冰箱关键元件介绍

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物理电冰箱的构造与原理

物理电冰箱的构造与原理

物理电冰箱的构造与原理
物理电冰箱的构造和原理主要由以下几个部分组成:
1. 压缩机:压缩机是电冰箱的核心部件,主要作用是将制冷剂气体压缩,使其温度和压力升高。

2. 冷凝器:冷凝器是位于压缩机后面的一个装置,主要作用是将高温高压的制冷剂气体释放掉多余的热量,使其冷却成为液体。

3. 膨胀阀:膨胀阀位于冷凝器后面,主要作用是将高压低温的制冷剂液体通过膨胀阀的作用,使其压力和温度迅速降低。

4. 蒸发器:蒸发器是位于膨胀阀后面的一个装置,主要作用是将低压低温的制冷剂液体吸收周围的热量,从而使其蒸发成为制冷剂气体。

5. 输送系统:物理电冰箱还包括输送系统,通过输送系统使制冷剂在各个部件间的流动,实现了制冷循环。

原理:
物理电冰箱的制冷原理是利用化学制冷剂在压缩和膨胀过程中液体变气体和气体变液体的物理特性,通过制冷循环来实现。

首先,制冷剂通过压缩机的压缩,
变成高温高压的气体,然后通过冷凝器的散热,使制冷剂冷却成液体。

接下来,制冷剂通过膨胀阀的作用,压力和温度迅速降低,进入蒸发器,吸收周围环境的热量,从而使其蒸发成为制冷剂气体。

这样,制冷剂循环流动,不断地在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器之间循环,实现了从冷凝到蒸发的连续制冷过程,从而使冰箱内部温度降低,实现冷藏和冷冻的效果。

电冰箱的结构及工作原理

电冰箱的结构及工作原理

电冰箱的结构及工作原理电冰箱是一种常见的家用电器,用于冷藏和冷冻食物和饮料。

它的结构复杂,包括压缩机、冷凝器、蒸发器和控制系统等组件。

本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理。

一、结构组成1. 压缩机:压缩机是电冰箱的核心部件,负责将制冷剂压缩成高温高压气体。

通常采用往复式压缩机或螺杆式压缩机。

2. 冷凝器:冷凝器位于电冰箱的背部或底部,主要作用是将高温高压气体冷却成高压液体。

冷凝器通常由金属管和散热片组成,通过散热片的散热作用,使制冷剂散发热量。

3. 蒸发器:蒸发器位于电冰箱内部,是制冷循环的关键组件。

蒸发器吸收冷藏室内的热量,使食物和饮料得以冷藏或冷冻。

它通常由金属管和散热片组成,通过蒸发制冷原理实现冷却效果。

4. 控制系统:控制系统包括温度控制器、电路板和传感器等,用于监测和调节电冰箱的温度。

当温度超过设定值时,控制系统会启动压缩机,使制冷循环开始工作。

当温度降低到设定值时,控制系统会停止压缩机的运行。

二、工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环,主要包括蒸发制冷、压缩和冷凝三个过程。

1. 蒸发制冷:制冷剂从蒸发器进入压缩机,此时制冷剂处于低温低压状态。

蒸发器内部的风扇将冷藏室内的热空气吹过蒸发器管道,使制冷剂吸收热量,从而使冷藏室内的温度下降。

2. 压缩:压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压气体。

通过压缩过程,制冷剂的温度和压力都会升高。

3. 冷凝:高温高压气体进入冷凝器,通过散热片和周围空气的接触,使制冷剂散发热量,从而冷却成高压液体。

4. 膨胀:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,此时制冷剂的温度和压力都会降低。

蒸发器内部的风扇将冷藏室内的热空气吹过蒸发器管道,使制冷剂吸收热量,从而实现冷藏和冷冻的效果。

通过不断循环上述过程,电冰箱能够保持冷藏室内的稳定低温,确保食物和饮料的新鲜和质量。

三、结构与工作原理的关系电冰箱的结构和工作原理密切相关。

压缩机负责将制冷剂压缩成高温高压气体,冷凝器将高温高压气体冷却成高压液体,蒸发器通过蒸发制冷原理实现冷却效果,控制系统监测和调节温度。

电冰箱的结构及工作原理

电冰箱的结构及工作原理

电冰箱的结构及工作原理电冰箱是家庭和商业场所常见的电器设备,用于冷藏和保鲜食物和饮料。

它的结构复杂,包括压缩机、冷凝器、蒸发器和控制系统等组件。

本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理。

一、结构1. 压缩机:压缩机是电冰箱的核心组件,负责将制冷剂压缩成高压气体。

压缩机通常由电动机驱动,通过活塞或旋转式压缩机的工作方式,将低压气体压缩成高压气体。

2. 冷凝器:冷凝器是压缩机输出的高压气体的冷却装置。

它通常由一系列的金属管组成,通过散热片或风扇的辅助,将高温高压气体冷却成高压液体。

3. 蒸发器:蒸发器是电冰箱中的制冷部分,负责吸收室内热量并将其转化为制冷效果。

蒸发器通常由一系列的金属管组成,通过制冷剂的蒸发过程,吸收室内热量并产生低温。

4. 控制系统:控制系统是电冰箱的大脑,负责监测和控制整个冷藏过程。

它通常由温度传感器、电子控制器和电源等组件组成,能够根据设定的温度要求自动调节压缩机和风扇的运行。

二、工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环,主要包括压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程。

1. 压缩过程:压缩机将低温低压的制冷剂吸入,并通过活塞或旋转式压缩机的作用,将其压缩成高温高压的气体。

2. 冷凝过程:高温高压气体进入冷凝器,通过散热片或风扇的辅助,将其冷却成高压液体。

3. 膨胀过程:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,由于压力的突然下降,液体制冷剂迅速蒸发,吸收室内热量并产生低温。

4. 蒸发过程:低温低压的制冷剂进入蒸发器,通过金属管与室内空气接触,吸收室内热量并产生冷空气。

控制系统根据设定的温度要求,监测蒸发器的温度,并自动调节压缩机和风扇的运行,以维持恒定的温度。

三、工作原理示意图为了更好地理解电冰箱的工作原理,下面是一个简化的工作原理示意图:[示意图]在这个示意图中,制冷剂从压缩机进入冷凝器,通过冷却和压缩,变成高压液体。

然后,高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,由于压力的突然下降,液体制冷剂迅速蒸发,吸收室内热量并产生冷空气。

电冰箱制冷系统常见部件介绍

电冰箱制冷系统常见部件介绍

电冰箱制冷系统常见部件介绍一、制冷压缩机1.分类(1)制冷量小型、中型、大型。

(2)结构全封闭、半封闭、开启式。

(3)原理容积型(应用广)和速度型。

2.压缩机的工作原理活塞在气缸中不断往返运动,对制冷剂气体进行吸入和压缩。

工作过程如图5-11所示。

图(a )表示气缸内的容积达到最大值。

活塞按箭头指示的方向运行到最低点,将要返行开始压缩气缸内的气体。

吸气阀关闭。

图(b )表示气缸内的气体被压缩,气体压力升高,排气阀被打开而排出气体。

图(c) 表示活塞运行到上止点,排气完成后将要返回。

随后由于气缸容积开始扩大,气体压力降低使排气阀关闭。

图d表示气缸内的容积继续扩大,压力继续降低使吸气阀被打开。

然后,活塞回到图(d)的位置,完成一个完整的压缩过程,达到了使气体从吸气阀进入气缸,在气缸内被压缩,通过排气阀排出的目的。

按此原理制成的机器称为往复活塞式压缩机。

二、蒸发器1.蒸发器的作用蒸发器是制冷系统的主要换热装置。

低温低压制冷剂液体在其内蒸发(沸腾)变为蒸汽,吸收被冷却物质的热量,使物质温度下降,达到冷冻、冷藏食品的目的,在空调器中,冷却周围的空气,达到对空气降温、除湿的作用.蒸发器内制冷剂的蒸发温度越低,被冷却物的温度也越低.在电冰箱中一般制冷剂的蒸发温度调整在-20~-26℃,在空调器中调整在5-8℃。

(1)铝合金复合板式蒸发器如图所示,它由两薄板模合而成,其间吹胀形成管道,特点是传热性好,容易制作。

多用于直冷式家用电冰箱的冷冻室。

(2)蛇形盘管式如图所示,在铝合金薄板制成的壳体外层,盘绕上φ8~12mm的铝管或紫铜管。

将圆管轧平紧贴壳体外表面,目的是增加接触面积,提高传热性能。

它工艺简单,不易损坏,泄漏性小,用于直冷式家用冰箱的冷冻室。

(3)光管盘管式蒸发器如图所示,用φ8~12mm铝管、紫铜管或不锈钢管,根据需要的形状和管长盘制而成,并加以固定。

它便于安装和清洗。

但单位管长制冷量小,用于家用冰柜和直冷式家用冰箱的冷藏室。

4.电冰箱制冷系统部件解析

4.电冰箱制冷系统部件解析
翅片盘管式冷凝器
4.冷凝器故障分析
〔1〕制冷系统中有空气
● 在修理时由于抽真空不彻底,有小局部空 气存留在制冷系统中。 ● 冷凝器中的压力和温度上升,散热效果差. ● 蒸发器的吸热力量降低 ● 压缩机的压缩比增大和排气温度增高、制 冷力量下降、电冰箱箱内温度上升。
〔2〕冷凝器中的油垢太多
● 冷凝器内管壁粗糙,制冷系统运转一段时间 后,有小局部冷冻润滑油会随着压缩机排出的 制冷剂气体一起进入冷凝器,在冷凝器坑凹部 位存留下来,使油积存在管壁上形成油垢。
● 压缩机“卡缸”、“抱轴” :压缩机通电后不启 动,认真可听到压缩机有“嗡嗡”声,宠爱护器在很 快动作爱护。如此反复,压缩机均不能启动。
修理方法:拔下电源插头,用一块垫板(木质或塑 料均可)放在压缩机顶盖上,然后用小锤(用木锤或橡 皮锤更好)从中心向四周逐圈敲打。顶盖敲过之后, 再将垫板移在压缩机外壳四周的中下部位连续用小锤 敲动〔留意:敲时用力要适当,不行过重;同时不要 损伤压缩机进、排气管〕。再通电时,压缩机可能启 动。
〔2〕定期或常常清扫冷凝器散热片的灰尘,防止形 成灰尘热阻,提高冷凝器的放热效率。 〔3〕修理制冷系统时,抽真空肯定要彻底; 〔4〕充加制冷剂时肯定要适量,不能过多。
〔5〕冷凝器中有油垢时的处理措施
● 先将压缩机上工艺管口割开放出制冷剂 ● 把冷凝器与压缩机和枯燥过滤器的连接口焊脱开 。 ● 用橡胶塞堵住压缩机的高压排气口 ● 在冷凝器的进口端焊接转换接头, ● 用连接收将冷凝器与氮气钢瓶连接好,用氮气吹 洗冷凝器中的油垢,在冷凝器的出口端放一张洁净的 白纸,直至吹到白纸上的气体没有污点为止。 ● 更换新的枯燥过滤器 ● 对制冷系统重新枯燥抽真空
● 油垢使冷凝器中的制冷剂气体与空气换热效 果降低,造成冷凝压力和温度上升。

电冰箱的结构及工作原理

电冰箱的结构及工作原理

电冰箱的结构及工作原理电冰箱是家庭和商业中常见的家用电器之一,它通过制冷技术将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜期。

本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理。

一、电冰箱的结构1. 外壳:电冰箱的外壳通常由金属或塑料制成,具有隔热功能,以防止热量进入冰箱内部。

2. 冷冻室和冷藏室:电冰箱通常分为冷冻室和冷藏室两个部分。

冷冻室用于冷冻和储存食物,而冷藏室则用于保持食物在较低温度下的新鲜度。

3. 压缩机:压缩机是电冰箱的核心部件,它负责将制冷剂压缩成高压气体,使其温度升高。

4. 冷凝器:冷凝器位于电冰箱的背部或底部,它通过散热将高温高压气体冷却成高压液体。

5. 膨胀阀:膨胀阀是控制制冷剂流动的关键组件,它通过调节压力和流量,使制冷剂流向蒸发器。

6. 蒸发器:蒸发器位于电冰箱内部,它通过吸热将制冷剂从液体状态转变为气体状态,从而降低冰箱内部的温度。

7. 控制面板:控制面板位于电冰箱的外部,它用于调节冷冻室和冷藏室的温度,以及其他功能,如快速冷冻和解冻。

二、电冰箱的工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环,主要包括压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程。

1. 压缩:压缩机将制冷剂抽入并压缩成高压气体,使其温度升高。

2. 冷凝:高温高压气体通过冷凝器散热,冷却成高压液体。

3. 膨胀:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,此时压力急剧降低,使制冷剂流速加快。

4. 蒸发:制冷剂在蒸发器中吸热,从液体状态转变为气体状态,吸收冰箱内部的热量,从而降低温度。

通过不断循环这四个过程,电冰箱能够保持冷冻室和冷藏室的温度在适宜的范围内,从而实现食物的保鲜和冷冻。

三、电冰箱的工作原理详解1. 制冷剂的选择:电冰箱中常用的制冷剂有氟利昂和氨等。

制冷剂需要具备低沸点和高潜热等特性,以便在制冷循环中吸收和释放热量。

2. 压缩机的作用:压缩机是电冰箱的核心部件,它通过机械方式将制冷剂压缩成高压气体。

这个过程会使制冷剂分子之间的距离变得更近,导致分子之间的碰撞增加,从而使制冷剂的温度升高。

冰箱的工作原理

冰箱的工作原理引言概述:冰箱是现代家庭中常见的电器之一,它能够有效地保持食物的新鲜度和延长其保质期。

但是,你是否想过冰箱是如何工作的呢?本文将详细介绍冰箱的工作原理,匡助你更好地理解这个家电的暗地里科学原理。

一、压缩机和冷凝器1.1 压缩机:冰箱的核心组件之一是压缩机。

压缩机通过压缩制冷剂,使其成为高压高温气体。

当制冷剂通过压缩机时,压缩机会产生热量,这是因为气体的压力增加导致份子间的磨擦产生热能。

1.2 冷凝器:压缩机将高压高温气体送入冷凝器。

冷凝器是冰箱中的一个盘管,通常位于冰箱的背部或者侧面。

当高温气体通过冷凝器时,它会与外部环境中的空气接触,导致气体冷却并转变为高压液体。

二、蒸发器和蒸发2.1 蒸发器:高压液体制冷剂进入蒸发器,这是冰箱内部的另一个盘管。

蒸发器通常位于冰箱的内部,负责吸收冰箱内部的热量。

2.2 蒸发:当高压液体制冷剂进入蒸发器时,其压力会减小,从而使制冷剂变成低压液体。

在这个过程中,制冷剂吸收冰箱内部的热量,使其变成低温蒸汽。

三、膨胀阀和制冷剂循环3.1 膨胀阀:低温蒸汽进入膨胀阀,膨胀阀是一个细小的孔,能够控制制冷剂的流量。

当制冷剂通过膨胀阀时,其压力会进一步降低。

3.2 制冷剂循环:低温蒸汽进入蒸发器后,再次变成低压蒸汽。

此时,制冷剂会重新进入压缩机,开始新的循环。

整个制冷剂循环过程中,制冷剂不断吸收和释放热量,从而实现冰箱内部的制冷效果。

四、冷冻室和冷藏室4.1 冷冻室:冰箱内部通常分为冷冻室和冷藏室。

冷冻室的温度通常较低,可以达到零下18摄氏度摆布。

这是通过控制蒸发器吸收的热量来实现的。

4.2 冷藏室:冷藏室的温度通常在0摄氏度至5摄氏度之间。

冷藏室的温度相对较高,适合存放各种食物,可以延长其保质期。

五、绝缘材料和温度控制5.1 绝缘材料:冰箱的外壳和内部隔板通常采用绝缘材料,如聚氨酯泡沫或者聚苯乙烯。

这些绝缘材料可以减少冰箱内部和外部之间的热量交换,提高制冷效果。

冰箱关键元件介绍共69页文档


旋转式压缩机
旋转式压缩机图示
全封闭式压机的电器和化学的稳定性。
耐制冷剂和耐油性。 具有一定的耐热性。 耐震动耐冲击性。 提高启动转矩和功率因数。 对电压波动的适应性(15%)。 电机引出线柱的安全可靠性。电极与壳
体间耐压500V。
毛细管
作用:在散热器与蒸发器之间,用来将
CMP保护器:保护压机避免烧毁。
压机图例
压机原理
压机原理图示
压机配件装配示意图
PTC启动器
PTC与副绕组串联,当电动机通电后,开始 时PTC温度较低,元件呈低阻抗造成大电流 通过,随后元件发热,温度上升,进入PTC 特性区。此时阻抗急剧上升,电流大幅度 下降,最后达到稳定值,此时通过的电流 很小,启动绕组近似短路状态。这种启动 器没有触点,性能可靠,寿命长。但由于 PTC元件的热惯性,每次启动后必须间隔2 到3分钟以上时间方可再次启动。
补偿加热器图
风道系统
气候类型:
a.亚温带型(SN)
1Hale Waihona Puke --32 °C b.温带型(N)
16—32°C
c.亚温带型(ST)
18--38 °C
d.热带型(T)
18--43 °C
耗电量
24h冷冻室平均-18 °C以下,冷藏室平均 5 °C
以下测出的耗电值。耗电量测试值应不 大于标示之值的115%。

马达
★作用:利用旋转扇叶产生气流使库内空 气强制流动,使温度迅速下降。
D-THM组品
★作用:化霜结束开关,使压机起动化霜 加热器停止加热,当库内出现异 常温度时(除霜加热器不停)STHM动作切断电源。
化霜温控器
化霜保护器

电冰箱的结构及工作原理

电冰箱的结构及工作原理电冰箱是现代家庭中常见的家电之一,它可以将食物和饮料保持在低温状态,延长其保鲜时间。

本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理。

一、结构1. 外壳:电冰箱的外壳由金属或者塑料制成,具有良好的绝缘性能,以保护内部的电路和零部件。

2. 内腔:内腔是用于存放食物和饮料的空间,通常由金属制成,具有良好的导热性能,以便快速降低内部温度。

3. 门:电冰箱的门通常由两层玻璃制成,中间夹有空气层,以减少内部和外部温度的传导。

门上还配有密封条,以确保门的密封性能。

4. 压缩机:压缩机是电冰箱的核心部件,它负责将制冷剂进行压缩,使其温度和压力升高。

5. 冷凝器:冷凝器位于电冰箱的背部或者底部,它通过散热片的方式,将制冷剂释放出的热量散发到周围环境中。

6. 蒸发器:蒸发器位于电冰箱的内部,它通过吸热的方式,将内部的热量带走,从而降低内部的温度。

7. 膨胀阀:膨胀阀位于压缩机和蒸发器之间,它起到调节制冷剂流量和压力的作用,确保制冷循环的正常运行。

二、工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环,主要包括压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程。

1. 压缩过程:压缩机将制冷剂吸入,然后通过压缩,使其温度和压力升高。

2. 冷凝过程:高温高压的制冷剂进入冷凝器,在冷凝器中与周围环境交换热量,制冷剂的温度逐渐降低,从而变成高压液体。

3. 膨胀过程:高压液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,膨胀阀的作用是降低制冷剂的压力,使其急剧膨胀,从而降低温度。

4. 蒸发过程:在蒸发器中,制冷剂吸热蒸发,从而带走内部的热量,使内部温度降低。

同时,制冷剂变成低温低压的气体,然后再次进入压缩机,循环往复。

通过这个制冷循环,电冰箱可以将内部温度降低到较低的水平,从而实现食物和饮料的冷藏和冷冻。

三、其他功能除了基本的冷藏和冷冻功能外,现代电冰箱还具有一些其他功能,如:1. 温度调节:电冰箱通常配有温度控制器,用户可以根据需要调节冰箱的温度,以适应不同的食物和饮料的保鲜需求。

冰箱的结构和工作原理

冰箱的结构和工作原理
冰箱是家庭和工业中常见的电器设备,用于储存和保鲜食物和饮料。

它的结构和工作原理如下。

1. 内部结构:冰箱主要由外壳、保温层、制冷系统、压缩机、蒸发器、冷凝器、控制装置和储藏室等组成。

2. 保温层:冰箱的外壳和内部结构之间有一层保温层,通常由聚氨酯、聚苯乙烯或其他保温材料制成,用以减少冷空气的散失。

3. 制冷系统:冰箱的制冷系统是冷藏食物的核心部分。

制冷系统主要包括压缩机、蒸发器、冷凝器和制冷剂。

制冷剂在系统中循环流动,通过改变其压力和温度来实现制冷效果。

4. 压缩机:压缩机是制冷系统的关键部件,它通过压缩和提高制冷剂的压力和温度,使其变为高温高压气态。

5. 蒸发器:蒸发器位于冰箱内部,它通过与制冷剂接触来吸热并将空气温度降低。

制冷剂在蒸发器中变为低温低压的蒸气形态。

6. 冷凝器:冷凝器位于冰箱背部或底部,它通过散热器的辅助作用,将蒸发器中的热量散发出去,使制冷剂变为高温高压的液态形态。

7. 控制装置:冰箱的控制装置通常包括温度调节器和定时器,
用于调节和控制冰箱内部的温度,并实现自动化的工作。

8. 储藏室:冰箱的储藏室分为冰箱和冷冻室两部分。

冰箱用于存放食物和饮料,通常维持在5-10摄氏度的温度。

冷冻室则专门用于储存冷冻食品,温度通常维持在-18摄氏度以下。

冰箱的工作原理简言之,就是通过制冷系统中的制冷剂循环流动,不断地吸热和释放热量,以实现冷却食物和饮料的目的。

同时,控制装置可以根据用户设定的温度要求,调节制冷系统的工作状态。

这样,冰箱就能保持食物的新鲜度和质量。

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图1
图2
储液器
储液器是储存制冷液的压力容器,有两种用途: 1.储存制冷循环中的制冷剂液体。 2.作备用的储液,供制冷系统添补制冷剂。
储液器工作原理
当制冷负荷稳定时,蒸发器内制冷剂的蒸发量与冷凝 器的供应量是一致的。如果负荷发生变化,两者的流 量在短时间内就不平衡。当负荷增大时,要求制冷剂 蒸发量大,蒸发器内的存液量就减少;当负荷减小时, 制冷剂蒸发量就增加。经验表明,从满负荷到空载, 蒸发器内制冷剂液态数量的波动 可达40%左右,因此, 储液器可以在负荷变化时调节调节蒸发器与冷凝器之 间的供需关系,同时可以防止冷凝器液体储存过多, 影响冷凝器的有效冷却面积,再者,储液器对供液管 还能起液封作用,防止气体进入蒸发器,保证制冷系 统的正常工作。

旋转式压缩机
旋转式压缩机图示
全封闭式压机的电器和化学的稳定性。



耐制冷剂和耐油性。 具有一定的耐热性。 耐震动耐冲击性。 提高启动转矩和功率因数。 对电压波动的适应性(15%)。 电机引出线柱的安全可靠性。电极与壳 体间耐压500V。
毛细管




作用:在散热器与蒸发器之间,用来将 低进入蒸发器的液化冷媒。 冷媒在其中状态: 入口高压中温状态 出口低压低温状态 外型:0。6---0。8MM管状。
1.噪音较大
直冷图
风冷图
直冷和风冷的构造方式
风门温控器
机构系统 箱内附件
箱体
1. 外箱壳 门壳:
一般用厚度为0.4-0.5mm的冷轧钢板,经过裁减冲切折边焊接或滚轧而 成。外表面经过磷化喷漆或喷塑处理。喷塑是喷环氧树脂或丙希酸树 脂粉,喷塑的表面耐腐蚀性好,附着力强,不易破坏,但表面色泽不 如喷漆。 2. 箱内胆 门内胆 一般采用ABS板或HIPS(高强度聚苯乙烯板),经加热至60度干燥后 采用凸膜或凹膜真空成型,板材厚度一般在1-5mm。

马达
★作用:利用旋转扇叶产生气流使库内空 气强制流动,使温度迅速下降。
D-THM组品
★作用:化霜结束开关,使压机起动化霜 加热器停止加热,当库内出现异 常温度时(除霜加热器不停)STHM动作切断电源。
化霜温控器
化霜保护器

加热化霜超热保护器串联在蒸发器化霜加热器电路中,卡 装在蒸发器上,直接感受蒸发器的温度,一般调定的断开 温度约为65~70度。当由于某种原因,如双金属化霜温度 控制器发生故障(触点粘连),不能断开蒸发器化霜加热 器的电路时,蒸发器继续受热,当温度达到65~70度时, 加热化霜超热保护器动作,防止因温度继续升高,蒸发器 内的压力随之上升,超过其允许的压力,造成管路破裂, 这种保护器只能起一次保护作用,故障排除后需要重新安 装。
温控器工作原理图
温控器工作原理1

膜盒,毛细管及冷媒组成一个密闭的感温 系统。在温控器所控制的温度范围内冷媒 处于饱和湿蒸气状态,当温度变化时,感 温管内冷媒压力发生变化,气室发生伸缩, 产生微小的机械位移,通过传动机构加以 放大,就可以控制触点的接通或断开。
温控器工作原理2


调整旋扭所能调节的温度范围是有限的, 如果它不能使箱内温度达到要求,还可以 通过调节螺钉5进行调节。此螺钉一般在制 造中已经调定,出厂时已用漆封住,在使 用中一般不做大的调动。 螺钉3是差额调节螺钉,旋动它就调节了触 点距离,从而改变温控器开停的温差。开 停温差小时开停时间会缩短,压机开停次 数会频繁。
PTC特性

碟行热保护器
碟型热保护器工作原理

触点为常闭,当电路中的电流过大时,电 阻丝发热,烘烤碟型双金属片,发热后向 反方向拱起从而将电路断开。 这种保护器装置在压机的接线盒内,开口 紧贴在压机外壳上,若压机工作不正常, 壳体温度达到90度,双金属片也会拱起切断 电路,有过电流过温升两种保护作用。
除霜热气器安装位置
补偿加热器
★作用:当外界温度较低时,压机不易起动,打开后使库内 温度稍升高温控器起动压机制冷。 冷藏式补偿加热器,用于双门直冷式电冰箱中。其作用是 使冷冻室和冷藏室之间的温度很好匹配。当环境温度变低 时,保证冷冻室温度不致高于规定值。这种加热器可对冷 藏室和温控感温管进行微微加热,使温控器的触点提前接 通,以缩短制冷压缩机的停机时间,做到即使冬季环境温 度低于5度时,仍可保持一定的开机时间。
补偿加热器图
风道系统



气候类型: a.亚温带型(SN) 10--32 °C b.温带型(N) 16—32°C c.亚温带型(ST) 18--38 °C d.热带型(T) 18--43 °C 耗电量 24h冷冻室平均-18 °C以下,冷藏室平均 5 °C 以下测出的耗电值。耗电量测试值应不 大于标示之值的115%。
储液器图示
散热器(冷凝器)
★作用:高温高压的冷媒在散热器中放出热 量, 凝成饱和液体或过冷液体。 ★类型:冰箱用为空气冷却式。 形式上:内藏式,背置式。 位置上:箱体两侧 背板 底部 箱体正面边缘
电气系统关键元件
温控器 配线 马达 D-THM组品 除霜定时器 除霜加热器 补偿加热器
温控器
★作用:当温度不够冷或不够热时,开闭点 切换,起动压机或加热器,以达到制冷或 制热的目的。 ★种类:压力式温控器(普通型,风门型, 宽温差型 突跳式温控器 电子温控器
3. 聚氨脂发泡:是目前使用最广泛,绝热性能最好的绝热材料,导热系数 为 0.003~0.084,它是将外壳和内胆用胎具固定后把多元醇及异氰酸脂加 入催化剂、发泡剂等注入外箱内胆的空箱熟化后制成,称为硬泡,具有 一定的强度,能牢固地粘住内胆与外壳,使制成为一体,增加箱体刚性, 属于闭泡,水蒸气不会侵入,吸湿性很弱。长期使用后,导热系数变化 小。
绝热材料
为了保证箱内低温,必须防止外部热量的传入。由箱口部分传入的热量 约占总量的15%~20%,由箱壁传入的热量约占80%~85%。所以绝热性 能直接影响电冰箱的冷却性能和耗热量。 常用的隔热材料有: 1. 超细玻璃纤维:俗称玻璃棉 导热系数为0.1045~0.1463 2. 聚苯乙烯泡沫:导热系数为0.1254 多用做垫材,由于可以制成任何形状, 使用方便。
冰箱关键元件介绍
★制冷系统 ★电气系统 ★机构系统 ★风道系统
新宝企业(天津)有限公司
制冷系统关键元件
压机 蒸发器 毛细管 干燥器 散热器

压机




作用:作为冰箱的心脏,压机做工使冷媒 在管路内流动,达到制冷目的。 类型:往复式(冰箱,空调用) 回转式(空调用) 旋转式(冰箱,空调用) CMP起动器:使压机启动顺畅。 CMP保护器:保护压机避免烧毁。
化霜定时器
★作用:是一齿轮式定时器,当计时达到 时起动化霜加热器除霜。
除霜加热器
★作用:加热产生热量以除掉蒸发器上凝结的霜,如有白金
涂层除霜同时将库内异味分解。 化霜加热器结构实质上是一个管状加热器,它将一根很细 的镍铬电热丝绕在多股玻璃丝芯线上,然后再将芯线装入 一根薄壁铜管(或铝管)中,管内填满绝缘材料,使电热 丝与管壁具有良好的绝缘,铜管两端管口用绝缘子完全密 封,从而构成一个安全性能好,寿命长的管状加热器。融 霜水聚集在蒸发器下面的水槽里,然后它通过一根塑料管 排入水蒸发皿中,由冷凝器放出的热量使融霜水蒸发。
干燥器




作用: 制冷系统中有杂质,还有水分。水分来源于制冷剂、冷却 液、以及管道,设备干燥不严格也残留有潮气和水分。氟利昂制 冷剂与水不能相互溶解。为防止冰堵,必须装有干燥器来吸附系 统中的水分。 应用:在中小型制冷装置 电冰箱 空调器的制冷系统上广泛应用干 燥器-具有干燥和过滤两种功能 种类; 早期 - 无水氯化钙 硅胶 现在 - 吸湿性强的“分子筛” 形式:冰箱与空调中的“筒式” ,铜管直径16mm-18mm 装入过滤网和干燥剂后收口成型,直接与制冷 系统的管路焊接
压机图例
压机原理
压机原理图示
压机配件装配示意图
PTC启动器

PTC与副绕组串联,当电动机通电后,开始 时PTC温度较低,元件呈低阻抗造成大电流 通过,随后元件发热,温度上升,进入PTC 特性区。此时阻抗急剧上升,电流大幅度 下降,最后达到稳定值,此时通过的电流 很小,启动绕组近似短路状态。这种启动 器没有触点,性能可靠,寿命长。但由于 PTC元件的热惯性,每次启动后必须间隔2 到3分钟以上时间方可再次启动。
型号命名

以佛山通宝生产的压力式温控器的型号为 例
YW WA A 1 0 1
YW: 压力式温控器缩写 WA: 产品用途系列-A 普通型 Y 空调型 C 半自动化霜型 A : 动作温度特性 1 : 支架形式 0 : 调节轴形式 1 : 毛细管长度
配线
★作用:在各电气件之间起联结作用。 其采用标准接线端子对生产及维 修带来方便。
内箱附件
箱内附件包括 制冰盒 储冰盒 隔架 果菜盒 接水盒 除霜铲 蛋架等
风冷内装件图
直冷内装件图
噪音和振动
国标规定 冰箱运行时不应产生明显的噪音和振动。在规定条件下, 噪声的功率级250L以下的电冰箱不应大于52dB, 250L以上的电冰箱 不应大于55dB,电冰箱运转时其振动速度的有效值不大于 0.71mm/s。
直冷式,间冷式,间直冷式冰箱之比较
优点
直冷式冰箱
1.价格便宜 2.省电 3.停电时,温度回升慢 4.噪音小 1.库内温度均一 2.速冷 3.无霜 4.保鲜效果好
1价格适中 2.冷冻速度快 3.无霜 4.较省电 5.温度回升慢
缺点
1.库内温度差大 2.结霜
间冷式冰箱
1.噪音捎大 2.温度回升快慢
间直冷式冰箱
磁性门封条
由塑料门封条和磁性胶条两部分组成,将磁胶条穿入门封条中, 根据箱门的尺寸,将四角切口粘合,制成磁性门封 塑料门封条采用挤出机挤出,磁条为掺有磁粉的塑胶条。
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