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    制冷系统中调节元件中的温度感受部件

    无论是在小型冷库,还是在中型及大型冷库中温度感受部件的型式甚多,如温包、双金属片、热敏电阻丝等。热敏电阻主要用于电动调节器,一般常用的温度调节元件中仍多用温包。

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    变温温包和气体吸附式温包

    变温温包能克服部分充液式温包会发生控制逆转的缺点,这种温包体积较大,自由渡面气毛细管插入温包较深,液体充剂量甚多,所以亦称为“液体温包”。其充剂量应保证当波纹管的温度低予温包而使充剂液体全部转移到波纹管和毛细管中时,尚能在温包中存留一部分,而在温包温度低于波纹管,液体全部转入温包中时,在温包中则仍有一定空隙。从而使波纹管在任何温度下,充剂的自由液面总在温包之中,这就使调节器的工作总是由温包来控制,无需对调节器的环境温度和温包的安放方式提出特殊要求。

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    调节元件中的温度感受部件

    温包感温部件是由温包、毛细管及波纹管(或膜片)三部分组成的一个密封系统。温包放在测温点处,其中充以液体或气体。当温包感受的温度变化时,由于其中充剂的容积涨缩,使整个密封系统中压力变化,导致波纹管变形,将温度信号传递至调节元件的调节机构。

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    气体温包包和限温式温包

    气体温包:部分充液温包其充剂液体量不但少于温包,也少于波纹管的单独容积,而其余部分为其蒸气所充满,所以电称为“气体温包”。在温包密封系统中,充剂蒸在电子厂冷库中气压力决定于充剂的气液分界面(自由液面)的温度。所以,在安装采用部分充液温包的调节器时,应将调节器(波纹管位于其中)放在比温包的温度高的地方,以使充剂自由液面保持在温包之中。反之,如波纹管及毛细管的温度低子温包,则充剂的蒸气就会在低温处(如为波纹管)凝结,最终将全部充剂液体都转移至波纹管中,在其中形成自由液面,使调节器的工作不再由温包   充液温包所感受的温度控制,而由波纹管感受的环境温度来控制,造成所谓“控制逆转”。这种情况可能在高温冷藏时遇到。如香蕉冷藏温度为+12℃,安放调节器处的温度可能会低于此温度。此外,也要避免毛到管通过温度较低之处,或靠近较冷的冷剂蒸气管,因为这都会造成调节器失误。

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    制冷装置的控制的作用

    鲜花冷库中总之,不外乎通过对压缩机的排气量,冷荆和冷却水的流量,以及装置中冷剂的压力和温度进行控制和调节,以能达到:

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    调节元件中的压力感受部件

    双温冷库中要使制冷装置中的压力、温度控制与调节元件动作准确,首先需要准确和迅速地感受到压力和温度的实际数值。因此,压力、温度感受部件的性能对元件能否正确工作,有很大影响。

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    制冷装置的控制及调节元件

    现代的船舶冷藏和空调制冷装置,都配备有许多为了保证正常运行和满足自动化要求所必需的控制和调节元件,以及各种仪表和附属冷冻设备。随着制冷装置的不断革新及自动化程度的日益提高,控制和调节元件用得日益广泛,其种类和型式也越来越多。因此,管理人员对控制和调节元件也越来越重视。

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    沸石一水吸附工质对

    沸石是一种硅铝酸盐矿物,具有硅氧四面体和铝氧四面体无限扩展的“网格”结构,内部又含有大量的孔穴和通向这些孔穴的通道,因而具有非常大的外表面积和内表面积,有极强的吸附能力;沸石本身是一种极性物质,其中阳离子给出一个强局部正电场,吸引极性分子的负极中心,因此对极性分子(或易被极化的分子)具有很强的亲合力。水是极性很强的物质,因此,沸石具有强烈的吸水性。一般情况下,沸石对水的饱和吸附量可达25%~30%。在空气的相对湿度达95%时,5A分子筛在其中保持24h后,预吸附量可接近饱和吸附量,在一般大气环境中(相对湿度在50%左右),保持24h后,预吸附量可达10%以上,沸石的吸附水量对温度特别敏感,不太大的温度变化,将导致吸附量的较大改变,从而导致密封系统中压力的变化。这一特性可以借助白天和晚上由于日照率的变化,使沸石起到压缩机的作用。例如,白天沸石被太阳加热,开始脱附水蒸气,当环境温度为30℃时,系统内平衡压力可达55.3mmHg(相当于冷凝温度为40℃),夜间,沸石冷却,重新吸附水蒸气,造成系统内压力可达。

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    沸石分子筛理论过程

    设想有一个高温热源(太阳能或工业冷库余热)、一个低温热源(大气)和一个从绝热系中制取冷量的沸石制冷器,构成沸石制冷循环,它由沸石筒(内装一定数量的干沸石)、导汽管、阀门和冷凝(蒸发)器(内充一定数量的水)所组成。并对该装置作如下假定导汽管的导热系数为零}导汽管无流动阻力冷冻设备外壳的热容量为零;系统内没有不凝性气体存在。

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    氯他钙一水吸附制冷系统

    氯化钙一水吸附制冷系统是由氯化钙容器、冷凝(蒸发)器、连接管、抽气管、阀门等组成。结构极为简单。因为水作为制冷剂,因此系统处于真空状态,不允许外界。氯化钙容器1内产生的水蒸气,可以流入冷凝器,并在其内冷凝。如果环境温度较高,例如冷凝器的温度如保持40℃,氯化钙容器的温度必须加热至100℃以上,否则将不起上述变化。如果反应全部完成,停止加热,吸附过程开始。

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    沸石一水吸附制冷系统的应用

    在冬天,太阳能沸石吸附系统可用来采暖。此时,将冷凝器中系统制冷总工程效率随沸石板温度的变化关系(太阳直接照射)的凝结水直接由旁通管送回沸石板,沸石可在蒸汽压力较高的情况下吸附水蒸气,吸附量增加,因而工程效率可进一步提高。模拟太阳能和直接由户外太阳照射情况下总工程效率(采暖)与沸石板温度的关系曲线,效率可高达70%。

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