大容量风冷冰箱结霜化霜实验研究
R404A制冷系统在结霜工况下的性能研究的开题报告

R404A制冷系统在结霜工况下的性能研究的开题报告一、选题背景随着人们对生活质量的要求越来越高,制冷空调设备在日常生活中的应用越来越广泛。
然而,制冷系统的能耗占据了很大的比例,因此提高制冷系统的能效已经成为一个研究热点。
结霜是制冷系统中一个非常普遍的问题,会影响到制冷系统的性能和能效。
因此,研究结霜工况下制冷系统的性能对于提高制冷系统能效具有重要意义。
二、研究目的本研究旨在探究R404A制冷系统在结霜工况下的性能变化,以期为提高制冷系统能效提供科学依据。
三、研究内容1. 系统热力学建模:建立R404A制冷系统的热力学模型,考虑结霜对系统热力学性能的影响。
2. 实验设计与测试:设计与实施结霜工况下的制冷系统实验,测量结霜工况下系统的制冷量、能效系数等性能参数。
3. 数据处理与分析:对实验数据进行处理和分析,得出R404A制冷系统在结霜工况下的性能变化规律。
四、研究意义1. 提高制冷系统能效:通过研究结霜工况下的制冷系统性能,为提高制冷系统能效提供科学依据和技术支持。
2. 促进制冷系统应用:完善制冷系统研究,促进制冷系统在工业、农业和生活等领域的广泛应用。
3. 推动相关技术发展:R404A制冷系统在结霜工况下的性能研究有助于推动相关技术的发展与完善。
五、研究方法本研究主要采用实验研究方法和数值模拟分析方法相结合的方式进行。
首先,建立R404A制冷系统的热力学模型,考虑结霜对系统热力学性能的影响;其次,通过实验设计与测试,测量结霜工况下系统的制冷量、能效系数等性能参数;最后,对实验数据进行处理和分析,得出R404A制冷系统在结霜工况下的性能变化规律。
六、预期成果本研究预期得出R404A制冷系统在结霜工况下的性能变化规律,并对其进行分析和解释。
同时,本研究预期为提高制冷系统能效提供科学依据和技术支持,促进制冷系统应用和相关技术的发展与完善。
七、研究计划与进度本研究将于2022年初开始,预计为期12个月。
R404A制冷系统结霜工况与无霜工况下对比实验研究

低温与超导第37卷 第1期制冷技术R efrigeration Cryo .&Supercond .V o.l 37 N o .1收稿日期:2008-11-17作者简介:顾永明(1982-),男,在读硕士研究生,主要研究方向为食品冷链技术。
R404A 制冷系统结霜工况与无霜工况下对比实验研究顾永明,臧润清,李星(天津商业大学 天津市制冷技术重点实验室,天津300134)摘要:对R404A 制冷系统在结霜工况和无霜工况下进行了性能实验研究,得出了实验工况下运行时机组的吸气压力、排气压力、吸气温度、排气温度、蒸发管温度、冷凝管温度、制冷量、压缩机功率、结霜厚度,并对它们进行分析比较,同时给出了相应的图表。
关键词:R 404A;结霜工况;热力性能;试验研究C o m par ison of exper i m ental research of R 404A refrigerati n g syste m underfrosti n g conditions and non -frosting conditionG u Y ongm i ng,,Z ang Runq i ng ,,L i X i ng(T i anji n U n i versity o f Comm erce ,T i anji n 300134,Chi na)Abstrac t :An expe ri m en tal study ai m s to eva l uate bo t h cha racte ristics and perfor m ance o fR 404A re frigera ti ng system under frosting cond iti ons and non-frosti ng conditions .Suction pressure ,d i scharg i ng press ure ,sucti on te mperature ,d i scharg ing te m perature ,the temperature of evaporator s 'and condenser s 'p i pe ,coo li ng capac ity ,co m pressor po w er ,frost th i ckness was tested un der test ope rations .T hey w ere ana l yzed and compared ,at t he sa m e ti m e ,so m e re l a ted charts w ere li sted .K eyword s :R 404A,F ro sti ng conditions ,T he r m al pe rf o r m ance ,Exper i m enta l research .1 前言制冷剂CFC (氯氟烃)、H CFC (氢氯氟烃)会破坏大气臭氧层,从而使直接照射到地球的紫外线量大幅度增加,造成对人体健康及生态系统的破坏。
风冷冰箱试验项目的测试方法

• 三、测试周期:约两个小时
模拟运输试验
• 测试方法:
将冰箱固定在运输平台上,振动时间75min,振频约2.5Hz.试 验完成后一般接着进行跌落试验然后检查冰箱。
跌落测试
• 跌落试验分为普通跌落和加严跌落两种。按照冰箱重量 和试验要求的不同,跌落高度和跌落方式也不同。76~ 100kg:国标跌落2次高度25cm,加严跌落6次高度45cm, 101~150kg:国标跌落2次高度10cm,加严跌落6次高度 40cm。 加严试验包装件质量≤50kg 跌落高度65cm;包 装件质量50-75kg 跌落高度50cm,连续跌落6次。 • 试验后应ห้องสมุดไป่ตู้箱无明显破损和变形,内装冰箱无明显位移 ;冰箱表面及冰箱内附件没有机械损伤;冰箱制冷、电 气安全性能符合规定;显示板不应出现脱落、损坏、不 显示等现象。
• 一、试验方法:
耗电量试验结束后,断电观察最热包达到-18℃的时间,到 任一试验包到达-9℃的时间差。风冷箱不小于额定值的90%且不 少于250min。
• 二、试验周期:1天
• 一、测试要求:
SN/N/ST型高温为38℃,T型为43℃,相对湿度为45%~75%。 • 二、测试方法: 高电压是指额定电压的120%,低电压是指额定电压的80%。要 求冰箱能正常启动,各气候类型的低温均为5℃。 • 三、测试周期:2天
值要包括一个完整的化霜周期对于有自动化霜装置的冰箱化霜周期是指24h内一定整数控制周期的时间其中至少包括一个完整的化霜周期24h内第一个化霜周期开始但没有结束的可以延长至结束24h内第一个周期未开始可以延长时间至48h到周期完成48h内第一个周期仍未开始的不再等待化霜周期
• 一、测试要求:SN/N/ST型环温25℃,T型32℃。 • 二、测试方法: 按照布点图布点,注意M包都必须离开搁物架或抽屉层 以便于空气流动。将各个点布完以后注意要用海绵条密封热偶线 输出处。设备开测进入耗电模式后,调试做“双高双低”(冷藏 3~5℃冷冻-18~-20℃或冷藏5~7℃冷冻-16~-18℃)两条耗电 量数值。读取耗电量数值时,要等到试验开始后各点温度稳定后 ,平稳两个化霜周期,取一个完整的化霜周期的开停机(耗电量 值要包括一个完整的化霜周期)。 对于有自动化霜装置的冰箱,化霜周期是指24h内一定整数 控制周期的时间,其中至少包括一个完整的化霜周期,24h内第 一个化霜周期开始但没有结束的可以延长至结束,24h内第一个 周期未开始可以延长时间至48h到周期完成,48h内第一个周期仍 未开始的,不再等待化霜周期。 得出的两个耗电量值运用内插 公式计算最终的耗电量,结果应只有一个符合冷藏≤5℃冷冻≤18℃的温度要求。 • 三、试验周期: 五天
风冷冰箱化霜原理

风冷冰箱化霜原理风冷冰箱是一种常见的冷藏设备,它通过制冷系统将空气中的水蒸气凝结成水滴,然后将水滴排出冰箱,以达到保持冰箱内干燥的目的。
而化霜则是冰箱使用一段时间后必须进行的操作,它可以有效地提高冰箱的制冷效率,延长冰箱的使用寿命。
那么,风冷冰箱是如何实现化霜的呢?本文将介绍风冷冰箱化霜的原理。
风冷冰箱化霜的原理主要是通过制冷系统和除霜系统的配合实现的。
首先,制冷系统会将冰箱内的温度降低到一定的程度,使得空气中的水蒸气凝结成水滴,然后将水滴排出冰箱。
在这个过程中,除霜系统起着至关重要的作用。
除霜系统通常包括加热器和风扇,加热器会定期加热冰箱内的蒸发器,将冰箱内的结霜融化成水,然后通过风扇将水蒸发出去。
这样,冰箱内的结霜就会被及时清除,保持冰箱内干燥。
除此之外,风冷冰箱还采用了一些先进的技术来提高化霜效果。
例如,一些风冷冰箱还配备了智能化霜系统,它可以根据冰箱内的结霜情况自动调节加热器的工作时间和温度,从而实现更加高效的化霜效果。
此外,一些风冷冰箱还采用了多重化霜技术,通过多种方式同时进行化霜,提高了化霜的效率,延长了冰箱的使用寿命。
总的来说,风冷冰箱化霜的原理主要是通过制冷系统和除霜系统的配合实现的。
制冷系统通过降低温度使得空气中的水蒸气凝结成水滴,然后通过除霜系统将结霜及时清除,保持冰箱内干燥。
同时,风冷冰箱还采用了一些先进的技术来提高化霜效果,如智能化霜系统和多重化霜技术。
这些技术的应用使得风冷冰箱的化霜效果更加高效,延长了冰箱的使用寿命,提高了制冷效率。
风冷冰箱化霜的原理虽然看似简单,但其中蕴含了许多科学的原理和先进的技术,它们共同保证了风冷冰箱的高效化霜效果。
风冷冰箱蒸发器除霜特性及箱温回升的实验研究_唐学强

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西 安 交 通 大 学 学 报
第4 8卷
多温区 、 自动 风冷无霜冰箱以其特有的容量大 、 除霜等优点 , 被行业公认为冰箱发展的必然趋势 , 其 主要是通过蒸发器风机使冷藏与冷冻室回风流经蒸 发器并与之换热 , 在这个降温过程中空气中水蒸气 在蒸发器表面析出 凝 结 成 霜 , 之后蒸发器运行时间 霜层逐渐增厚 , 使得换热过程热阻和空气的流 增长 , 通阻力增加 , 空气 流 量 减 小 , 蒸 发 温 度 下 降, 蒸发器 因此 当 蒸 发 器 表 面 霜 层 达 到 一 定 厚 换热性能降低 , 度时 , 需要进行定期除霜 。 目前国内外学者对除霜相关过程进行了大量研 究 。H 当管路 的 当 量 直 径 小 于 临 界 热 绝 u a n g 指出 , 缘半径时 , 霜层的积 聚 促 进 制 冷 剂 与 空 气 之 间 的 换 当其大于临界热 绝 缘 半 径 时 霜 层 阻 碍 制 冷 剂 与 热, ; 相对湿度越 I n a n 的 研 究 表 明, 大, 蒸发器表面霜层厚度增加越快 , 翅片间空气流通
, , 。 作者简介 : 唐学强 ( 男, 硕士生 ; 黄东 ( 通信作者 ) 男, 副教授 。 收稿日期 :2 0 1 4 1 9 8 8—) 0 6 1 1 - - 网络出版时间 :2 0 8 1 3 1 4 0 - - : / / / 网络出版地址 :h t t c n k i . n e t k c m s d e t a i l 6 1. 1 0 6 9. T. 2 0 1 4 0 8 1 3. 1 0 0 8. 0 0 2. h t m l ∥www. p
r i m e n t a l I n v e s t i a t i o n f o r D n a m i c C h a r a c t e r i s t i c s o f D e f r o s t i n E x e g y g p P r o c e s s a n d E f f e c t o n F r e e z e r C o m a r t m e n t T e m e r a t u r e i n D o m e s t i c p p F r o s t e e R e f r i e r a t o r F r - g
风冷冰箱冷藏化霜技术研究

风冷冰箱冷藏化霜技术研究陈林【摘要】随着人们生活水平的提高,智能无霜冰箱已经进入普通老百姓的家庭.数据显示,目前75%以上的购买者会优先选择无霜冰箱.在使用过程中,用户无需对冰箱进行手动除霜,大大提升了用户使用冰箱的便利程度.无霜冰箱的自动化霜效果直接影响着冰箱的制冷能力,而化霜技术的突破是无霜冰箱最重要的因素.本文聚焦于回风化霜技术研究,通过试验数据证明对于回风化霜技术的使用,不仅能够满足用户的除霜需求,而且可以改善冰箱内部的相对湿度.因此,研究回风化霜技术,对把握冰箱行业发展的趋势具有重要的实际意义.【期刊名称】《电器》【年(卷),期】2019(000)005【总页数】3页(P70-72)【关键词】冰箱;风冷无霜;回风化霜【作者】陈林【作者单位】广东美的制冷设备有限公司,528311【正文语种】中文1 前言冰箱作为普通的家用电器已经进入千千万万的家庭,满足用户日常存储食品的需求。
普通直冷冰箱每使用一段时间后,用户需要手动除霜,清理冰箱内部的结霜,以提升产品的制冷性能,给用户的使用造成了不便和困扰。
目前,风冷无霜冰箱已经成为用户购买冰箱的首选。
无霜冰箱并不是不结霜,而是通过自动化霜技术将霜自动化掉,整个过程自动完成,不需要用户参与,从而大大提高了使用便利性,也提升了用户对产品的满意度。
因此,冰箱自动化霜技术的好坏,将直接影响冰箱的制冷使用效果,在此基础上研究风冷冰箱的冷藏自动化霜技术有着重要的市场支撑点和实用价值。
2 风冷冰箱冷藏自动化霜技术2.1 结霜的形成当冰箱在正常使用制冷时,蒸发器表面温度很低,湿空气流经其表面会被冷却,当蒸发器温度低于空气露点温度且低于零度时,空气中的水分被冷凝下来,并依附在蒸发器表面形成霜层。
随着冰箱运行时间的延续,霜层越来越厚,甚至会结成厚厚一层冰块,这会加大蒸发器表面与空气间的传热热阻,增加气流通过蒸发器时的流动阻力,使得通过蒸发器的空气流量下降,导致换热效率降低,从而影响制冷效果。
风冷冰箱结霜化霜控制策略研究

风冷冰箱结霜化霜控制策略研究作者:韩士萍马辉来源:《科教导刊·电子版》2016年第10期摘要一直以来,结霜化霜问题制约着节能水平的提高和风冷冰箱的发展。
本文对风冷冰箱进行了结霜化霜的实验,得到随着霜层厚度的增加,开机时间的长短、送风口出口风速的大小以及温度的变化情况,得到经过不同的时间结霜程度和化霜的图片资料。
根据风冷冰箱设计的要求,制定具体的结霜化霜控制策略方案。
关键词结霜化霜风冷冰箱控制策略中图分类号:TB657.2 文献标识码:A一般来说,风冷冰箱需要进行定期化霜来确保制冷系统正常、高效的运行,所以需要不断地优化化霜系统从而改善化霜效果,但同时又不能以增加耗电量和降低使用性能作为代价。
为了提高化霜效果,可以通过调整风冷冰箱的化霜加热器功率、优化化霜的切入点和退出点的方法达到目的,进而优化化霜系统。
此外,化霜系统要保证冰箱能在其规格范围内的最严酷的条件下正常工作,因此,一套制冷系统和与之相匹配的化霜系统也就显得十分重要,并且要尽量满足使两者匹配最优化的要求。
目前,市面上常见的风冷冰箱大多都是采用软件采集时间和温度的数据来控制化霜加热器,其化霜系统主要包括化霜加热器、化霜定时器、化霜感温头以及化霜熔断器,其中化霜熔断器是在非正常状态下对冰箱起到保护作用的,化霜系统在正常的工作条件下不会启动化霜熔断器。
一般来说,冰箱的软件控制系统通过统计冰箱运行时间、压缩机运行时间或者开关冰箱门的次数来启动化霜加热器,并通过化霜时间或化霜的温度关闭化霜加热器。
导致蒸发器表面结霜的原因,通过梳理可分为两种:一是翅片间距、管排数等属于蒸发器的结构的影响;二是环境温度、相对湿度以及空气流速等是属于环境工况的影响,通过查阅风冷冰箱蒸发器研究文献,发现此类文章较少,风冷冰箱蒸发器和热菜蒸发器结霜规律非常相似。
所以选择热菜机组蒸发器为分析案例,查找影响蒸发器表面结霜的因素。
1结霜和化霜实验1.1实验设计通过实验,我们得到以下图像。
风冷热泵结霜工况下的实验研究

Ta ni h n h i J j Z a gZ e ni n
(ini iesyo C mmec, aj 0 3 ) Taj Un ri f o n v t re n. 3 14 m 0
[ b tat Acodn eep r na s d f ic oe et u nte舶 S n o dt n tee et frs o e A s c] r crigt t x e met t yo r o l ha mpo oh i l u a- d p h t gcn io , f c o ot nt i i h f h
文章 编号 :17 .6 2 ( 0 8 1 8 .3 6 1 1 2 0 )O . 80 6 0
风 冷 热 泵 结 霜 工 况下 的实验 研 究
田津津 张
( 天津商学院
【 摘
哲
303) 0 14
天津
要 】 对一 台风冷热 泵室进 行了结霜工况下的实验测试 ,实 验地 研究 了风冷热泵在规定 的环境温 度下制 热能力、 出风温度 以及热 泵制热性能的变化 。实验结果表 明热泵结霜严 重的影响 TS 热 能力、出 U 风温度 已经热泵制热性 能,研究结论对热泵系统设计具有重要 的参考价值 。
I 实验 系统
II 试 验装 置 .
收稿 日期 :2 o .2O O 61. l ・ 田津津 ,女, 17 出生,硕士 ,主要从事制冷 系统方 面的研 究。 9 8年
维普资讯
第2 2卷 第 1 期
田津津等 :风冷 热泵 结霜 工况下的实验研究
【 关键词 】 热泵; 结霜 ; 蒸发器
中图分类号:T 3 UB
文献标识码 :A
Ex e i e t l t d n Ai- o e e t u p o h o t g c n i o p rm n a u y o r Co l d H a m n t e f s i o d t n S P r n i
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万方数据
万方数据
大容量风冷冰箱结霜化霜实验研究
作者:程卓明, 于绍飞, 胡记超, 崔晓钰
作者单位:程卓明,于绍飞(广东美的商用空调设备有限公司), 胡记超,崔晓钰(上海理工大学动力学院)
刊名:
家电科技
英文刊名:HOUSEHOLD APPLIANCE TECHNOLOGY
年,卷(期):2009,267(3)
被引用次数:1次
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引用本文格式:程卓明.于绍飞.胡记超.崔晓钰大容量风冷冰箱结霜化霜实验研究[期刊论文]-家电科技 2009(3)。