- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 60 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-7-25
- 注册时间
- 2003-4-18
- 帖子
- 25
- 精华
- 0
- 积分
- 246
- 阅读权限
- 20
- UID
- 867

- 威望
- 0 点
- 经验
- 60 点
- 积分
- 246
- 帖子
- 25
|
对于家用电冰箱来说,由于一般采用毛细管节流,其制冷剂的充注量很少。如采用CFC-12或HFC-134a作制冷剂,其充注量一般不超过200g,如采用HC-600a?异丁烷?作制冷剂,则充注量更少,仅为80g以下。因此对制冷剂充注量的精度要求比较高,一般前者误差不得大于5g,后者不得大于2g。
( ~0 S# {: p4 Y! [% m1 P, a 制冷剂充注量偏多,则电冰箱蒸发温度升高,冷凝压力增大,压缩机轴功率增大,运转率提高,甚至可能出现冷凝器积液过多。在压缩机停机后,当高压低于与环境温度对应的饱和压力时,液态制冷剂在干燥过滤器和冷凝器末端蒸发吸热,造成势能损失。若制冷剂充注量偏少,则蒸发器末端过热度升高,结霜不满,从而使蒸发器的产冷量减少,压缩机运转率提高,耗电量增大。当制冷剂充注量少于额定值的80%时,电冰箱便不能正常工作。
0 F" |% H3 Y9 @( \+ t' T制冷剂充注量初始值的确定
+ t1 T& c( n* F3 a& q5 p 电冰箱制冷剂充注量取决于制冷系统管道内部容积大小?即压缩机排气量大小、蒸发器大小、冷凝管长短及储液器大小等?。目前尚无一准确计算公式可借鉴,对于CFC-12制冷剂,可采用下述经验公式进行估算。
8 z& f# d1 [2 @" L2 ^6 w" a% r7 P 式中 G—制冷剂的充注量(g);Ve—蒸发器等低压部分内容积之和(cm3);Vc—冷凝管等高压部分内容积之和(cm3)。
4 K; m0 ^+ v7 `! x 将上述算出的G再加30g作为试验电冰箱的初始制冷剂充注量。
' K/ n2 O. E9 ^5 O5 m1 m 或者与一台制冷量、有效容积相当的旧型号电冰箱进行比较,在旧型号电冰箱制冷剂充注量的基础上加30g作为试验电冰箱的初始制冷剂充注量。确定时需要考虑直冷、间冷电冰箱不同,往复式、旋转式压缩机不同,CFC-12、HFC-134a与HC-600a制冷剂不同等因素具体有所增减,如对HC-600a系统,以加10g为宜。+ K, Y! V. ]# @* }
试验原理0 D( b0 i8 s' h% z( @0 o
本方法基于以下原理:先按上述方法确定试验电冰箱的初始充注量并充注制冷剂,置电冰箱于25℃环境温度下空箱不停机运行,待电冰箱运行达到平衡状态后,通过阀门每次减少5g制冷剂,而每次均要使电冰箱运行2小时以使电冰箱达到平衡状态,然后检测蒸发器入口、中部、出口、冷冻室、冷藏室、吸回管、冷凝器、压缩机表面温度及冰箱整机运行功率等参数,并列表进行比较。试验过程中,会有如图1所示情形出现,即制冷剂量按5g递减时,在蒸发器温度下降一个数值时,吸回管温度同时也上升一个数值。从某个充注量数值开始,会在连续30g的变动范围内,蒸发器的温度变化很小,而吸回管的温度变化也很小,此时冷冻室和冷藏室温度、压缩机表面温度及电冰箱整机运行功率均在合格范围内。而再减少5g制冷剂,则会出现蒸发器入口、中部和出口三个部位温度明显变化,而且三者从低到高依次排列。那么,该电冰箱的制冷剂充注量就在这30g内蒸发器温度无明显变化的数值范围内,其最佳充注量数值的确定按下面公式进行计算:
" k- ^; v) _7 } 制冷剂最佳充注量=MAX-5g-3g
* @. \# S( \ [. k7 y& U2 ?3 ~ 其中 MAX—30g内蒸发器温度不变的最大充注量;5g—制冷剂充注量的误差;3g—充注制冷剂时的机械误差。2 Z& }7 G q$ a5 N
如图1所示的制冷剂最佳充注量为155-5-3=146(g)
) k t' Q) n$ n4 d/ g6 f5 S3 C图1 制冷剂充注量确定试验曲线
6 M$ B$ g, S* y4 B* k试验装置
/ C3 `8 [$ R/ [% b4 N 本试验装置如图2所示,每次放出制冷剂量由所放制冷剂气体排出量筒中水的容积来确定。如在25℃环境温度下,放出5g制冷剂CFC-12气体,则由状态方程PV=MRT/Pμ可以求出其所排出水的容积为
* t$ ^" P0 M4 E' q6 _, c3 i图2 制冷剂充注量确定试验装置示意图 |
|