Изчисляване на капилярната тръба, изчисляването на електромагнитния клапан - изчисляване структура на основните елементи
Изчисляване на капилярната тръба
Капилярна тръба - това е просто хладилен агент за контрол на потока вентил, използван в хладилни системи. Това ограничава или контролира потока на течност охладител от кондензатора на изпарителя и поддържа желаната разлика работно налягане между двете устройства се дължи на високото съпротивление поради триене. В тръбата има ефект дроселиращ в която хладилен налягането на течността се намалява и се генерира пара.
Когато някой от определена дължина и диаметър на съпротивата е постоянна. Следователно, скоростта на потока през тръбата е пропорционална на разликата в налягането в него, споменатата разлика - разликата между налягането на кондензация и кипи в хладилната уредба.
капилярката и компресора са свързани последователно в системата. Следователно потока на хладилния агент през тръбата трябва да бъде равна на обемния капацитет на компресора. Следователно, хладилната уредба да работи ефективно и по балансиран при условия дизайн, поток на охлаждащата течност през тръба на определена дължина и диаметър на налягането на дизайна и кипи кондензация трябва да съответства точно на ефективността на обем на компресора при тези условия.
капилярката има проста структура и ниска цена. Хладилен налягане изравни чрез капилярна тръба по време на цикъла на разстояние и компресора се активира след спиране в ненатоварено състояние. Това дава възможност да се използват двигатели с малък начален въртящ момент.
В хладилни системи с капилярна тръбичка е важно, че системата да бъдат защитени от прах и чужди тела. Обикновено за тази цел филтър е монтиран в предната част на капилярната тръба.
Капилярните тръбички обикновено се произвеждат вътрешен диаметър от 0.5 до 2 mm и дължина от 0,5 до 5 м. Най-широко използваната тръба с г = 0,8 1мм.
Епруветките са направени от мед или М2 МН вътрешен диаметър 0,80; 0.82 и 0.85 mm, външен диаметър 2.1 ± 0.1 mm. Тръбите трябва да издържат на теста за изтичане (под вода) налягане 4-5 МРа.
Размерите на капилярните тръби за хладилни машини предварително определени, използвайки номограми и усъвършенстване на базата на специални тестове при различни температури на околната среда и се охлажда.
![Изчисляване на капилярната тръба, изчисляването на електромагнитния клапан - изчисляване структура на основните елементи (електромагнитна) Изчисляване на капилярната тръба, изчисляването на електромагнитния клапан - изчисляване структура на основните елементи](https://webp.images-on-off.com/7/973/256x343_ht6xhwd0zqzmtk1dbddq.webp)
Фигура - 2.8 Избор на капилярната тръба
Изберете капилярна тръбичка с дължина 2.07 m, dtrubki = 1.12 mm, скоростта на потока на охлаждащата течност на 25,3 л / мин.
Изчисляване на електромагнитния клапан
![Изчисляване на капилярната тръба, изчисляването на електромагнитния клапан - изчисляване на основните елементи дизайн (образователни материали) Изчисляване на капилярната тръба, изчисляването на електромагнитния клапан - изчисляване структура на основните елементи](https://webp.images-on-off.com/7/973/377x263_rydakrpvt54ra3epoln6.webp)
Фигура - 2.9 Избор на електромагнитния клапан
На предложената програма избира вентили EVR вентил 2.
На електромагнитни вентили тип EVR предназначена за монтаж в течните и смукателни линии, и тръбите горещите газове с флуор-съдържащи хладилен агент.
Принципът на работа - прякото предизвикване на магнитното поле на соленоид намотка се движи буталото и по този начин се отваря леглото на клапана. Задействани от серво: магнитното поле на соленоид намотка се използва само за откриването на седалката пилотния вентил. Необходимата сила за задействане на буталото или диафрагмата за отваряне на клапанното седло основната хладилен поток се създава, което води до понижаване на налягането. Основната контрола на електромагнитния клапан е електрически ток, който захранва бобината.
![Изчисляване на капилярната тръба, изчисляването на електромагнитния клапан - изчисляване структура на основните елементи (електромагнитна) Изчисляване на капилярната тръба, изчисляването на електромагнитния клапан - изчисляване структура на основните елементи](https://webp.images-on-off.com/7/973/258x203_4jx6989yd54gryxf48am.webp)
Фигура - 2.10 EVR 2 електромагнитен вентил (нормално затворен)
4 - намотка 16 - сърцевина 18 - клапа вентил 28 - облицовка 36 - щепсел Din, 37 - втулка Din, 40 - капак безопасност / клемната кутия, 49 - тялото на клапана, 83 - клапанното гнездо на клапана, 90 - монтажен отвор ,
![Изчисляване на капилярната тръба, изчисляването на електромагнитния клапан - изчисляване на основните елементи дизайн (резюмета) Изчисляване на капилярната тръба, изчисляването на електромагнитния клапан - изчисляване структура на основните елементи](https://webp.images-on-off.com/7/973/434x430_hxboy7d4xp00idnftxhd.webp)