TWS Blog

RSI este o opțiune de formare excelentă pentru toată lumea

Aflați mai multe despre modul în care vă putem pregăti pentru a vă avansa în carieră.

Unul dintre primele lucruri pe care le învață fiecare student HVAC/R este că unitățile de aer condiționat nu creează aer rece. Ceea ce fac ele de fapt este să elimine căldura dintr-o anumită zonă.

Toate sistemele de refrigerare funcționează prin transferul de căldură, mutând-o dintr-o zonă desemnată în altă parte, răcind astfel acea zonă desemnată și inversând fluxul natural de căldură cu aplicarea de energie. Cu toate acestea, modul în care se întâmplă acest lucru variază între cele patru tipuri diferite de sisteme de refrigerare.

Ce sunt diferitele tipuri de sisteme de refrigerare?

În timp ce cele patru tipuri de sisteme de refrigerare au multe asemănări, ele au la fel de multe diferențe. Pentru a vă ajuta să fiți înaintea curbei, am împărțit fiecare dintre ele în câteva rezumate mai jos.

Sistemele de refrigerare cu compresie mecanică

Cea mai utilizată metodă de ciclu de refrigerare este compresia mecanică. Aceasta are aplicații atât în aerul condiționat, cât și în refrigerarea comercială și industrială.

După cum sugerează și numele, aceste tipuri de sisteme transferă căldura prin comprimarea mecanică a agentului frigorific într-un lichid rece, de joasă presiune, și prin expansiunea acestuia într-un gaz cald, de înaltă presiune. Agenții frigorifici sunt substanțe care pot fierbe la o gamă largă de temperaturi prin aplicarea sau eliminarea presiunii.

Începeți pe drumul către o nouă carieră

Completați formularul nostru pentru a afla cum vă putem ajuta să vă schimbați viața.

Ca toate lichidele, acestea absorb căldura atunci când fierb într-un gaz și o eliberează atunci când se condensează înapoi într-un lichid.

Bazele procesului se referă la mutarea agentului frigorific din partea de joasă presiune a sistemului închis în partea de înaltă presiune. Refrigerantul lichid fierbe la 40°F pe partea de joasă presiune și absoarbe căldura din aerul cald din interior.

Pe partea de înaltă presiune a sistemului, căldura călătorește de la refrigerantul cu vapori de 110°F la aerul exterior mai rece, iar procesul se repetă.

Refrigerație prin absorbție

Căldura este, de asemenea, transferată în sistemele de refrigerare prin absorbție prin comprimarea și expansiunea agentului frigorific.

Aceste sisteme se bazează pe procesul de absorbție și căldură, în loc de un compresor mecanic acționat electric, pentru a deplasa agentul frigorific de pe partea de joasă presiune pe partea de înaltă presiune. Spre deosebire de sistemele de refrigerare prin compresie mecanică, care folosesc de obicei R-22 și R-410A ca agenți frigorifici, sistemele de refrigerare prin absorbție folosesc agenți frigorifici de care sunt atrase și absorbite alte substanțe.

De exemplu, răcitoarele HVAC rezidențiale folosesc adesea amoniac ca agent frigorific și apă ca agent absorbant. Apa este amplasată într-o componentă numită absorbant, unde aspiră amoniacul din partea de joasă presiune a sistemului și elimină căldura în timp ce o absoarbe. O pompă trimite soluția apă-amoniac la un generator, care o fierbe, separând amoniacul de apă înainte de a o trimite în partea de înaltă presiune.

În plus față de procesul de absorbție, căldura este, de asemenea, folosită pentru a deplasa refrigerantul în tot sistemul. Căldura poate proveni din apă caldă, abur, gaz natural sau alte surse de combustibil.

Răcire prin evaporare

În comparație cu sistemele de refrigerare prin compresie mecanică și absorbție discutate mai sus, răcirea prin evaporare nu folosește ciclul tradițional de refrigerare. În schimb, aceste unități, adesea numite răcitoare de mlaștină, răcesc aerul exterior mai cald suflându-l peste tampoane îmbibate cu apă atunci când intră în casă.

Apa absoarbe căldura din aer și se evaporă. Aerul mai rece este canalizat în casă, iar aerul cald iese din ea.

Răcitoarele evaporative pot reduce temperatura aerului cu 15° până la 40°F, dar sunt cele mai potrivite pentru climatele uscate, cum ar fi cele din sud-vestul SUA. De asemenea, sunt mai puțin costisitoare la instalare și folosesc aproximativ un sfert din energia aparatelor de aer condiționat centrale.

Refrigerație termoelectrică

Sistemele de refrigerare termoelectrică sunt unice față de celelalte trei tipuri de refrigerare prin faptul că nu se utilizează agent frigorific sau apă. Aceste sisteme utilizează un curent electric și un termocuplu.

Un termocuplu este alcătuit din două fire metalice diferite care sunt unite la ambele capete. Izolația separă restul firelor unul de celălalt. Atunci când curentul este direcționat pe termocuplu, un capăt va deveni cald, iar celălalt rece.

Inversia direcției curentului are ca efect schimbarea joncțiunilor rece și caldă. Capătul cald va fi plasat de obicei în afara zonei care urmează să fie răcită, cu un radiator atașat la el pentru a-l menține la aceeași temperatură ca și aerul din jur.

Calea rece, care este sub temperatura camerei, este plasată în zona care urmează să fie răcită, atrăgând căldura din aer.

Acest tip de refrigerare este în general utilizat pentru sarcini mici de răcire care pot fi greu accesibile, cum ar fi sistemele electronice.

Lumea largă a refrigerării

Refrigerația este doar o parte a unei întregi industrii construite în jurul menținerii aerului interior confortabil și sănătos, numită încălzire, aer condiționat, ventilație și refrigerare (HVAC/R).

Un întreg univers științific există în spatele modurilor în care funcționează refrigerarea pentru a menține lumea mai rece. Aflați mai multe fapte despre cum funcționează refrigerarea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.