냉장 압축기의 배기 온도가 높은 주된 이유는 높은 귀환 공기 온도, 대형 운동 가열, 높은 압축 비율, 높은 응축 압력 및 부적절한 냉매 선택입니다. 그중에서도 높은 귀환 공기 온도는 핵심 요소로 실린더 흡입 온도 및 배기 온도에 직접적인 영향을 미칩니다. 액체 반환을 방지하기 위해, 반환 공기 파이프 라인은 일반적으로 20도를 넘지 않는 귀환 공기 과열을 유지해야하지만 단열 조치가 좋지 않으면 과열이 급격히 상승 할 수 있습니다. 반환 공기 온도가 1도 증가 할 때마다 배기 온도는 그에 따라 1 ~ 3도 증가합니다.
또한, 모터 가열은 또한 배기 온도의 증가의 원인이기도합니다. 반환 공기 냉각 냉장 압축기에서, 냉매 증기는 모터 캐비티를 통해 흐르고이를 가열하여 실린더 흡입 온도를 증가시킵니다. 모터에 의해 생성 된 열은 전력 및 효율과 밀접한 관련이 있으며, 전력 소비는 변위, 체적 효율, 작업 조건 및 마찰 저항과 같은 여러 요인에 의해 영향을받습니다.
또한 압축 비율이 너무 높으면 배기 온도가 증가하는 중요한 이유입니다. 압축 비율이 클수록 배기 온도가 높아집니다. 압축 비율을 줄이면 배기 온도가 효과적으로 감소 할 수 있습니다. 특정 조치에는 흡입 압력 증가 및 배기 압력 감소가 포함됩니다. 흡입 압력은 증발 압력과 흡입 라인의 저항에 의해 영향을받습니다. 따라서, 증발 온도를 증가 시키면 흡입 압력을 효과적으로 증가시켜 압축 비율과 배기 온도가 감소 할 수 있습니다.
일부 사용자는 증발 온도가 낮을수록 냉각 속도가 더 빠르다고 잘못 믿을 수 있지만 실제로 이것이 항상 최선의 선택은 아닙니다. 증발 온도를 낮추면 동결 온도 차이가 증가 할 수 있지만 압축기의 냉장 용량을 줄일 수 있으므로 동결 속도가 크게 향상되지 않을 수 있습니다. 또한 증발 온도가 낮을수록 냉장 계수가 낮아져 작동 시간과 전력 소비가 증가합니다.
또한, 리턴 공기 라인의 저항을 줄이면 리턴 공기 압력이 증가하여 배기 온도가 감소 할 수 있습니다. 구체적인 조치로는 막힘 방지 에어 필터의 적시 교체, 증발기 파이프의 길이와 리턴 에어 라인 등을 단축하는 것과 동시에, 냉매가 시스템의 정상적인 작동을 유지하기 위해 냉매를 보충해야하기 때문에 냉매가 충분하지 않도록하는 것도 매우 중요합니다.
실습은 흡입 압력을 증가시켜 배기 온도를 줄이는 방법이 다른 방법보다 단순하고 효율적임을 입증했습니다. 배기 압력이 높은 핵심 이유는 응축 압력의 증가 때문입니다. 이는 응축기 열 소산 영역, 파울 링, 냉각 공기량 또는 물, 과도한 냉각수 또는 공기 온도와 같은 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 따라서 적절한 응축 영역을 선택하고 충분한 냉각 배지 흐름을 보장하는 것이 중요합니다.
고온 환경에서, 에어컨 압축기의 설계 작동 압축 비율은 낮으며, 냉동 후 압축 비율은 기하 급수적으로 증가하여 과도한 배기 온도와 불충분 한 냉각이 불충분합니다. 압축기에 과부하를 피하려면 최소 압력 비율로 작동하도록해야합니다. 특히 일부 저온 시스템에서 과열 문제는 종종 압축기 고장의 주요 원인입니다.
# 통관 확장 및 가스 혼합
흡입 스트로크가 시작되면 실린더 클리어런스의 고압 가스는 클리어런스 확장 공정을 겪게됩니다. 이 과정에서 가스 압력은 점차 흡입 압력으로 돌아 오고이 기간 동안 소비되는 에너지는 필연적으로 손실됩니다. 클리어런스 부피의 감소는 클리어런스 팽창으로 인한 에너지 손실을 감소시킬뿐만 아니라 흡입 부피를 증가시키는 데 도움이되므로 압축기의 에너지 효율 비율을 크게 향상시킵니다.
갭 팽창 단계에서, 가스는 밸브 플레이트, 피스톤 상단 및 실린더 상단의 뜨거운 표면에서 열을 흡수하고 흡수합니다. 따라서, 가스 온도는 갭 팽창 종료시 흡입 온도 아래로 떨어지지 않는다. 실제 흡입 공정은 갭 팽창이 완료된 후에 시작됩니다. 실린더로 유입되는 가스가 이전에 팽창 된 가스와 혼합되어 약간의 온도가 증가합니다. 또한, 혼합 가스는 실린더 벽으로부터 열을 흡수하여 온도를 더욱 증가시킨다. 따라서, 압축 공정의 시작시 가스 온도는 일반적으로 흡입 온도보다 높다. 그러나 갭 확장 및 흡입 프로세스의 비교적 짧은 기간으로 인해 실제 온도 증가는 상당히 제한적이며 일반적으로 5도를 초과하지 않습니다.
갭 확장은 실린더 갭에 의해 야기 된 현상이며 전통적인 피스톤 압축기의 불가피한 결함입니다. 갭 확장은 밸브 플레이트 배기구의 가스를 완전히 배출 할 수 없을 때 발생합니다.
# 압축 온도 상승 및 냉매 유형
다른 유형의 냉매는 다른 열 물리학 적 특성을 가지며, 동일한 압축 공정 후 배기 온도 증가도 다릅니다. 따라서 냉매를 선택할 때는 다른 냉장 요구를 완전히 고려해야합니다.
# 결론과 제안
냉장 압축기는 정상 작업 범위 내에서 높은 운동 온도 또는 높은 배기 온도와 같은 과열 현상이 없어야합니다. 압축기가 과열되면 종종 중요한 오류 신호이므로 냉장 시스템에 심각한 문제가 있거나 압축기의 부적절한 사용 및 유지 보수가있을 수 있음을 나타냅니다. 과열 문제가 냉장 시스템 자체에서 발생하는 경우, 단순히 새 압축기를 교체하면 문제가 완전히 해결되지 않을 수 있으며 냉장 시스템의 설계 및 유지 보수를 개선하는 것으로 시작해야합니다.
