收藏 分销(赏)

小型制冷与空调设备原理与维修第4章.ppt

上传人:精*** 文档编号:14514722 上传时间:2026-10-04 格式:PPT 页数:90 大小:2.23MB 下载积分:10 金币
下载 相关
小型制冷与空调设备原理与维修第4章.ppt_第1页
第1页 / 共90页
小型制冷与空调设备原理与维修第4章.ppt_第2页
第2页 / 共90页


点击查看更多>>
资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第4章 小型商用制冷设备的结构与原理,41 冷藏箱(柜)的制冷系统,42 冷藏箱(柜)的控制电路,4.3 其它小型商用制冷机,41 冷藏箱(柜)的制冷系统,冷藏箱(柜)的制冷系统与压缩式电冰箱基本相同,工作原理也完全一致,但由于冷藏箱(柜)比起家用电冰箱,制冷量要大得多,因此在制冷系统的结构上有所不同。,411开启式机组,开启式机组是指制冷系统中的压缩机采用开启式,而按制冷系统中的冷凝器采用强制对流空气冷却式还是采用强制对流水冷式又分为风冷式和水冷式两种。,1风冷式机组,图4.1所示为开启式风冷机组的制冷系统,其制冷原理与电冰箱制冷原理相同。所不同的是由于冷藏柜比家用电冰箱的制冷量大,系统中充灌的制冷剂也多,因此在其制冷系统中又增加了高压排气阀、低压吸气阀、热力膨胀阀和贮液罐等部件。,高压排气阀和低压吸气阀分别接入压缩机的高压排气口与低压吸气口。它们的作用是便于压缩机和制冷系统的测试、检修和连接控制仪表用,高压排气阀和低压吸气阀的结构相同(见图4.2),它们都有开、关和三通三种状态。,(2)开启状态,将阀杆逆时针旋到头,此时将压缩机高压腔与高压排气口相通,而多用通道口被堵死,(3)三通状态,此阀处于三通状态时阀杆处于中间位置,即将阀杆逆时针旋到头,再顺时针旋入12圈即可。,吸引线圈的工作电压为36V、220V和380V。,如不太硬,应适当延长一些时间,直至成型为止。,表头应垂直安装,并应避免振动。,31小型冷饮机目前国产小型冷饮机的型号已达几十种,其容积一般为3060L,蒸发温度一般选择为01,水温为510,但按蒸发器结构和散冷方式主要分为:单喷射强迫对流型和双喷射强迫对流型。,此时螺钉与差动弹簧座离开,即S5(b)所示,此张力矩,在箱(柜)内温度升至调定的上限值时,杠杆将转至2角度,杠杠便带动拔臂与跳簧片,将动触头2闭合(与静触头3断开),于是压缩机电机又恢复运转制冷。,此时压缩机的高压腔、高压排气管和多用通道口都相通。,38所示为另一种冰棍机的制冷系统图。,所示为JR10型热电器的结构图。,1风冷式机组图4.,2水冷式机组图4.,工作原理如下:当感温包感受的温度降到调定的下限值时,气箱室内的蒸气压力降低,使波纹管的顶力矩小于主弹簧的拉力矩,杠杆绕刀口支点以顺时针方向转动,并带动拔臂和跳簧片使动触头与静触头2断开(静触头3接通),切断控制电源,使压缩机电机停转。,吸引线圈的工作电压为36V、220V和380V。,适用于制冷设备的温控制器序号有1、2、3、4等四种规格。,中间继电器在自动控制中主要用作辅助控制器件,也可在小功率电动机的主电路中作为接触器使用。,制冷系统中,它们的多用通道口接压力继电器(工作原理见本章第四节),用以保证制冷系统高、低端压力正常。,以高压排气阀为例的三种状态是:(1)关闭状态,即将阀杆按顺时针旋到底,此时阀芯将接冷凝器的管路关闭,而其多用通道口与压缩机的高压腔相通,当采用压缩机自进行抽真空时就是用这种状态。(2)开启状态,将阀杆逆时针旋到头,此时将压缩机高压腔与高压排气口相通,而多用通道口被堵死,(3)三通状态,此阀处于三通状态时阀杆处于中间位置,即将阀杆逆时针旋到头,再顺时针旋入12圈即可。此时压缩机的高压腔、高压排气管和多用通道口都相通。冷藏柜正常工作时,高压排气阀应置于三通状态。低压吸气阀的关闭状态作为制冷系统打压用,它的三通状态作为压缩机正常工作时用,制冷系统充灌制冷剂时也必须是三通状态。,在冷藏柜的制冷系统中,一般使用热力膨胀阀(常见的是内平衡式热力膨胀阀)实现对制冷剂的节流降压作用。由于热力膨胀阀在制冷系统运行时,可以自动地根据蒸发器热负荷的变化大小调节供液量,这就保证了制冷系统稳定地运行。制冷系统中的压缩机采用开启式,它由三相异步电动机通过三角皮带传动。制冷系统中的冷凝器为风冷式,采用自然对流式或用一台小型轴流风机进行冷却。在凝器与过滤器之间的管道上装有一个贮液罐,罐上安装有直接截止阀(其结构见图13-7所示)在冷世故柜长时间停用时,将截止阀关闭,使制冷剂贮存于罐中。蒸发器一般由紫铜管加工成盘形排管,分布在柜体三面。,2水冷式机组,水冷式机组的制冷循环示意图如图4.2 所示。由图可以看出其组成与风冷式机组基本相同,所不同的是其中的水冷罐4既是水冷式冷凝器又是贮液器另外在过滤器6和膨胀阀8之间接入了电磁阀7,其作用是电磁阀与压缩机同时开动和停止,当压缩机停车时,电磁阀也断电并自动关闭供液管路,这样便防止了大量制冷剂进入蒸发器而引起再次开车时产生液冲击,保护了压缩机的阀片和阀垫。,412全封闭式机组,全封闭式机组是指压缩机采用全封闭式,压缩机吸排气口不安装高压排气阀和低压吸气阀,而冷凝方式也分为风冷式和水冷式二种。,1风冷式机组,图4.3所示为全封闭式风冷机组的制冷系统,,图中的全封闭式机组安装了高、低压力表,以监视制冷系统的排气压力和吸气压力。在贮液罐上还设置了一个易熔塞;当制冷系统由于某种原因,如冷凝器压力过高(如风扇损坏或冷凝器过脏)导致温度过高时,易熔塞将自动熔化,使系统迅速减压,保护了制冷系统和压缩机组,。,2水冷式机组,图4.6所示为全封闭水冷式机组的制冷机组的制冷系统,它与风冷式机组制冷系统基本相同,所不同的是设置了压力继电器2。当因缺水而压力过高或系统因堵塞而使低压端压力低于某预定值时,压力继电器跳开而使电路断电,对压缩机也起保护作用。,421主要控制电器,1交流接触器与中间继电器,交流接触器的作用是在按钮或其它继电器的控制下接通或断开负载的主电路,供频繁启动和控制电动机或电器之用。交流接触器的外形如图4.7所示。,其内部结构如图4.8所示。它主要由电磁系统和触头组成。电磁系统由吸引线圈、动静铁芯和弹簧组成。其触点一般有三对主触头和四对辅助触头(两对常开和两对常闭)。主触头用来控制电动机的三相电源,辅助触头接在控制电路中。,工作原理如图4.8所示。当吸引线圈接入额定电压后产生磁场,动铁芯在磁力吸引下,克服弹簧的张力,将动铁芯吸合,动铁芯带着动触头下移与静触头接触,使常开的主触头与辅助常开触头闭合,主电路被接通。在静铁芯的二侧扼铁上嵌入铜制的短路环,它的作用是:当交流电流过零时产生自感磁场,以保持铁芯的吸合状态。冷藏箱(柜)和空调器等小型制冷设备中常用的交流接触器有CJ0和CJ10两类,它们的技术参数见表4.1所示。,蒸发器为圆筒管板结构,且具有隔热的外壳。,这两种类型又可分为帽装式和立管式两种形式。,3 其它小型商用制冷机,冰淇淋制作过程如下:清洁水先在预冷缸内配料并预冷,冷却至5左右,再送入冷冻缸内,在冷冻缸内继续冷却,并高速搅拌,同时引入清净空气。,此时压缩机的高压腔、高压排气管和多用通道口都相通。,发热元件是一段扁形电阻丝绕在包有云母绝缘的双金属片上,双金属片的上部被固定。,制冷系统的正常循环,箱内温度逐渐降低。,吸引线圈的工作电压为36V、220V和380V。,顺旋调节盘时,碟形弹簧受压缩,差动值增加;,其中间继电器控制电压采用36V低压。,主触头用来控制电动机的三相电源,辅助触头接在控制电路中。,调节差动器的差动旋钮可以微调温控器触头的通断温差值。,电磁阀DF接在控制变压器的次级36伏电压上,并受2C的常开辅助触头控制,以保证电磁阀与制冷压缩机同时开动或停止,以防止产生压缩机的液击事故。,32所示,它的电气控制采用单相全封闭式压缩机的电流起动继电器与温控器相配合的方式。,15所示为WT-1226型压力式温控器的工作原理图。,38所示为另一种冰棍机的制冷系统图。,只能用于5A的电路电流,如JZ7或JZ8系列等。,压缩机电机D1和风扇电机D2起动运转,电磁阀DF的线圈通电,阀门开启,制冷系统开始进入制冷运行。,中间继电器在自动控制中主要用作辅助控制器件,也可在小功率电动机的主电路中作为接触器使用。其工作原理与交流接触器相同,所不同的是其触点的容量较小。只能用于5A的电路电流,如JZ7或JZ8系列等。图4.9所示为JZ7中间继电器结构,其触点形式为四对常开四对常闭。吸引线圈的工作电压为36V、220V和380V。,2热继电器,热继电器是对三相电动机起过电流及单相断线保护作用的电器。国内产品有二个发热元件(属两相式结构)的JR型和三个发热元件(属三相式结构)的JR0型两种类型。图4.10,所示为JR10型热电器的结构图。三相负载中有两相通过电流发热元件。发热元件是一段扁形电阻丝绕在包有云母绝缘的双金属片上,双金属片的上部被固定。当电动机发生过载或单相时,电流增大,电阻丝发热、双金属片受热后向控制触点方向弯曲,使动作推动杆7推动一个凸轮脱扣装置,使常闭触点6变为断开,切断交流接触器的吸引线圈电源,使主触点断开,保护了电机绕组不致被烧毁。故障排除后,只需按下复位按钮3,即可使控制触点恢复常闭。,控制电流范围高速装置4是用来调节整定电流的大小,可根据所控制电动机的功率和额定电流选定整定电流值。表4.2列出了常用于制冷设备上的JR0和JR型热继电路的规格参数、以供参考。,3压力继电器,制冷机中使用的压力继电器是当高压端压力超过额定值,或低压端压力低于额定值时能使压缩机自动停车,起到安全保护和控制作用的保护电器。压力继电器的工作原理是基于力的平衡原理。它利用制冷剂蒸气高、低压力的变化,使波纹管压缩或伸长,装在波纹管内的顶针便推动杠杆按顺时针或逆时针方向转动。当高压超过或低压低于额定值时,则顶针将推动杠杆,使触点断开,切断交流接触器的控制电源,使压缩机停车。在故障排除后,压力恢复到规定值以内时,继电器触点自动闭合,使压缩机电机重新恢复运转。,应用于制冷机中的压力继电器分为:控制高、低压为一体的FP型、KD型和YWK-22型,以及分别控制高压的YWK-11型和控制低压的YWK-12型。图4.11所示为FP型压力继电器的结构图,,图4.12所示为FP型压力继电器的工作原理示意图。低压蒸气从压缩机回气管端进入低压接管,随着蒸发压力的变化,经低压顶针20推动直角杆18绕支点A旋转,牵动拉杆12,使动触头板6动作,触点发生开闭,接通或切断电源。它采用永久磁铁13产生的吸力起到触点的快跳作用,以防产生火花而烧毁触点。低压压力范围的调节是通过旋转盒体上部的低压调节螺钉,以改变低压弹簧15的作用力来实现的。,高压端的控制原理是:若压缩机的排气压力高于继电器的高压调定值,则高压顶针1推动高压杠杆3向逆时针方向绕支点B旋转,杠杆推动跳簧5向拉,使跳板4绕刀口支点C按顺时针向上突跳,撞击动触头板6,使动、静触头断开而切断电源。当排气压力下降,同理使动触头板复位,动、静触头又闭合而接通电源。高压压力范围的调节,可旋转高压调节螺母16来实现。,图4.13所示为KD型压力继电器的工作原理图。,它也是高、低压力控制部分合装一体,采用一组微动开关作触点,并有常开、常闭组。其工作原理是:(1)低压部分:当气箱内的蒸气压力低于低压调定值时,弹簧18的张力大于气箱的顶力,将传动杆14向气箱方向推,传动杆离开低压微动开关的按钮,使微动开关的触点分离而切断电源。反之,传动杆将微动开关按钮揿下而使触点闭合,又接通电源。(2)高压部分:当气箱内的蒸气压力高于高压调定值时,弹簧8的张力小于气箱的顶力,传动杆11将微动开关按钮揿下,使开关触头断开,切断电源;反之,开关触头闭合,又接通电源。,高、低压力的调节可旋转各自压力调节盘9、17进行调整。顺旋为压紧弹簧;反旋则放松弹簧。压差调节盘6、21是调节高、低压各自的差动值。顺旋调节盘时,碟形弹簧受压缩,差动值增加;反之,则减少。型号中带有S字母的继电器(即KDS型)为高压端装有手动复位手柄。而KD型无比复位手柄。另外还有一种YWK系统压力继电器,其外形与KD型相似,但内部调整控制部分不同。YWK型系统中,有专用于控制高压压力或专用于控制低压压力的型式,以及高、低压合装在一起等三种型式。,4温度调节器,(1)WT型压力式温控器WT型压力式温控器与电冰箱中感温囊式温控器一样也是属于蒸气压力式结构,它广泛地用于冷藏箱(上述三种型号压力继电器的技术参数见表4.3所示。,图4.15所示为WT-1226型压力式温控器的工作原理图。温控器中的触点为两位控制式,即有两个静触头。其中1、2接点与控制电路相连。工作原理如下:当感温包感受的温度降到调定的下限值时,气箱室内的蒸气压力降低,使波纹管的顶力矩小于主弹簧的拉力矩,杠杆绕刀口支点以顺时针方向转动,并带动拔臂和跳簧片使动触头与静触头2断开(静触头3接通),切断控制电源,使压缩机电机停转。当杠杆转动使动触头动作后,因制动螺,(a)所示。此时螺钉与差动弹簧座离开,即S5(b)所示,此张力矩,在箱(柜)内温度升至调定的上限值时,杠杆将转至2角度,杠杠便带动拔臂与跳簧片,将动触头2闭合(与静触头3断开),于是压缩机电机又恢复运转制冷。如图4.16(c),调节螺杆用以调节主弹簧的拉力大小,以高速被控制温度的高低。如标尺标定的温度数值为-250,则此温控器的温度调节范围簧的拉力矩,使杠杆绕刀口支点以逆时针方向转动一个角度1,如图4.1差动弹簧座接触,所以S0。当杠杆继续转动,顶力矩不仅要克服主弹簧的拉力矩,还要克服差为25至0之间。,调节差动器的差动旋钮可以微调温控器触头的通断温差值。例如将温控器的温度调定在15,而差动值调至3(有效期动可调范围为35时),则当感温包感应温度在16.5时,温控器动触头即动作断开,而当感温包感应温度在13.5时,动触头又动作闭合。WT-1226型压力式温度控制器的规格和技术参数如表4.4所列。适用于制冷设备的温控制器序号有1、2、3、4等四种规格。ST-1226型压力式温控器的感温管有1、3、5、8、10、米等不同长度规格,应根据温控器体与控制部位的距离选定,避免因过长而引起外界温度对控温精度产生影响。另外温控器的触点动作时,常闭变断开,而常开变接通,故可根据挖目的,充分利用触点组。,。当温度上升至调定上限温度时,指针与上定们指针接通导通;反之,即与下定们指针接通。,特别提请注意:电接点压力式温度计的指针电接点容量很小(只有10VA),故安装时不应直接与控制压缩机的交流接触器线圈相连接,而应采用中间继电器的间接控制方式,如图4.19所示。,另外感温包应夹持在所控温度区域,禁止贴靠在蒸发盘管上。表头应垂直安装,并应避免振动。,几种典型控制电路,1单相全封闭式机组控制电路,采用小型全封闭式压缩机风冷式冷凝器的冷藏箱电路如图4.20所示。,全封闭式压缩机采用CSR起动,由电压式起动器构成。风扇电机接有运转电容器(220V、1.2F)红色指示灯和绿色指示灯分别表示电源和压缩机电路是否有故障。,2三相电源冷藏箱电路,图4.21所示为采用三相电源的冷藏箱电原理图。,电路中交流接触器1C和2C共同控制压缩机电机1D,热继电器RJ对电动机1D进行过电流和单相保护。1C的吸引线圈受压力继电器YJ、热继电器RJ及按钮QA和TA控制,而2C吸引线圈是否吸合则由温度调节器WT及1C的主触点控制。只有1C的主触点闭合后,2C的控制电源才接通,而2C吸引线圈是否吸合则由温度调节器控制,即由温度调节器根据整定的温度范围,通过控制压缩机电动机的开停控制箱内温度高低。电磁阀DF接在控制变压器的次级36伏电压上,并受2C的常开辅助触头控制,以保证电磁阀与制冷压缩机同时开动或停止,以防止产生压缩机的液击事故。,在制冷或电路系统发生故障时,无论是YJ或RJ动作,都将立即切断1C的控制电路,使电动机停止运转。而故障排除后(包括电源停电后恢复供电),电动机不能自行起动,必须重新按下起动按钮QA,方能重新投入制冷运行。另外该电路的一个突出优点是,在电源缺相时,由于电路将1C和2C的控制电路接到了不同相的电源上,这就有效地避免了电动机出现“单相”运转的故障。图4.22所示为风冷式冷藏箱电气控制系统。其控制原理与图1338所示电路基本相同,所不同的是为了对冷凝器进行强制风冷,电路中接入了风扇电机FD。,图4.23所示为有效容积3m的大型冷藏箱电路。该机采用开启式压缩机(压缩机电动机功率为3KW),强制循环冷却形式,箱体为多门结构。,该控制电路为三相电源,控制线路为220V。其工作原理如下:接通电源后,电源指示灯ZD点亮,由于温近代器T的触点和压力继电器YL的触点为接通状态,中间继电器ZJ的线圈通电,其触点ZJ1、ZJ2吸合,交流接触器C的线圈通电,触点C1、C2、C3吸合。压缩机电机D1和风扇电机D2起动运转,电磁阀DF的线圈通电,阀门开启,制冷系统开始进入制冷运行。制冷系统的正常循环,箱内温度逐渐降低。当箱内温度降至调定温度时,温控器T动作,触点跳开,引起中间继电器与其触点、交流接触器与其触点C1、C2、C3断开,压缩机和风扇电机停止运转,电磁阀也断电,制冷系统停止制冷。,若某种原因造成压缩机过载时,电流增大导致热继电器RJ的常闭触点跳开,从而将交流接触器电路切断,同样造成制冷压缩机停止运转,同时RJ触点与另一线路接通,C4触点与另一线路接通,C4触点复位接通,报警器DJ即可报警。,3电接点压力式温度计控制电路,用电接点压力式温度计控制的电路如图4.24所示。其中间继电器控制电压采用36V低压。当把空气开关ZK和手动开关K1闭合后,低压变压器T通电,此时若箱内温度高于上限温度,则ST的指针1与触点2相接触,使中间继电器S1线圈通电,常开触点S12闭合,交流接触器J通电而使其主触点接通,压缩机运转制冷。随着箱内温度下降,指针1偏黑心而与接点2断开,今明两天中间继电器S1靠中间继电器S2的常闭触点S21和本身的常开触点S11接通而自锁。由于触点S12保持接通,交流接触器J的线圈保持通电,主触点J接通而使压缩机电机D继续制冷。,当温度达到调定温度时,指针1与接点3接通,此时中间继电器S2接通电源,使触点S21断开,引起S1断电,S12触点断开而使压缩机电机停止运转。当箱内温度回升至使指针1与接点2再次接通,S1又通电,压缩机电机D又运转制冷。如此行为表现复,便实现了箱内温度的自动控制。,4双温冷藏箱控制电路,图4.25所示为具有高温和低温两个箱体的LC700卧式双温冷藏箱的制冷管路及电气系统图。该机为三相电源,压缩机为2F4.8型开启式,制冷制为R12,膨胀阀型号为RF1.2,电磁阀型号为FDF8(380V),系统中有两只温近代(15和025各一只),低温部分温度为18发,高温部分温度为0。,4.31小型冷饮机,目前国产小型冷饮机的型号已达几十种,其容积一般为3060L,蒸发温度一般选择为01,水温为510,但按蒸发器结构和散冷方式主要分为:单喷射强迫对流型和双喷射强迫对流型。这两种类型又可分为帽装式和立管式两种形式。图4.26的基本制冷原理图,图4.27所示为一种单喷射式小型冷饮机的结构示意图。,它是一台主要由小型全封闭式压缩机10(一般输出功率在350W以下)、强制风冷翅片盘管式冷凝器8和一个装在透明贮槽内的圆筒形蒸发器12所组成。将已配制好的清凉饮料倒入透明槽2中,由于水泵3的工作,将饮料喷到筒形蒸发器12上部而不断地被冷却。取用时,将杯子6放入后推动自闭推杆5,控制放水嘴4,当杯内装满饮料后,放水嘴自动关闭,或者杯内装满后立取取出,水嘴被关闭。,小型冷饮机按其冷凝器的冷却方式不同可分为:自然冷却式和风冷翅片盘管式两种。,国产BLY-30型单缸喷泉式冷饮机的控制电路如图4.30所示。,松下NY-1801CVE型冷饮机的内部结构如图4.31所示。其控制电路如图4.32所示,它的电气控制采用单相全封闭式压缩机的电流起动继电器与温控器相配合的方式。,432 小型冰淇淋机,冰淇淋又称为雪糕,它是夏季理想的消暑冷饮食品。冰淇淋机可分为不带制冷系统和带制冷系统两种机型。前者为家庭中配合电冰箱使用;后者常用于冷饮服务行业,其生产能力一般为每小时出冰淇淋或冰霜2040kg.图4.33所示为一种小型冰淇淋机的结构示意图。,其蒸发器呈圆筒形,圆筒直径为280mm,深度为350 mm左右,沿筒内壁旋转的搅拌器由筒后端的减速机构带动。筒的前部装有一个活络前盖,前盖上部是加料口,前盖的下端为放料口。,冰淇淋机的蒸发温度为2025。蒸发器为圆筒管板结构,且具有隔热的外壳。图4.34所示为一种小型冰淇淋机的制冷原理图,它采用以R22(或R12)为制冷剂的水冷式压缩机组进行直接冷却。,它主要由制冷系统、搅拌系统、水清洁净化配料及控制系统组成。冰淇淋制作过程如下:清洁水先在预冷缸内配料并预冷,冷却至5左右,再送入冷冻缸内,在冷冻缸内继续冷却,并高速搅拌,同时引入清净空气。混合物料在搅拌器作用下逐步降温冻结,并膨胀至68,达到一定温度要求的膨胀混合冷冻饮料,再经过成形加工,成为美观、松软可口的冰淇淋。冰淇淋机的电气控制原理与一般制冰机十分近似。图4.35所示为无硬化箱冰淇淋机的电气原理图。,起动时,先将电源接通,再接下起动按钮,制冷机及搅拌器运转,约在15min以后即可初步成型。如不太硬,应适当延长一些时间,直至成型为止。在成型后温度控制器触点动作,电路断开,制冷压缩机停止运转。若制出的冰淇淋不太硬功夫时(可根据需要选择软硬),可将温控器调至冷一些的档次。相反,若发现搅拌器动作吃力,而温控器又不动作时,应将温控器调至温度稍高的档次。,433冰棍机,冰棍机是用于批量生产冰棍用的设备,它的制冷系统均为单级蒸气压缩式制冷循环方式。制冷剂有采用氨(NH3)和R12(或R22)两种,与电冰箱和冷藏箱不同的是冰棍机用盐水作为载冷剂。本节只介绍用于小批量生产冰棍用的氟利昂制冷冰棍机。图4.36所示为氟利昂冰棍机的结构。,图4.37所示为B-3A型冰棍机的制冷系统。,冰棍机的制冰原理是:采用单级压缩式制冷系统,蒸发器先将盐水箱内的盐水冷却至,12,以下,再通过盐水冷冻模中的水(配制成奶油、红果等汗液),使其在冰模内冻结为美味的冰棍。冰棍机中盐水由搅拌机不断地搅拌(也可用盐水泵强制循环)。有的系统中有两个温度不同的室,制冰室(盐水蒸发器)和冷藏室。在盐水蒸发器内的低温室温度为,12,,可制冰棍,冷藏室的温度为,04,,用于贮存制成冰棍,这两个温度不同的高、低温室,分别由两组电磁阀和热力膨胀阀进行控制。B-3A型冰棍机采用F404.5制冷机组,制冷剂采用R12,压缩机驱动电机的功率为3.0kW三相电机。,图4.38所示为另一种冰棍机的制冷系统图。,系统中装有的压力继电器在系统内高压过高或低压过低时起保护作用;装有压力表便于观察制冷系统中的压力;装有的电磁阀防止停车后制冷剂灌入蒸发器,从而避免在再次开车时发生液击。冰棍机的控制电路如图4.39所示。,其控制原理是:当接通电源后、电源指示灯HD(红灯)亮,同时电磁阀DF处于断电关闭状态,按下起动按钮QA后,交流接触器JC线圈通电,电源指示灯HD线路中常闭触点JC1断电而熄灭,而运转指示灯LD则因常开触点JC2吸合而点亮(绿灯亮),同时主电路中触点JC闭合而使压缩机起动运转、电磁阀DF通电接通并进行制冷。在运转中因压力控制器JY616级JY6535是处于导通状态,所以压缩机在保护条件下工作。,
展开阅读全文

开通  VIP、SVIP  下载更划算
下载10份以上建议开通 VIP 会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        关注我们

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服