ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງປໍ້າຄວາມຮ້ອນແຫຼ່ງອາກາດແມ່ນຫຍັງ?
ໃນຖານະເປັນປະສິດທິພາບ, ອຸປະກອນການປະຢັດພະລັງງານແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ປໍ້າຄວາມຮ້ອນແຫຼ່ງອາກາດ occupies ເປັນຕໍາແຫນ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມຂອງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມ. ຫຼັກການການດໍາເນີນງານຂອງເຄື່ອງສູບຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼ່ງອາກາດແມ່ນອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດຂອງການໂອນຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃນອາກາດຢ່າງສະຫລາດເພື່ອບັນລຸການໂອນພະລັງງານແລະການປັບປຸງ, ແລະມີປະໂຫຍດຫຼາຍ. ຕໍ່ໄປນີ້ຈະອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫຼັກການການດໍາເນີນງານແລະຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງປໍ້າຄວາມຮ້ອນແຫຼ່ງອາກາດ:
ວົງຈອນການເຮັດວຽກພື້ນຖານ
ປໍ້າຄວາມຮ້ອນແຫຼ່ງອາກາດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍສີ່ອົງປະກອບຫຼັກຄື: evaporator, compressor, condenser ແລະ expansion valve. ຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງປໍ້າຄວາມຮ້ອນແຫຼ່ງອາກາດປະກອບເປັນລະບົບວົງຈອນປິດ.
1. Evaporator - ການສະກັດເອົາຄວາມຮ້ອນ
evaporator ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງປໍ້າຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼ່ງອາກາດແລະອາກາດພາຍນອກ. ໃນ evaporator, ອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ (ເຊັ່ນ: Freon) ເຂົ້າໄປໃນຫຼັງຈາກ throttled ແລະ decompressed ໂດຍປ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວ. ໃນເວລານີ້, ຈຸດຕົ້ມຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະມັນ evaporates ຢ່າງໄວວາແລະ vaporizes ໃນ evaporator. ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູດຊຶມຈາກຂອງແຫຼວໄປສູ່ສະຖານະທາດອາຍແກັສ, ແລະອຸນຫະພູມອາກາດຮອບຕົວລະເຫີຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຄວາມຮ້ອນຈະຖືກໂອນຈາກອາກາດໄປສູ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນລະເຫີຍໄປສູ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະຕ່ໍາ. ລັດ gaseous ຄວາມກົດດັນ, ແລະອາກາດແມ່ນ cooled. ຂະບວນການນີ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຈາກອາກາດ, ຄືກັນກັບການສະກັດເອົາຄວາມຮ້ອນຟຣີຈາກ "ອ່າງເກັບຄວາມຮ້ອນ" ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງທໍາມະຊາດ.
2. Compressor - ການປັບປຸງພະລັງງານ
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນອາຍແກັສທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະຄວາມກົດດັນຕ່ໍາທີ່ອອກມາຈາກ evaporator ໄດ້ຖືກດູດເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງອັດ, ແລະເຄື່ອງບີບອັດມັນແລະເຮັດວຽກ. ພາຍໃຕ້ການບີບອັດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເຄື່ອງອັດ, ຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະກາຍເປັນອາຍແກັສທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນສູງ. ໃນເວລານີ້, ພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄືກັນກັບການສູບນ້ໍາຈາກບ່ອນຕ່ໍາໄປຫາບ່ອນສູງໂດຍຜ່ານປັ໊ມນ້ໍາເພີ່ມພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງນ້ໍາ, ຜ້າອັດດັງສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນເພື່ອໃຫ້ມັນມີຄວາມສາມາດປ່ອຍຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. .
3. Condenser - ການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີທາດອາຍແກັສທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນສູງເຂົ້າໄປໃນ condenser. ປົກກະຕິແລ້ວເຄື່ອງ condenser ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນທີ່ພາຍໃນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນ (ເຊັ່ນ: ທໍ່ຄວາມຮ້ອນຊັ້ນ, radiators, ແລະອື່ນໆ) ຫຼືກັບຖັງນ້ໍາຮ້ອນພາຍໃນປະເທດ. ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນສູງກວ່າອຸນຫະພູມຂອງສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນເຮືອນຫຼືນ້ໍາໃນຖັງນ້ໍາ, ຄວາມຮ້ອນຈະຖືກໂອນຈາກຕູ້ເຢັນໄປສູ່ພື້ນທີ່ພາຍໃນຫຼືນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມພາຍໃນເຮືອນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືນ້ໍາໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້, ຕູ້ເຢັນອາຍແກັສຄ່ອຍໆ condenses ແລະ liquefies ຫຼັງຈາກການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະກັບຄືນສູ່ສະພາບຂອງແຫຼວ, ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນຂອງການຂົນສົ່ງຄວາມຮ້ອນຈາກອາກາດໄປຫ້ອງຫຼືນ້ໍາ.
4. ປ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວ - ການຄວບຄຸມການໄຫຼວຽນຂອງ
ຫຼັງຈາກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໄຫຼອອກຈາກ condenser, ມັນຈະຜ່ານປ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວ. ໜ້າທີ່ຂອງປ່ຽງຂະຫຍາຍຄືການກະຕຸ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຫຼຸດຄວາມດັນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງອີກຄັ້ງ ແລະ ກັບຄືນສູ່ສະພາບອຸນຫະພູມຕໍ່າ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕໍ່າ ເມື່ອມັນເຂົ້າສູ່ລະເຫີຍ, ກະກຽມການລະເຫີຍດູດຄວາມຮ້ອນໃນຮອບຕໍ່ໄປ. ຂະບວນການໃນ evaporator ໄດ້. ປ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນຄ້າຍຄືວາວຄວບຄຸມການໄຫຼ, ຄວບຄຸມການໄຫຼແລະຄວາມກົດດັນຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະບົບປັ໊ມຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼ່ງອາກາດທັງຫມົດສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຫມັ້ນຄົງແລະມີປະສິດທິພາບ.
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການວົງຈອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດັ່ງກ່າວ, ປັ໊ມຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼ່ງອາກາດສາມາດດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຈາກອາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຍົກສູງເຖິງລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນເຮືອນ, ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຮ້ອນພາຍໃນປະເທດຫຼືບັນລຸການທໍາງານຂອງຕູ້ເຢັນໃນລະດູຮ້ອນ (ໂດຍການປ່ຽນທິດທາງການໄຫຼຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ. , ຄວາມຮ້ອນໃນຫ້ອງແມ່ນໄດ້ຍົກຍ້າຍກັບອາກາດນອກ)