El principio del ciclo de múltiples líneas y la función de cada componente

Comprimido por el compresor, el gas refrigerante de baja temperatura y baja presión original se comprime en vapor sobrecalentado de alta temperatura y alta presión, y luego se descarga del tubo de escape del compresor. Después de que el refrigerante gaseoso de alta temperatura y alta presión se descarga del tubo de escape del compresor, se envía al condensador a través de la válvula electromagnética de cuatro vías. El gas refrigerante de alta temperatura y alta presión ingresa al condensador, y el condensador se enfría por el ventilador axial. El refrigerante en la tubería se enfría y se envía como un refrigerante líquido de temperatura media y alta presión; Después de que se envía el refrigerante líquido de temperatura media y de alta presión a través del condensador, pasa a través de la válvula de retención de tubería, pasa a través del filtro seco y luego pasa a través de la válvula de expansión electrónica para acelerar y reducir la presión. Se convierte en un líquido refrigerante de baja temperatura y baja presión, que luego se envía a las tuberías de las unidades interiores.

El principio de calentamiento es básicamente el mismo que el de la refrigeración, la diferencia es que el bloque de válvula en la válvula electromagnética de cuatro vías está controlada por el sistema de circuito para cambiar la dirección, cambiando así la dirección del flujo del refrigerante y realizando la conversión de enfriamiento a calentamiento.

Análisis de cada componente de la línea múltiple

Compresor (1): el corazón del sistema de refrigeración, que absorbe en refrigerante gaseoso a baja temperatura y baja presión y descarga refrigerante gaseoso de alta temperatura y alta presión. El compresor es la potencia del sistema de refrigeración.

Corton de calentamiento del compresor (2): aumente la temperatura del compresor para volatilizar el refrigerante líquido dentro en un estado gaseoso para evitar el choque líquido al compresor. En general, la correa de calefacción realmente funciona cuando la energía se enciende por primera vez después de la instalación, o cuando no se enciende durante mucho tiempo en invierno.

Paquete de detección de temperatura de descarga del compresor (3): detecte la temperatura de descarga del compresor para evitar que la temperatura de descarga del compresor exceda la temperatura establecida, para lograr la función de controlar y proteger el compresor.

Interruptor de alta presión (4): cuando la presión de escape del compresor excede el valor de acción del interruptor de alta presión, la señal de retroalimentación detendrá el funcionamiento de toda la máquina inmediatamente, para proteger el compresor.

Separador de aceite (5): para separar el aceite lubricante en el vapor de alta presión descargado del compresor de refrigeración. En este momento, el separador de aceite se usa para separar el refrigerante y el aceite en el sistema para evitar que una gran cantidad de aceite de refrigeración ingrese al sistema de refrigeración y el compresor no tiene aceite. Al mismo tiempo, a través de la separación, se mejora el efecto de transferencia de calor en el condensador y el evaporador.

Homogeneizador de aceite (6): la función del homogeneizador de aceite es "equilibrar el nivel de aceite entre diferentes partes del sistema de aire acondicionado" para evitar la escasez parcial de aceite.

Válvula de control (7): en el sistema de refrigeración, evita el flujo inverso de refrigerante, evita que el gas de alta presión ingrese al compresor y equilibra rápidamente la presión de succión y descarga del compresor.

Sensor de alta presión (8): detecte el valor de alta presión en tiempo real del sistema de refrigeración, si el valor de alta presión excede el valor, la señal de retroalimentación protegerá el compresor y hará otro control.

Válvula de cuatro vías (9): la válvula de cuatro vías consta de tres partes: válvula piloto, válvula principal y bobina solenoide. El tapón de la válvula izquierda o derecha se abre y se cierra encendiendo y apagando la corriente de la bobina electromagnética, de modo que los tubos capilares izquierdo y derecho se puedan usar para controlar la presión en ambos lados del cuerpo de la válvula, de modo que el control deslizante en el cuerpo de la válvula se desliza a la izquierda y a la derecha bajo la acción de presión para cambiar la dirección de flujo del refrigerante para lograr el propósito de enfriar o calentar.

Condensador (10): el condensador es el vapor refrigerante de alta temperatura y alta presión descargada del compresor de enfriamiento, donde los condensas de gas refrigerantes de alta temperatura y alta presión e intercambian calor con el aire mediante convección forzada.

Ventilador (11): La función principal es fortalecer la transferencia de calor por convectiva, aumentar el efecto de transferencia de calor, absorber el calor y disipar el enfriamiento al enfriar y absorber el frío y disipar el calor al calentar.

Paquete de detección de temperatura de descongelación (12): controla la temperatura de reinicio del descongelamiento. Cuando se alcanza la temperatura establecida del paquete de detección de temperatura, la descongelación se detendrá. Para el control de detección de descongelación

Válvula de expansión electrónica (13): la función de la válvula de expansión electrónica está acelerando. La principal diferencia de la válvula de expansión térmica capilar es que se basa en un controlador para controlar la abertura. La apertura del puerto de la válvula se puede ajustar de acuerdo con las necesidades de controlar el flujo. El uso de la válvula de expansión electrónica puede hacer que la regulación del flujo sea más precisa, pero el precio es relativamente costoso.

Válvula unidireccional (14): evita que el refrigerante fluya hacia atrás en el sistema de refrigeración.

Válvula de expansión electrónica de subenecha (15): controle el grado de subenfriamiento del refrigerante de tubería de líquido durante la operación de enfriamiento del sistema, reduzca la pérdida de capacidad de la tubería y aumente la capacidad de enfriamiento del sistema de refrigeración.

Sensor de temperatura de salida de líquido de subenecha (16): detecte la temperatura de la tubería de líquido y envíela al panel de control para ajustar la abertura de la válvula de expansión electrónica.

Paquete de detección de temperatura de la tubería de entrada de separación de gas (17): detecte la temperatura de la tubería de entrada del separador de gas-líquido para evitar la operación de retorno del líquido del compresor.

Sensor de temperatura de salida del subcooler (18): detecte la temperatura del lado del gas del subenfriador, ingrese al panel de control y ajuste la abertura de la válvula de expansión.

Paquete de detección de temperatura de la tubería de separación de gas (19): detectar el estado interno del separador de gas-líquido y controlar aún más el estado de succión del compresor

Paquete de detección de temperatura ambiental (20): detecta la temperatura ambiente en la que funciona la unidad exterior.

Sensor de baja presión (21): detecte la baja presión del sistema de refrigeración. Si la baja presión es demasiado baja, la señal se retomará para evitar la falla del compresor causado por la baja presión de funcionamiento.

Separador de gas-líquido (22): la función principal del separador de gas-líquido es almacenar parte del refrigerante en el sistema para evitar que el compresor choque líquido y el refrigerante excesivo diluyan el aceite del compresor.

Válvula de descarga (23): la función principal de la válvula de descarga es controlar automáticamente la descarga o carga, evitando la zona muerta de la tubería y causando una presión excesiva.

 


Tiempo de publicación: Dic-02-2022