфон начинает давить на пластину, контакты замыкаются и компрессор включается вновь.
Необходимая температура внутри холодильника задаётся вращением ручки регулятора, в результате чего достигается требуемая степень сжатия пружины. Чем меньше она сжата, тем меньшее давление внутри сильфона необходимо для замыкания контактов (то есть это будет происходить при более низкой температуре), и наоборот.
Где находится термостат?
Найти этот прибор очень просто. Механизм находится за ручкой, с помощью которой Вы устанавливаете необходимый температурный режим. Она может находиться как снаружи, так и внутри холодильника. Часто термореле располагается в небольшой пластиковой коробочке, прикреплённой к одной из стенок рефрижератора (как в марке Позис).
Если по каким-то причинам возникает сомнение в правильной работе термостата, его отсоединяют от холодильника и проверяют контакты с помощью мультиметра. Также стоит прислушаться, есть ли щелчок при передвижении небольшой пластинки, конец которой виден на корпусе прибора. Передвинуть её можно пальцем или подходящим инструментом. Щелчок является признаком работоспособности термостата.
Причины выхода из строя терморегулятора
В основном эти приборы перестают нормально работать после нескольких лет службы из-за физического износа. Наиболее вероятные причины поломки:
- Нарушение герметичности корпуса сильфона, в результате чего вышла наружу часть фреона. Из-за этого невозможно обеспечить необходимые показатели давления.
- Прогорание контактов.
- Потеря герметичности соединения капиллярной трубки термостата с испарителем. Оно обычно обеспечивается с помощью клея или специального состава.
В любом из этих трёх случаев ремонт прибора нецелесообразен — слишком много мелких деталей. Легче просто его заменить. Такие механизмы продаются в специализированных магазинах. Иногда стоит отдать предпочтение более современному электронному варианту, чувствительным элементом в котором является резистор. Такие приборы позволяют более точно установить желаемую температуру.
Если у Вас возникли проблемы с терморегулятором, а также любые другие неполадки в работе холодильника — наша мастерская всегда готова осуществить недорогой и качественный ремонт у Вас дома в кратчайшие сроки! Всегда в наличии необходимые детали!
Терморегулятор для холодильника: функции и принцип работы
Любая модель современного холодильника насчитывает в себе два термореле, отличающиеся между собой принципом работы и функциональными возможностями. Первое реле холодильника отвечает за перегрев компрессора, а термостат для холодильника следит за температурным диапазоном самого испарителя. Регуляторы температуры бывают: механические и электрические.
На протяжении многих лет, невзирая на технический прогресс и новые достижения использование термостата для холодильника по-прежнему остаётся неизменным. Простота и надёжность – вот главные причины использования регулятора температуры для современного холодильника.
Функции терморегулятора
Терморегулятор внутри холодильника – это своего рода звонок, с сигналом которого запускается весь сложный технологический процесс в работу. Если звонок не звучит, механизм не срабатывает, выработка холода не начинается!
Смотрите также:
Принцип работы термостата
Достоверно известно, что средняя продолжительность работы качественного сильфона составляет 5 лет. Поэтому о десятилетней работе оборудования говорить нет смысла. Как известно, работа холодильника состоит из 4 фазовых состояний фреона, а именно:
- Сжатия.
- Конденсации.
- Расширения.
- Испарения.
Для того чтобы понять как фреон помогает получить низкую температуру рассмотрим процесс его преобразования более подробно.
Внутри испарителя, контура понижения температур фреон переходит в газообразное состояние, которое он с лёгкостью меняет в капиллярной трубке термореле. Как только изменится тепловое показание, температура станет меньше порога срабатывания, фреон, находящийся под давлением, изменяется на жидкость. Такое изменение состояний способствует резкому уменьшению давления, а, следовательно, распрямлению сильфона.
На этом этапе происходит замыкание контактов, аннуляция управляющего напряжения с термореле работы двигателя. Холодильник прекращает вырабатывать холод ровно пока не сработает реле температуры на активацию.
На этом этапе фреон преобразуется в пар, давление на сильфон резко увеличивается, что приводит к замыканию контактов на запуск двигателя бытовой техники.
Важное:
Несмотря на продолжительность фреоновой трубки, изменение агрегатного состояния вещества происходит исключительно на конце, прилегающего к испарителю. Таким образом, на качество работы реле температуры холодильника влияет плотность соприкосновения. А она обеспечивается посредством герметика, специального клея.
Если температурное реле вышло из строя, то заменить его для мастера не составит труда. Для этого рекомендуется осуществлять замену элемента на ту же модель и тип. В противном случае, тепловое состояние холодильного оборудования будет разительно отличаться, а результат работы оборудования не сильно радовать.
Опытные мастера знают, что тепловое состояние реле можно подстроить. Таким образом, с достоинством выходят из положения, настраивая работу регулятора охладителя под пользователя.
Ручка управления, которую вращают для регулирования температуры, оказывает прямое воздействие на пружину термореле, а соответственно и на тепловое состояние агрегата.
Однако, данный метод работы устройства нельзя использовать для электронных приборов.
Смотрите также – Как заправить холодильник фреоном в домашних условиях
Где находится термореле
Владельцы холодильного оборудования с механическим термореле, знакомы с ним заочно. В большинстве случаем во время установки, переездов, перестановки мебели для облегчения процесса, хозяева брались руками за температурное реле, даже не подозревая об этом. Трогали ручку регулятора температуры для переключения температурного режима или поворотный механизм самого реле.
Сегодня оно состоит из двух основных элементов, внешний вид которых подсказывает о предназначении и функциональных возможностях:
- Короб, состоящий из управляющих, исполнительных механизмов.
- Продолговатый, тонкий капилляр.
Итак, разберёмся в тонкостях работы регулятора температуры по порядку.
Короб состоит из герметично упакованного сильфона, который представляет собой металлическую гармошку цилиндрической формы, реагирующей на температурные перепады окружающей среды, смену давления посредством собственных линейных размеров.
Для общего представления можно отметить, что внешний вид гармошки схож с металлической гофрированной трубой (зачастую используемой в оборудовании бытовых приборов). Однако полная изоляция его от внешнего мира свидетельствует о герметичности и точному определению показателей.
При повышении давления окружающей среды гармошка сжимается, а при понижении соответственно растягивается. В конструкцию также входит пружина, которая изменяет реакцию сильфона в соответствии с настоящим давлением.
Производство сильфонов, вне зависимости от размеров и дальнейшего использования одинаковое. Для изготовления используется только высококачественная сталь, которая вытягивается в цилиндрическую форму. Однако самый интересный процесс изготовления детали происходит далее.
Полученный металлический цилиндр устанавливается внутрь специального станка, в котором под прессом происходит сдавливания и распрямление металлического листа под точно определённым усилием. Таким образом, происходит формирование гармошки, индивидуально не обладающей упругими свойствами, к примеру, как пружина. Готовая гармошка легко поддаётся деформации: растягиванию, сжатию, деформации.
Для уравновешивания наружного давления на сильфон, возможности использования в измерительной технике, внутрь его закачивают газ. Таким образом, любое воздействие на сильфон могут удлинять или растягивать, изменять его форму.
Однако очевидно, что температурное реле с чувствительным элементом сработает при любой температуре. Это не гарантирует удобства. На много приятней, когда прибор с установленным регулятором меняет порог срабатывания в зависимости от температуры внутри камеры холодильника.
Для реализации этой задачи поверх сильфона накручивается пружина. Она спирально обхватывает его, зафиксировав концы на том же месте, что и сильфон. Поэтому натяжение пружины оказывает влияние на порог начала работы чувствительного элемента.
Сегодня существуют модели с одной или несколькими пружинами, использование которых зависит от того где она применяется: в морозильных камерах, непосредственно для холодильника.
Электронные реле температуры для холодильников
Термореле электронного типа дают возможность более гибко осуществлять регулирования работы всей системы. Чувствительным элементом в этом случае выступает специальный резистор или тиристор. Главным недостатком использования электронных реле в холодильниках с высокими показателями потребления энергии является срок работы.
Особой популярностью электронные реле температуры пользуются для холодильников с линейными компрессорами, в которых тепловое показание достигается наряду с низким потреблением энергии, уровнем шума, габаритами.
Именно поэтому, сегодня для производства охладительного оборудования используются линейные компрессоры, которые непрерывно работают, точно поддерживают заданную температуру.
Как видим механические и электронные термореле отличаются между собой чувствительностью, сроком эксплуатации, надёжностью. Поэтому выбирая бытовую технику для покупки, стоит особое внимание обратить на вид реле температуры.
Смотрите также:
терморегулятор холодильника, устройство, конструкция, работа, принцип, сильфон, регулировка, настройка, тарировка, замена, аналог, подбор
- Home
- устройство терморегулятора
устройство терморегулятора
Терморегулятор предназначен для поддержания в холодильнике, заданной температуры путем автоматических выключений и включений электродвигателя компрессора (в компрессионных холодильниках) или нагревателя в (в абсорбционных холодильниках).
При регулировании холодопроизводительности путем периодических остановок и пусков агрегата температура в холодильнике будет несколько колебаться, что в определенной мере зависит от чувствительности терморегулятора.
По принципу действия терморегуляторы бытовых холодильников относятся к приборам манометрического типа, работа которых основана на изменении давления рабочего наполнителя при изменении его температуры (в настоящее время в отдельных моделях холодильников зарубежного производства применяют электронные терморегуляторы).
Терморегулятор бытового холодильника представляет собой рычажный механизм с силовым рычагом и контактной системой, в электрическую цепь холодильника. На силовой рычаг воздействует упругий элемент (сильфон) термочувствительной системы и основная пружина, регулируемая винтом. Электроизоляционная прокладка изолирует электрическую цепь прибора от его механических частей. Термочувствительная система манометрического типа состоит из упругого элемента – сильфона (металлический баллон с гофрированными стенками) или мембраны с припаянной к ним трубкой. Система наполнена небольшим количеством фреона или хлорметила и тщательно герметизирована.
В рабочих условиях фреон находится в состоянии насыщенного пара, давление которого, как известно, изменяется в определенной зависимости (для данного пара) от его температуры. Жидкая фаза фреона находится в конечной части трубки. Эта часть трубки, особенно в месте раздела жидкости и пара фреона, реагирует на изменение температуры, и ее помещают контролируемую среду охлаждаемого объекта.
Работа терморегулятора.
При понижении температуры трубки понизится давление насыщенных паров в
Конструкция и работа холодильника
| Установка
Холодильник однодверный, описан как морозильная камера без заморозки, подробно описаны принципы работы.
Холодильники Classic (холодильник однодверный)
Рефрижераторы этого типа впервые начали использовать в промышленных масштабах.
Конструкция холодильника Classic
Принцип работы всех однодверных холодильников такой же, как и у бытовых холодильников.Компрессор, хладагент, поглощающий газообразный хладагент. Также газ выталкивает конденсатор. Температура и давление газа повышаются. Температура газа поддерживается конденсатором и газом сжижается. Осушитель (фильтр) сжиженного газа фильтрует влагу и кислоту, пыль и другие твердые частицы. Очищающий жидкий хладагент попадает в хладагент через капилляр. Объем газообразного хладагента внезапно увеличивается, а давление вакуума уменьшается. Хладагент в жидкости низкого давления превращается в газ, температура при этом около.Получение более прохладных температур здесь означает прохладу. Испарительный газ EVAP (охладитель), абсорбированный конденсатором эковатлара, печатает, и событие повторяется. Как это понятно из принципиальной схемы этих изделий, конденсатор отбрасывает тепло от теплоносителя. в холодную погоду, оседая в холодных шкафах, горячий воздух поднимается вверх и охлаждает нижнюю часть объема шкафа, чтобы охладить его хладагентом.
Холодильник Classic Принцип работы
Холодильники бытового типа эковатлар — это термостат, включенный последовательно, помимо принципиальной электрической схемы эковатлара ранее на кнопку и параллельно основной цепи и лампе.В этой цепи катушка вспомогательного реле активируется, деактивируется. Тепловая защита от максимального тока реле и обмоток двигателя. Термостат, холод в туалете, включил снова, остановил градус эковатлара. Кнопка включения лампы связана с движением дверцы шкафа, открывающей дверцу шкафа при выключенном зажигании. Горит, зажигая лампу. Открытие дверцы шкафа позволяет лампе гаснуть при выключенном зажигании.
Схема подключения холодильника
Classic
газового тракта классической схемы в следующих вариантах приведены схемы холодильников и электрические схемы.
Рисунок 2.1: Схема газового тракта для обычных холодильников
Рисунок 2.2: электрическая схема обычных холодильников
Характеристики холодильника
Classic
Эта уникальность дверей холодильников и морозильников служит еще и снегом. Эта функция недоступна в холодильниках без замораживания. Сегодня такие холодильники больше не используются в домашних условиях (только холодильники офисного типа).
Холодильник с морозильной камерой
Конструкция холодильника с морозильной камерой
Однодверные холодильники отличаются от классических. Он показывает некоторые конструктивные изменения по сравнению с обычными холодильниками.
Холодильник с морозильной камерой Принцип работы
Единственное отличие от туалетов, некоторых охлаждаемых конденсаторов и маслоохладителей — два. Кулеры подключены последовательно друг к другу. Ecowatt поглощает газ из охладителя, затем от первого пресса к первому конденсатору.Газ, тепло от конденсатора сбрасывая, становится жидкостью. В первом конденсаторе на выходе хладагент проходит через жидкость, соединенную с трубкой на дне эковатлар, эковатлар, базовое масло эковатлар испаряется, снова поглощает тепло. выброс тепла из газа во второй конденсатор снова превращается в жидкость. Газ осушает и забирает тепло вокруг капилляра через испарительный охладитель. Эковатлар, поглощенный хладагентом, в паре снова сжимается, конденсатор и цикл охлаждения повторяются.
Схема подключения холодильника с морозильной камерой
Принцип действия морозильной камеры
, схема холодильников и электрическая схема приведены ниже.
Рисунок 2.3: Поток воздуха в морозильной камере внутри холодильника и схема газового тракта
Рисунок 2.4: Принципиальная электрическая схема холодильника с морозильной камерой
Характеристики холодильника с морозильной камерой
Однодверные обогреватели в разных перегородках электрической цепи шкафа и переохлаждения (испарителя) имеют подогреватель.Два шкафа двигателей были бы больше, чем шкафы одного двигателя, реле и тепловая мощность двигателя велика. В верхнем бункере (морозильной камере) низкая температура (от -5 до -25 0С) в промежуточной камере при соответствующем падении температуры. Влага в воздухе, которая заставляет потоотделение концентрироваться на профиле раздела волос. Это событие предотвращается размещением нагревателя потоотделения. Нагреватель подключается параллельно цепи, как показано на рисунке 2.3. Большинство двойных шкафов в месте на одном конце нагревательного конца ekovatlar давления, а другой конец проходит через трубу, соединенную с входным концом конденсатора здесь.Промежуточное пространство, предназначенное для охлаждения газа, происходит за счет нагрева. Эковата остановится при активации. Примерно 4000 — это около 4500 Ом. Серия Ekovata подключается параллельно к другим цепям. Как видно из рисунка срабатывания эковатлара, контакты термостата замкнуты, ток, нагревательный кожух находится в коротком замыкании. Ток, не проходящий через нагреватель, будет проходить по короткому пути и проходит через эковатлар термостата. При контакте термостата охлаждения откройте шкафчики. В этом случае ток, тепловое сопротивление соответственно от основных обмоток двигателя замыкает цепь через реле.Испаритель снега тает нижний нагреватель. Выключите зажигание, когда термостат снова начнет остывать. Обогреватель выключен.
«Почему он не работает, даже если ток идет от двигателя?» Может прийти в голову вопрос. P = U² / R от 220² / 4300 = 11 Вт и I = P / U = 11/220 = 0,05 расположено.ековатлар текущего значения не образует катушку в магнитном поле. Поэтому эковатлар и реле работают.
Холодильник No-Frost
Холодильники без замораживания, газ, компоненты контура системы охлаждения каждого компрессора отсутствуют, единственное отличие — испаритель нагревательного элемента и площадь поверхности этих резисторов, а контур генератора имеет реле времени.
Конструкция холодильника No-Frost
газовый цикл шкафа No-Frost ничем не отличается от любых других шкафов. Эковата газового конденсатора, осушителя, охлаждение обеспечивается за счет циркуляции теплоносителя насквозь. Однако с помощью принудительного охлаждения он распространяется в виде вентилятора скрытых и холодных верхних и нижних секций. Верхняя часть секции морозильной камеры небольшая, и этот воздух обдувается. Внизу регулировка продуваемого воздуха путем настройки клепе получения нужной прохлады.
Принцип работы холодильника No-Frost
Холодильники No-Frost с функцией размораживания работают, нагревая и испаряя охлаждающие элементы через некоторое время на компрессоре таяния льда.
Схема подключения холодильника
No-Frost
Рисунок 2.5: Воздушный поток внутри шкафа No-Frost и принципиальная схема газового тракта (1.ековать 2 3 конденсатор испарителя (охладитель) 4.tim (таймер) 5. для сливного шланга 6. 7. клепе)
Рисунок 2.6: Принципиальная электрическая схема туалета No-Frost
Рисунок 2.6 1 термостат тока ответвления замыкает цепь через эковатлар и таймер. Таймер Эковатлар останавливается и включает обогреватель в определенное время.2. Если ток делится на два плеча кнопки снова. Это зависит от движения двери. Ток отключает вентилятор при открытии двери. Зачем идти убавлять холодный воздух за пределами шкафа. Он дает энергию свету для освещения туалета при открытии двери. 3. Если рука полностью протекает через контур таймера нагревателя. Таймер, эковатлар в охладителе, подавая энергию на нагреватель, останавливается (испаряется), таяние снега может быть обеспечено. снег и лед перед Кабинетом пройдут таким образом.
Примечание: рисунок является общим принципом. У разных моделей каждой марки разные схемы подключения. Подключение клемм неизвестных шкафов должно производиться по схеме, полученной на схеме подключения шкафов.
Характеристики холодильника No-Frost
Холодильники No-Frost отличаются от других статических шкафов. в обычных холодильниках, морозильная камера, влага продуктов через влагу, попадающую в дверцу холодильника, открыта, вызывает образование льда в морозильной камере.Для таяния снега и льда, образующегося в определенные промежутки времени, остановки холодильника, выведения питательных веществ, необходимых для сохранения прохлады, во время этого процесса требуется выполнение таких задач, как очистка скопившегося льда. В шкафу No-Frost ситуация совершенно иная. Охладитель сухого и холодного воздуха и морозильная камера обдуваются опорой вентилятора из многих точек как однородные. Поскольку все ваши холодные продукты крошатся, даже если они однородны, поскольку они обеспечивают равномерное и плавное охлаждение полки, они не допускают образования влаги и льда.Поэтому у вас есть механический холодильник No-Frost, который позволяет создавать большие объемы изображений и эстетику, а также очень прост в использовании.
Источник: МЕГЭП, Варианты холодильников и схемы подключения холодильников.
Компоненты и функции бытового холодильника
Ограничитель капилляра
Бытовые холодильники и морозильники не используют механическое устройство для регулирования потока хладагента. Вместо этого капиллярный ограничитель дозирует жидкость хладагента в испаритель и поддерживает перепад давления во время работы компрессора.
В основном ограничитель капилляров представляет собой небольшую трубку. Расход хладагента определяется длиной трубки и внутренним диаметром отверстия. Хладагент будет продолжать течь через капилляр после остановки компрессора до тех пор, пока давления в системе (на стороне высокого и низкого давления) не выровняются.
Капилляр обычно располагается после фильтра-осушителя; иногда он образует плотный змеевик вокруг всасывающей линии. На Рис. 56 показан типичный домашний холодильник.Следует отметить, что капилляр фактически проходит через внутреннюю часть линии всасывания к испарителю и тем самым обеспечивает функцию теплообмена, которая улучшает характеристики компрессора.
Детали бытового холодильника
Накопитель
Аккумуляторы линии всасывания используются для предотвращения обратного обледенения линии всасывания после циклов отключения. Это связано с тем, что относительно небольшая заправка хладагента в современных холодильниках и морозильниках трудно контролировать точно, и при остановке компрессора происходит утечка из испарителя.
Аккумуляторы
показаны на Рисунках 52-55.
Обогреватель дверцы морозильной камеры и маслоохладитель
На рис. 57 показана схема морозильной камеры с нагревателем дверной коробки и предварительным охладителем масла.
Обогрев дверцы морозильной камеры и охлаждение масла
Оттаивание горячим газом
На рис. 58 показаны обычные циклы охлаждения и оттаивания в приборе, использующем оттаивание горячим газом.
Размораживание горячим газом
Электромагнитный регулятор потока для холодильника / морозильника
На Рис. 59 показана холодильная система, а на Рис. 60 — электрическая цепь для управления потоком соленоида.
Холодильник / морозильник с электромагнитным регулятором потока
Когда термостат холодильника включен и термостат морозильной камеры находится в разомкнутой цепи, на реле подается питание через контакты 1 и 3. Компрессор работает, но соленоид не находится под напряжением, и хладагент течет через испаритель холодильника и испаритель морозильной камеры.
Контур регулирования расхода
Когда термостат морозильной камеры включен и термостат холодильника разомкнут, компрессор работает, и на соленоид подается питание через контакты 1 и 2.Испаритель холодильника обходной.
Когда термостат холодильника срабатывает во время работы компрессора, реле срабатывает. Это размыкает контакты 1 и 2, и хладагент снова потечет в испаритель холодильника, а также испаритель морозильника.
Термостаты для холодильников | Схема поиска неисправностей холодильника
Два типа термостатов обычно используются для контроля температуры охлаждаемого помещения или продукта путем остановки и запуска компрессора.
Самый популярный — паровой напорный. Он состоит из небольшой колбы или чувствительного элемента, содержащего очень летучую жидкость. Жидкость имеет способность испаряться при низких температурах. Когда баллон подвергается повышению температуры, давление, создаваемое испаряющейся жидкостью, увеличивается.
Капилляр соединяет колбу с сильфоном или диафрагмой. Давление пара вызывает расширение сильфона или изгиб диафрагмы и приводит в действие механизм переключения, замыкая контакты для запуска двигателя компрессора.По мере охлаждения чувствительного элемента или баллона давление в сильфоне или диафрагме будет уменьшаться. Сильфон сожмется или диафрагма вернется в свое нормальное положение, размыкая электрические контакты и останавливая компрессор.
Механизмы переключения имеют некоторую форму переключения или устройство постоянного магнита для обеспечения быстрого и надежного замыкания или размыкания контактов переключателя. Это предотвращает искрение, которое возникает, когда электрический ток проходит через небольшой промежуток между контактами.На Рисунке 32 показаны устройства тумблера и переключателя с постоянными магнитами.
Постоянный магнит мгновенного действия имеет контактный рычаг переключателя, сделанный из магнитного материала (железа или стали), и магнит притягивает рычаг к себе. Давление чувствительного элемента противодействует магнитному притяжению, замыкая контакты в зависимости от температуры элемента или колбы. По мере того, как рычаг приближается к магниту, магнитный эффект увеличивается, вызывая мгновенное действие.
Когда чувствительный элемент охлаждается и сильфон переключателя сжимается, для размыкания контактов требуется некоторое усилие.Однако магнитная сила уменьшается, как только контакты размыкаются, чтобы обеспечить быстрое размыкание.
Составной стержневой термостат, обычно называемый биметаллическим элементом, состоит из двух разнородных металлов, обычно инвара и латуни или инвара и стали. Инвар — это сплав с очень низким коэффициентом расширения, тогда как латунь и сталь имеют относительно высокий коэффициент расширения. Когда биметаллический элемент регистрирует повышение или понижение температуры, длина инвара вызывает деформацию биметалла.Это деформационное действие используется для размыкания и замыкания контакта переключателя (Рисунок 33).
Термостаты
имеют регулировки диапазона и дифференциала, которые можно изменять так же, как описано ранее для регуляторов давления. Расположение электрических клемм, очевидно, будет отличаться в зависимости от производителя, поэтому следует обращаться к документации, прилагаемой к элементам управления.
Диапазон термостатов, используемых в бытовых приборах, изменяется поворотом регулятора холода.Некоторые из них отмечены более теплыми или более холодными настройками. Другие числовые: чем больше число, тем ниже температура. Не пытайтесь регулировать дифференциал.
В конструкции некоторых термостатов для бытовых приборов предусмотрена функция двустороннего переключения. Когда охлаждение больше не требуется и достигается точка отключения переключателя, контакты компрессора размыкаются, а контакты нагревателя оттаивания замыкаются. Это обеспечивает автоматическое размораживание после каждого цикла включения, чтобы постоянно поддерживать минимальное образование инея на испарителе для более эффективной работы.
Термостаты морозильных камер | Схема поиска неисправностей холодильника
Морозильники и холодильники имеют одинаковую теорию работы. Пусковое реле компрессора работает так же, как пусковое реле холодильника. Однако термостаты несколько другие.
В вертикальных морозильных камерах термостат установлен в верхнем правом углу отделения для хранения во всех моделях ручного размораживания. Ручка термостата в моделях ручного размораживания имеет номера от 1 до 6 или самая низкая и выключена.
На всех других моделях снимите правую боковую накладку предохранителя холода и изоляцию наполнителя. Ослабьте и снимите зажим термоэлемента термостата из-под охлаждаемой полки. Выпрямите термоэлемент и прикрепите шнур длиной 3 фута к концу термоэлемента. Используйте ленту. Снимите световой экран и ручку термостата. Отсоедините провода и снимите термостат с монтажного кронштейна. Вытащите термоэлемент из изоляции.
В моделях с ящиком термостат расположен на левом конце шкафа рядом с верхней частью отсека устройства.Циферблат размечен, нормальный и холодный. Чтобы остановить компрессор во время нормального рабочего цикла, вытащите шнур питания из электрической розетки или поверните термостат в положение выключения.
Чтобы заменить термостат, сначала отключите шнур питания от электрической розетки, а затем снимите ручку. Снимите крепежные винты термостата. Вытяните термостат в отверстие машинного отсека.
Отсоедините провода от клемм термостата.
Удалите мастичный герметик вокруг термоэлемента, где он входит в желоб термостата на внешней обертке шкафа в машинном отделении.
Перед тем, как вынуть термоэлемент из теплового колодца, оберните небольшой кусок ленты вокруг теплового элемента рядом с отверстием теплового колодца.
Выньте термостат из машинного отделения. Оберните кусок ленты на термоэлементе нового термостата в том же месте, что и на неработающем термостате. Вставьте термоэлемент в тепловую камеру. Чтобы обеспечить правильную длину термоэлемента в колодце для положительного контакта, лента на тепловом элементе термостата должна быть на входе в колодец.Заменить мастику-герметик. Подсоедините провода. Установите крепежные винты и ручку термостата.
На рисунках 13-13, 13-14 и 13-15 показаны три типа термостатов. Термостаты настраиваются на заводе в соответствии со спецификациями производителя для включения и выключения. Регулировку производить нельзя, если не будет абсолютно доказано, что термостаты не соответствуют спецификациям.
Если требуется больший или меньший диапазон, чем достигается ручкой переключателя, отрегулируйте винт настройки диапазона (высоты).
На термостатах GE винт регулировки диапазона доступен через небольшое отверстие на лицевой стороне термостата. См. Рис. 13-13. Поверните винт влево, чтобы опустить вырез и врезку. Поверните винт вправо, чтобы повысить температуру отключения и включения. При повороте винта диапазона вправо выполняется регулировка высоты.
Винт регулировки диапазона на термостатах Ranco находится за съемной крышкой. См. Рис. 13-13. Поверните винт влево, чтобы снизить температуру отключения и включения, и вправо, чтобы повысить температуру отключения и включения.При повороте винта диапазона вправо выполняется регулировка высоты.
Термостаты
Cutler-Hammer имеют винты регулировки температуры включения и отключения. См. Рис. 13-15. Поверните винты влево, чтобы поднять температуру выключения и включения, и вправо, чтобы снизить температуру включения и выключения.
Вырезные и врезные винты должны быть отрегулированы против часовой стрелки для компенсации высоты над уровнем моря более 1000 футов.
Принципы охлаждения и принцип работы холодильной системы
Основные сведения о системе охлаждения — поведение вещества и тепла
А).СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Все известные вещества существуют в одной из трех физических форм или состояний: твердом, жидком или газообразном. Между этими физическими состояниями есть явные различия, а именно:
Вещество в жидком состоянии сохранит свое количество и размер, но не форму. Жидкость всегда соответствует занимаемой емкости. Если кубический фут воды из емкости размером 1 фут с каждой стороны перенести в емкость различных прямоугольных размеров, количество и объем воды будут такими же, хотя размер изменится.
Материя в твердом состоянии сохранит свое количество, форму и физические размеры. Кубический фут древесины сохранит свой вес, размер и форму даже при перемещении с места на место.
Вещество в газообразном состоянии не имеет тенденции сохранять свой размер или форму. Если цилиндр на один фут, содержащий пар или какой-либо другой газ, соединен с цилиндром объемом 2 кубических фута, на который создается вакуум, пар будет расширяться, чтобы занять объем большого цилиндра.Хотя эти специфические различия существуют в трех состояниях материи, довольно часто при изменении условий давления и температуры одно и то же вещество может существовать в любом из трех состояний, например, твердое, жидкое или парообразное (лед, вода , и пар, например). Твердые тела всегда имеют определенную форму, тогда как жидкости и газы не имеют определенной формы сами по себе, но будут соответствовать форме своих контейнеров.
В). МОЛЕКУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Вся материя состоит из маленьких частиц, известных как молекулы, пока мы будем интересоваться только молекулой, мельчайшей частицей, на которую можно разбить любую материю или вещество и при этом сохранять свою идентичность.Молекулы различаются по форме, размеру и весу. Из физики мы узнаем, что молекулы имеют тенденцию держаться вместе. Когда к веществу прикладывается тепловая энергия, увеличивается внутренняя энергия молекул, что увеличивает их движение или скорость движения. С этим увеличением движения молекул также происходит повышение или повышение температуры вещества. Когда тепло отводится от вещества, это означает, что скорость молекулярного движения будет уменьшаться, а также что произойдет уменьшение или понижение внутренней температуры вещества.
С). ИЗМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
Когда твердое вещество нагревается, молекулярное движение происходит главным образом в форме быстрого движения вперед и назад, молекулы никогда не перемещаются далеко от своего нормального или исходного положения. Но при некоторой заданной температуре для этого конкретного вещества дальнейшее добавление тепла не обязательно приведет к увеличению молекулярного движения внутри вещества; вместо этого дополнительное тепло приведет к сжижению некоторых твердых частиц (превращению в жидкость). Таким образом, дополнительное тепло вызывает изменение состояния материала.
Температура, при которой происходит это изменение состояния вещества, называется его точкой плавления . Предположим, что емкость с водой при температуре 70 ° F, в которую помещен термометр, оставлена в морозильной камере на несколько часов. Когда его достают из морозильной камеры, он превратился в глыбу льда — произошло затвердевание . Предположим далее, что термометр в ледяной глыбе показывает температуру 20 градусов F.
Если дать ему постоять при комнатной температуре, тепло из воздуха в помещении будет поглощаться льдом до тех пор, пока термометр не покажет температуру 32 ° F, когда часть льда начнет превращаться в воду.По мере того как тепло продолжает передаваться от комнатного воздуха ко льду, больше льда снова превратится в воду; но термометр будет продолжать показывать температуру 32 градуса по Фаренгейту, пока весь лед не растает. Процесс сжижения завершился.
Как уже упоминалось, когда весь лед растает, термометр покажет температуру 32ºF, но температура воды будет продолжать повышаться, пока не достигнет комнатной температуры или не станет равной ей. Если к емкости с водой добавлено достаточное количество тепла через внешние средства, такие как горелка, температура воды повысится, пока не достигнет 212ºF, при этой температуре и при «стандартном» атмосферном давлении произойдет еще одно изменение — испарение .Некоторая часть воды превратится в пар, а при добавлении большего количества тепла вся вода превратится в пар; но температура воды не поднимется выше 212ºF.
До сих пор мы узнали, как твердые тела могут превращаться в жидкость и как жидкость может превращаться в пар, но возможно, что вещество претерпит физическое изменение, в результате которого твердое тело перейдет непосредственно в газообразное состояние без предварительного плавления в жидкость. Это известно как сублимация .Например, сухой лед (CO2) в атмосферных условиях превращается непосредственно в пар. Давайте рассмотрим эти изменения состояния: а) ТВЕРДОСТЬ — переход от жидкости к твердому телу. СЖИЖЕНИЕ — изменение твердого состояния в жидкое. ИСПАРЕНИЕ — переход жидкости в пар. КОНДЕНСАЦИЯ — переход от пара к жидкости. СУБЛИМАЦИЯ — переход от твердого тела к пару без перехода через жидкое состояние.
ИЗМЕРЕНИЯ
Большинство из нас знакомы с обычными измерениями, такими как длина, вес, объем и т. Д.; но теперь мы переходим к другим типам измерений, таким как теплоемкость, количество тепла и единицы преобразования энергии.
ТЕПЛОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
Тепло — это форма энергии, которая сама по себе не поддается измерению; но интенсивность тепла или температуру вещества можно измерить. Единица измерения интенсивности тепла называется градусов , измеренная по температурной шкале. При обсуждении состояния вещества обсуждалась температура, а также добавление или отвод тепла.Относительно вода холоднее пара; и в то же время он теплее льда. Температурные шкалы были созданы с использованием стеклянных трубок с аналогичным внутренним диаметром и резервуара для жидкости, такой как ртуть, которая будет расширяться и подниматься в трубке при нагревании.
Термометр по Фаренгейту или шкала основаны на относительном положении ртути в термометре, когда вода находится в точке замерзания и когда вода кипит. расстояние между этими двумя точками было разделено на 180 равных частей или частей, названных градусов .Точка, в которой вода либо замерзнет, либо тает лед при нормальных атмосферных условиях, была обозначена как 32 градуса; тогда как место или точка на градуснике, где закипает вода, было помечено как 212 градусов; в то время как термометр был одним из наиболее часто используемых в большинстве видов холодильной техники. Термометр Цельсия , ранее называвшийся Термометр Цельсия , используется в химии и физике, особенно в континентальной Европе, Южной Америке и Азии.
Часто задаваемый вопрос: почему температура кипения воды и температура плавления льда используются в качестве эталона для обоих термометров. Эти точки или температуры были выбраны потому, что вода имеет очень постоянную температуру кипения и замерзания, а вода — очень распространенное вещество.
КОНВЕРСИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Чаще всего преобразование одной температурной шкалы в другую выполняется с помощью таблицы преобразования, но если она недоступна, преобразование может быть легко выполнено с помощью формулы, использующей следующие уравнения:
(2-1) Град.F = 1,8 ºC + 32
град. F = 5/9 ºC + 32
(2-2) Град. C = (ºF — 32) /1,8
град. C = 5/9 (ºF — 32)
Итак, при измерении интенсивности тепла мы определили две точные опорные точки — точку замерзания и точку кипения воды по шкале Фаренгейта и Цельсия. Теперь мы должны найти еще третью определенную точку — абсолютный ноль. Считается, что именно здесь прекращается всякое молекулярное действие.Как уже отмечалось на шкале температур по Фаренгейту, это около 460 градусов. ниже нуля, -460 град. F, а по шкале Цельсия — около 273 град. ниже нуля, или -273 град. C. Некоторые основные законы основаны на использовании абсолютных температур. Если дано значение по Фаренгейту, добавление 460 град. к этому показанию преобразует его в градусы Ранкина или градусы. Р; тогда как, если показания взяты по шкале Цельсия, добавление 273 град. преобразует его в градусы Кельвина, град. К.
КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА
Количество тепла отличается от интенсивности тепла, так как оно учитывает не только температуру измеряемой жидкости или вещества, но и их вес.Единица количества тепла — британская тепловая единица (британские тепловые единицы). Вода используется как эталон для данной единицы количества тепла; Btu — это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус Фаренгейта на уровне моря.
Два британских тепловых единицы вызовут изменение температуры на два градуса по Фаренгейту одного фунта воды; или это вызовет изменение температуры двух фунтов воды на один градус Фаренгейта. Следовательно, при рассмотрении изменения температуры воды можно использовать следующее уравнение:
(2-3) BTU = W x TD
Где изменение тепла (в британских тепловых единицах) = вес (в фунтах) x разница температур.
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛО
Удельная теплоемкость вещества — это количество тепла в британских тепловых единицах, необходимое для изменения температуры одного фунта вещества на один градус Фаренгейта. Британская тепловая единица — это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту или для понижения температуры воды того же веса с помощью той же единицы измерения на термометре.
Следовательно, удельная теплоемкость воды равна 1,0; и вода является основой для таблицы удельной теплоемкости на рисунке 2-8
Вода | 1.00 |
Лед | 0,50 |
Воздух (сухой) | 0,24 |
Пар | 0,48 |
Алюминий | 0,55 |
Латунь | 0,09 |
Свинец | 0,03 |
Утюг | 0,10 |
Меркурий | 0,03 |
Медь | 0,09 |
Спирт | 0.60 |
Керосин | 0,50 |
Оливковое масло | 0,47 |
Солевой раствор 20% | 0,85 |
R-22 | 0,26 |
R-12 | 0,21 |
Рис. 2-8 Удельная теплоемкость обычных веществ Btu / lb / ºF.
Вы увидите, что разные вещества различаются по своей способности поглощать или отдавать тепло. Значения удельной теплоемкости большинства веществ будут изменяться при изменении температуры; некоторые различаются лишь незначительно, другие могут меняться значительно.
Предположим, что на нагревательном элементе или горелке рядом установлены две емкости, одна из которых содержит воду, а другая — равное по весу количество оливкового масла. Вскоре вы обнаружите, что температура оливкового масла повышается быстрее, чем температура воды, демонстрируя, что оливковое масло поглощает тепло быстрее, чем вода.
Если бы скорость повышения температуры оливкового масла была примерно вдвое выше, чем у воды, можно было бы сказать, что оливковому маслу требуется только половина тепла, чем воде, чтобы повысить его температуру на один градус Фаренгейта.Исходя из значения 1,0 для удельной теплоемкости воды, можно было бы показать, что удельная теплоемкость оливкового масла должна быть примерно 0,5, или вдвое меньше, чем у воды. (Таблица удельной теплоемкости веществ показывает, что оливковое масло имеет значение 0,47).
Уравнение (2-3) из предыдущего обсуждения теперь может быть записано как:
(2-4) BTU = W x c x TD
Где c = удельная теплоемкость вещества; W = вес вещества; и TD = разница температур.
Удельная теплоемкость вещества также будет изменяться при изменении состояния вещества.Вода — очень хороший пример такого изменения удельной теплоемкости. Удельная теплоемкость воды 1,0; но как у твердого льда, его удельная теплоемкость составляет примерно 0,50; и аналогичное значение применяется к пару 0,48; газообразное состояние воды.
Пример: определите количество британских тепловых единиц, которое необходимо удалить, чтобы охладить 40 фунтов 20% -ного солевого раствора с 60 до 20 градусов по Фаренгейту.
британских тепловых единиц = W x c x TD
британских тепловых единиц = 40 фунтов x 0,85 x (60ºF — 20ºF)
британских тепловых единиц = 1360
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛО
Тепло, которое можно почувствовать или измерить, называется явным теплом .Именно тепло вызывает изменение температуры вещества, а не изменение состояния. Вещества, будь то в твердом, жидком или газообразном состоянии, в некоторой степени содержат ощутимое тепло, если их температура выше абсолютного нуля. Уравнения, используемые для решения количества тепла, и те, которые используются в сочетании с удельной теплоемкостью, могут быть классифицированы как уравнения тепла разумных , поскольку ни одно из них не связано с каким-либо изменением состояния.
СКРЫТОЕ ТЕПЛО
При изменении состояния большинство веществ будет иметь точку плавления, при которой они изменятся из твердого состояния в жидкое без какого-либо повышения температуры.В этот момент, если вещество находится в жидком состоянии и от него отводится тепло, вещество затвердевает без изменения его температуры. Тепло, участвующее в любом из этих процессов (переход от твердого тела к жидкости или от жидкости к твердому) без изменения температуры, известно как скрытая теплота плавления .
На рис. 2-9 показана взаимосвязь между температурой в градусах Фаренгейта и явной и скрытой теплотой в британских тепловых единицах.
Рис. 2-9 Диаграмма, демонстрирующая взаимосвязь явной и скрытой теплоты при таянии льда, превращении льда в воду и воды в пар.
Как указывалось ранее, удельная теплоемкость воды равна 1,0, а льда — 0,50, что является причиной разницы в наклоне линий, обозначающих твердое тело (лед) и жидкость (вода). Чтобы повысить температуру льда с -40ºF до 32ºF, требуется всего 36 БТЕ тепла. (Изменение температуры от -40ºF до 32ºF = 72ºF). (BTU = 1 фунт x 0,50 x 72 = 36). От B до C добавляли 144 BTU, чтобы растопить лед. Температура не изменилась с B на C. От C к D было добавлено 180 британских тепловых единиц, чтобы нагреть воду с 32ºF до 212ºF.От D до E 970 британских тепловых единиц добавляли для испарения воды. Обратите внимание, что температура не изменилась с D на E.
Слово «скрытый» произошло от латинского слова «скрытый». Это скрытое тепло, которое не регистрируется термометром и не ощущается. Излишне говорить, что нет никакого увеличения или уменьшения молекулярного движения внутри вещества, поскольку это будет отображаться как изменение температуры на термометре.
(2-6) BTU = (W1 x c1 x TD1)
+ (W1 x скрытое тепло)
+ (W2 x c2 x TD2)
Другой тип скрытой теплоты, который необходимо учитывать при расчетах общего количества тепла, называется скрытой теплотой парообразования .Это тепло, которое поглощает один фунт жидкости при переходе в паровую стадию. Или это может быть классифицировано как скрытая теплота конденсации ; поскольку, когда физическое тепло отводится от пара до такой степени, что он достигает точки конденсации, пар конденсируется обратно в жидкую форму.
Поглощение количества тепла, необходимого для изменения состояния из жидкости в пар, за счет испарения, и выделение того количества тепла, которое необходимо для изменения состояния из пара обратно в жидкость путем конденсации, составляют основные принципы процесса охлаждения, или цикла.Охлаждение — это передача тепла за счет изменения состояния хладагента .
ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ
Второй закон термодинамики гласит, что теплопередача только в одном направлении — под уклон; и это происходит с помощью одного из трех основных методов передачи тепла. А. Проводимость, Б. Конвекция, В. Излучение.
ПРОВОДИМОСТЬ
Проводимость описывается как передача тепла между плотно упакованными молекулами вещества или между веществами, которые соприкасаются или находятся в хорошем контакте друг с другом.Когда передача тепла происходит в одном веществе, таком как металлический стержень с одним концом в пламени, движение тепла продолжается до тех пор, пока не будет установлен температурный баланс по всей длине стержня.
Если стержень погружен в воду, быстро движущиеся молекулы на поверхности стержня передают некоторое количество тепла молекулам воды, и происходит еще одна передача тепла посредством теплопроводности. Когда внешняя поверхность стержня остывает, внутри стержня все еще остается некоторое количество тепла, которое будет продолжать передаваться на внешние поверхности стержня, а затем в воду, пока не будет достигнут температурный баланс.
Скорость, с которой будет передаваться тепло за счет теплопроводности, будет варьироваться в зависимости от различных веществ или материалов, если вещества или материалы имеют одинаковые размеры. Скорость теплопередачи будет варьироваться в зависимости от способности материалов или веществ проводить тепло. Твердые тела в целом гораздо лучше проводят проводники, чем жидкости; и, в свою очередь, жидкости проводят тепло лучше, чем газы или пары.
Большинство металлов, таких как золото, серебро, медь, сталь и железо, проводят тепло довольно быстро, тогда как другие твердые вещества, такие как стекло, дерево, полиуретан или другие волокнистые строительные материалы, передают тепло гораздо медленнее и поэтому используются в качестве изоляторы.
Медь, как и алюминий, отлично проводит тепло. Эти вещества обычно используются в холодильных испарителях, конденсаторах и холодильных трубах, соединяющих различные компоненты системы хладагента, хотя в некоторых крупных холодильных установках иногда используются железо и углеродистая сталь.
Скорость, с которой тепло может проходить через различные материалы, зависит от таких факторов, как (а) толщина материала, (б) его площадь поперечного сечения, (в) разница температур между двумя сторонами материала, ( г) теплопроводность (коэффициент k) материала и (д) продолжительность теплового потока.
Материал | Электропроводность (к) |
Фанера | 0,80 |
Стекловолокно на органической связке | 0,25 |
Изоляция из пенополистирола | 0,25 |
Пенополиуретановая изоляция | 0,16 |
Цементный раствор | 5,0 |
Штукатурка | 5.0 |
Кирпич (обыкновенный) | 5,0 |
Твердая древесина (клен, дуб) | 1,10 |
Мягкая древесина (пихта, сосна) | 0,80 |
Гипсовая штукатурка (песчаный заполнитель) | 5,6 |
Рисунок 2-10 Электропроводность обычных строительных и изоляционных материалов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Коэффициенты k даны в британских тепловых единицах / час / фут кв / ºF / дюйм. толщины материала.Эти коэффициенты можно использовать с помощью следующего уравнения:
(2-7) BTU = (A x k x TD) / X
Где: A = Площадь поперечного сечения в кв.футах k = Теплопроводность в БТЕ / час. TD = разница температур между двумя сторонами. X = толщина материала в дюймах.
Металлы с высокой проводимостью используются в самой системе охлаждения, поскольку желательно, чтобы как в испарителе, так и в конденсаторе происходила быстрая передача тепла. Испаритель — это место, где тепло отводится от кондиционированного помещения или вещества; конденсатор отводит это тепло в другую среду или пространство.
В случае испарителя температура вещества или воздуха выше, чем температура хладагента в трубке, и происходит передача тепла вниз по склону; в то время как в конденсаторе пар хладагента имеет более высокую температуру, чем охлаждающая среда, проходящая через конденсатор, и здесь снова происходит нисходящий перенос тепла.
Гладкая трубка, будь то медь, алюминий или другой металл, будет передавать тепло в соответствии с ее проводимостью или коэффициентом k , но эту теплопередачу можно увеличить за счет добавления ребер на трубку.Они увеличивают площадь поверхности теплопередачи, тем самым повышая общую эффективность системы. Если добавление ребер удваивает площадь поверхности, это можно показать с помощью уравнения. (2-7), что общая теплопередача должна быть удвоена по сравнению с простой трубой.
КОНВЕКЦИЯ
Другим средством передачи тепла является движение самого нагретого материала, которое ограничивается жидкостью или газом. Когда материал нагревается, внутри него создаются конвекционные токи, и более теплые его части поднимаются, поскольку тепло вызывает уменьшение плотности жидкости и увеличение ее удельного объема.
Воздух в холодильнике и вода, нагретая в кастрюле, являются яркими примерами результата конвекционных потоков. Воздух, соприкасающийся с охлаждающим змеевиком холодильника, становится холодным и, следовательно, более плотным, и начинает падать на дно холодильника. При этом он поглощает тепло от продукта и стенок холодильника, которые за счет теплопроводности забирают тепло из комнаты.
После поглощения тепла воздухом он расширяется, становится легче и поднимается, пока снова не достигает охлаждающего змеевика, где тепло отводится от него.Цикл конвекции повторяется до тех пор, пока существует разница температур между воздухом и змеевиком. В установках промышленного типа внутри коробки могут быть сконструированы перегородки, чтобы конвекционные потоки направлялись или принимали желаемые формы воздушного потока вокруг охлаждающего змеевика.
На воду, нагретую в кастрюле, воздействуют конвекционные потоки, возникающие внутри нее из-за приложения тепла. Вода, ближайшая к источнику тепла, поглощая тепло, становится теплее и расширяется.В результате она становится светлее, поднимается вверх и заменяется более прохладной более плотной водой. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока вся вода не достигнет одинаковой температуры.
Конвекционные токи, описанные здесь, являются естественными, и, как и в случае холодильника, естественный поток — это медленный поток. Во многих случаях конвекцию необходимо увеличивать с помощью вентиляторов или нагнетателей, а в случае жидкостей используются насосы для принудительной циркуляции для передачи тепла из одного места в другое.
ИЗЛУЧЕНИЕ
Третьим средством передачи тепла является излучение волн, подобных световым или звуковым волнам.Солнечные лучи нагревают Землю лучистыми тепловыми волнами, которые распространяются по прямому пути, не нагревая при этом окружающий воздух. Тепло от лампочки или горячей плиты по своей природе излучается и ощущается теми, кто находится рядом с ними, хотя воздух между источником и объектом, через который проходят лучи, не нагревается. Если вы расслаблялись в тени здания или дерева в жаркий солнечный день и выходите на прямой солнечный свет, прямое воздействие тепловых волн будет бить как кувалда, даже если температура воздуха в тени примерно такая же. как в солнечном свете.
Al при низких температурах наблюдается лишь небольшое количество излучения и заметны лишь незначительные перепады температур; поэтому излучение оказывает очень небольшое влияние на сам процесс охлаждения. Но результаты излучения прямых солнечных лучей могут вызвать повышенную холодопроизводительность в системе кондиционирования воздуха. Лучистое тепло легко поглощается темными или матовыми материалами или веществами, тогда как светлые поверхности или материалы будут отражать тепловые волны так же, как световые лучи.
Когда лучистое тепло или энергия (поскольку все тепло является энергией) поглощается материалом или веществом, оно превращается в физическое тепло — то, что можно почувствовать или измерить. Каждое тело или вещество в некоторой степени поглощает лучистую энергию, в зависимости от разницы температур между конкретным телом или веществом и другим телом или веществами. Каждое вещество будет излучать энергию, пока его температура выше абсолютного нуля, а другое вещество в его близости имеет более низкую температуру.
ИЗОЛЯЦИЯ
Любой материал, который сдерживает или помогает предотвратить передачу тепла любым способом, называется изоляцией и может использоваться в качестве изоляции. Конечно, никакой материал не остановит полностью поток тепла. Если бы такое вещество существовало, было бы очень легко охладить данное пространство до желаемой температуры и удерживать его там.
такие вещества, как шнур, стекловолокно, минеральная вата, полиуретан и пенополистирол, являются хорошими примерами изоляционных материалов; но многие другие вещества используются для изоляции холодильных помещений или зданий.
Изоляция должна быть огнестойкой, влагостойкой, а также защищенной от вредителей. Для низкотемпературных компонентов и коробок требуется паронепроницаемая изоляция, такая как одноклеточная пена, чтобы водяной пар не мог легко проникать в изоляцию и конденсироваться там, что снижает эффективность изоляции.
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ — «ТОНН»
Общий термин, который используется в холодильной работе для определения и измерения производительности или холодопроизводительности, называется тонна охлаждения .Это количество тепла, поглощаемое при таянии тонны льда (2000 фунтов) за 24-часовой период.
тонны холодильного оборудования равняется 288 000 британских тепловых единиц. Это можно рассчитать, умножив вес льда (2000 фунтов) на скрытую теплоту плавления (таяния) льда (144 БТЕ / фунт). Таким образом,
2.000 фунтов x 144 БТЕ / фунт = 288000 БТЕ
за 24 часа или 12000 БТЕ в час (288000/24). Следовательно, одна тонна холода = 12 000 БТЕ / час.
РЕЗЮМЕ
Изменение состояния вещества может происходить путем добавления или отвода тепла.Тепловой эффект или интенсивность можно измерить с помощью термометров. Тепло всегда переходит из более теплого состояния в более прохладное. Вещества обладают разной способностью поглощать тепло. Тепло существует в двух формах: явное и скрытое . Единица измерения количества тепла — британские тепловые единицы. Тепло может передаваться несколькими способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Изолятор — это вещество, которое задерживает поток тепла.
Заявление об ограничении ответственности — В то время как Berg Chilling Systems Inc.(«Берг») прилагает разумные усилия для предоставления точной информации, мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности любого содержания в ней. Мы не несем ответственности за какие-либо типографские, информационные или другие ошибки или упущения. Мы оставляем за собой право изменять содержание этой документации без предварительного уведомления.
Электропроводка бытового холодильника
| Блог Hermawan (Системы охлаждения и кондиционирования)
Привет, Hermawan, спасибо за размещение этих электрических схем.Они были весьма полезны в выяснении проблемы с таймером размораживания. Вчера ремонтник починил наш холодильник. Он не мог разморозить, поэтому он заменил таймер размораживания и узел термостата размораживания, который, по-видимому, является предохранителем нагревателя размораживания. После ремонта сначала все вроде работало нормально, мы заплатили ему, и он пошел своей дорогой. Когда холодильник дошел до первого цикла разморозки, он разморозился в течение длительного времени. Мы подумали: «Хорошо, хорошо, наконец-то мы избавляемся от всего наросшего льда».Мы проверили сливной поддон и несколько раз слили его. Он продолжал размораживаться. Даже когда разморозить было нечего, разморозка продолжалась. Он застрял. Больше не будет.
Ну, уже не было очень холодно, и нам нужно было предохранять пищу от порчи, поэтому мы повозились с новым таймером размораживания и обнаружили, что можем перезапустить холодильник, вручную повернув вал таймера, который торчит сзади. Стало снова становиться приятно и холодно. Итак, аварийная ситуация на данный момент закончилась, но, не желая повторять это каждые 6 или 7 часов, нам нужно было лучшее решение.
Электромонтаж этого фрига похож на вашу схему типа 1 — модель General Electric из Кореи. Точно так же, за исключением того, что он также включает плавкий предохранитель, включенный последовательно с нагревателем оттайки. Проблема оказалась в том, что когда мастер заменил термостат и предохранитель, у него поменяли местами два провода. Глядя на схему типа 1, предположим, что провод от клеммы 1 таймера оттаивания вышел прямо и подключен к верхнему концу термостата оттаивания, а не к нижнему. Вот как теперь устроили этот хрен.
Теперь внимательно рассмотрим — пока компрессор работает, таймер неуклонно движется вперед, питаясь от нагревателей оттайки. Когда таймер достигает цикла оттаивания, щелчком переключателя он выключает компрессор, включает нагреватель оттайки и выключается. Такое положение вещей сохраняется до тех пор, пока есть лед для разморозки. Когда размораживание завершено, термостат размораживания открывается, выключает нагреватели размораживания и, если он подключен правильно, как показано на схеме типа 1, снова включает таймер размораживания.Теперь таймер разморозки снова начинает неуклонно продвигаться вперед и вскоре снова включает компрессор, и мы возвращаемся с того места, где начали, в нормальном режиме работы.
Из-за ошибки проводки на нашем фриге большая часть этого работала так же. Разница заключалась лишь в том, что как только таймер отключился, он отключился навсегда, будучи теперь довольно сильно закороченным прямым соединением между клеммами 1 и 2, без промежуточного термостата оттаивания, чтобы вернуть его к жизни в нужное время.
Теперь, когда я понимаю, как работает система типа 1, я весьма впечатлен ее элегантностью. Это всегда позволяет завершить размораживание до перезапуска компрессора. Если требуется длительное размораживание, оно подойдет для долгого размораживания. Если требуется только короткое размораживание, это то, что вам нужно. Это устраняет неэффективность необходимости сидеть и ждать после завершения работы по размораживанию, ожидая, пока таймер размораживания закончит отсчет некоторого заранее определенного интервала времени, прежде чем компрессор можно будет снова запустить.
.