Jäähdytä ilmaa kastepistelämpötilan alapuolelle, jolloin ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi. Poista kondensoitunut vesi ja lämmitä se uudelleen saadaksesi alhaisen kosteuden. Jäähdytysilman lähde voi käyttää jääkaapin kylmäainetta, jäävettä tai suolaliuosta. Nykyaikaisissa jäähdytysilmankuivainissa käytetään yleensä jäähdytykseen erikoiskompressoreita. Korkeatasoinen jäähdytysilmankuivaimen periaatteellinen kosteuskonsepti. [3]
Yksivaiheinen jäähdytysjaksojärjestelmä
Yksivaiheinen jääkaappi on eräänlainen laajalti käytetty jääkaappi, jota voidaan käyttää jään valmistuksessa, ilmastoinnissa, elintarvikkeiden jäähdytyksessä ja teollisissa tuotantoprosesseissa. Yksivaiheinen jäähdytyssykli tarkoittaa, että jäähdytysjärjestelmässä oleva kylmäaine kulkee peräkkäin neljän puristus-, kondensaatio-, kuristus- ja haihdutusprosessin läpi yksivaiheisen jääkaapin syklin loppuunsaattamiseksi, eli jäähdytyksen tarkoituksen saavuttamiseksi. Jäähdytysjärjestelmä koostuu höyrystimestä, yksivaihekompressorista, öljynerottimesta, lauhduttimesta, ammoniakin varaajasta, ammoniakin nesteerottimesta, kuristusventtiilistä ja muista apulaitteistoista, jotka on liitetty toisiinsa putkien kautta suljetun järjestelmän muodostamiseksi. Niistä höyrystin on laite jäähdytyskapasiteetin siirtämiseksi. Haihdutuksen jälkeen nestemäinen kylmäaine imee jäähdytetyn esineen lämmön jäähdytyksen saavuttamiseksi; Kompressori on järjestelmän sydän, joka imee, puristaa ja kuljettaa kylmäainehöyryä; Öljynerotinta käytetään puristetussa kylmäainehöyryssä olevan öljyn laskeutumiseen ja erottamiseen; Lauhdutin tiivistää kompressorista poistetun korkean lämpötilan kylmäainehöyryn kylläiseksi nesteeksi; Ammoniakkiakkua käytetään jäähdyttimessä tiivistyneen kylmäaineen ammoniakkinesteen varastoimiseen ja kylmäaineen ammoniakin tarjontaan ja kysyntään lauhduttimen ja höyrystimen välillä. Ammoniakin nesteerotin on tärkeä lisävaruste ammoniakin painovoiman nesteensyöttöjärjestelmässä; Kuristusventtiili toimii kylmäaineen kuristajana ja paineen alentajana ja ohjaa ja säätelee höyrystimeen virtaavan kylmäainenesteen virtausta ja jakaa järjestelmän kahteen osaan: korkeapainepuolelle ja matalapainepuolelle.
Kaksivaiheinen jäähdytyskiertojärjestelmä
Kaksivaiheinen jäähdytyssykli on kehitetty yksivaiheisen jäähdytyssyklin pohjalta. Puristusprosessi on jaettu kahteen vaiheeseen. Höyrystimestä tuleva kylmäainehöyry tulee ensin matalapainesylinteriin ja puristuu välipaineeseen. Välijäähdytyksen jälkeen se menee korkeapainesylinteriin ja puristuu lauhdutuspaineeseen ja menee lauhduttimeen. Yleensä, kun haihtumislämpötila on - 25 astetta ~- 50 astetta, jäähdytykseen tulee käyttää kaksivaiheista kompressoria. Jäähdytysjärjestelmä koostuu höyrystimestä, kaksivaiheisesta kompressorista, öljynerottimesta, lauhduttimesta, välijäähdyttimestä, ammoniakin varaajasta, ammoniakin nesteerottimesta, kuristusventtiilistä ja muista lisälaitteista, jotka on liitetty toisiinsa putkien kautta suljetun järjestelmän muodostamiseksi. Niiden joukossa välijäähdytin käyttää pientä määrää nestemäistä kylmäainetta höyrystämään ja absorboimaan lämpöä välipaineessa jäähdyttämään matalapainevaiheesta poistuvaa tulistettua höyryä, alentamaan korkeapainevaiheen imulämpötilaa ja jäähdyttämään myös korkeapainevaihetta. paineinen nestemäinen kylmäaine.
Kylmäaineen toimintaperiaate
Kondensoivaan patteriin tuleva korkean lämpötilan kaasumainen kylmäaine johtaa lämmönvaihtoa ruiskutetun veden ja ilman kanssa patterin ulkopuolella patterin seinämän läpi. Kylmäainekaasun lämpötila laskee putkessa kuluvan ajan myötä ja muuttuu vähitellen kaasumaisesta tilasta nestemäiseen tilaan. Tuulettimen supervoimakas tuulenvoima saa suihkutusveden peittämään kokonaan patterin ulkopinnan, mikä parantaa lämmönvaihtotehokkuutta. Ruiskutusveden ja ilman lämpötila nousee, kun se on absorboinut lämpöä patterin seinästä. Osa vedestä muuttuu nesteestä kaasuksi, mikä vie paljon lämpöä putken seinämästä. Kuuman ja kostean ilman kosteus siepataan vesilevyllä ja johdetaan PVC-lämmönvaihtokerrokseen, ja kuuma ilma poistetaan. PVC-lämmönvaihtokerroksen vesi jäähtyy virtaavalla raikkaalla ilmalla, lämpötila laskee, virtaa keräyssäiliöön, jonka jälkeen vesipumppu lähettää sen ruiskutusjärjestelmään jatkamaan kiertoa. Ilmaan menetetty vesi säätyy automaattisesti ja sitä täydentää vedenpinnan säätölaite.
















