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步入式恒溫恒濕試驗箱的制冷原理

更新日期:2025-04-17  |  點擊率:677

步入式恒溫恒濕試驗箱用于為大型產(chǎn)品或大量樣品提供穩(wěn)定的溫濕度環(huán)境,其制冷原理基于壓縮式制冷循環(huán),主要由四大部件協(xié)同工作實現(xiàn),以下為您詳細(xì)闡述:

1. 壓縮機

壓縮機是制冷系統(tǒng)的核心部件,如同人的心臟,起著輸送和壓縮制冷劑的關(guān)鍵作用。在步入式恒溫恒濕試驗箱中,壓縮機吸入來自蒸發(fā)器的低溫低壓氣態(tài)制冷劑。這些制冷劑處于低溫(通常在 -20℃至 -10℃左右)和低壓(一般為幾百千帕)狀態(tài)。

壓縮機通過電機驅(qū)動,內(nèi)部的活塞或轉(zhuǎn)子等部件對制冷劑氣體進(jìn)行壓縮。在壓縮過程中,制冷劑氣體的體積被強制減小,分子間距離縮短,壓力和溫度急劇升高。壓縮后的制冷劑變?yōu)楦邷馗邏簹怏w(溫度可達(dá) 70℃ - 90℃,壓力可達(dá) 1.5MPa - 2.5MPa 甚至更高),隨后被排出壓縮機,進(jìn)入冷凝器。

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2. 冷凝器

從壓縮機排出的高溫高壓氣態(tài)制冷劑進(jìn)入冷凝器。冷凝器通常由一系列的金屬管道組成,外部配有散熱翅片,以增加散熱面積。當(dāng)高溫高壓的制冷劑氣體在冷凝器管道內(nèi)流動時,會與周圍環(huán)境空氣(風(fēng)冷式冷凝器)或冷卻水(水冷式冷凝器)進(jìn)行熱交換。

在熱交換過程中,制冷劑將自身攜帶的大量熱量傳遞給空氣或冷卻水。隨著熱量的散失,制冷劑氣體溫度逐漸降低,開始液化,從氣態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)。經(jīng)過冷凝器的充分冷卻和液化后,制冷劑變?yōu)橹袦馗邏旱囊后w(溫度一般在 40℃ - 50℃,壓力與壓縮機排出壓力相近),為后續(xù)的節(jié)流降壓過程做好準(zhǔn)備。

3. 節(jié)流裝置

經(jīng)過冷凝器液化后的中溫高壓液態(tài)制冷劑,接著進(jìn)入節(jié)流裝置,常見的節(jié)流裝置有毛細(xì)管、熱力膨脹閥或電子膨脹閥。節(jié)流裝置的作用是對制冷劑進(jìn)行節(jié)流降壓,使制冷劑的壓力和溫度急劇降低。

當(dāng)液態(tài)制冷劑通過節(jié)流裝置的狹窄通道時,由于通道的阻力作用,制冷劑的壓力瞬間下降。壓力降低的同時,制冷劑的溫度也隨之降低,變成低溫低壓的液態(tài)制冷劑(溫度通常在 5℃ - 10℃,壓力降至幾百千帕)。這種低溫低壓的液態(tài)制冷劑具有很強的吸熱能力,為在蒸發(fā)器中吸收熱量創(chuàng)造了條件。

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4. 蒸發(fā)器

低溫低壓的液態(tài)制冷劑進(jìn)入蒸發(fā)器,蒸發(fā)器同樣由金屬管道組成,與試驗箱內(nèi)的空氣進(jìn)行熱交換。試驗箱內(nèi)的熱空氣在風(fēng)機的作用下,不斷流經(jīng)蒸發(fā)器表面。

由于液態(tài)制冷劑的溫度遠(yuǎn)低于試驗箱內(nèi)空氣的溫度,根據(jù)熱量傳遞原理,空氣的熱量會自發(fā)地傳遞給制冷劑。液態(tài)制冷劑吸收熱量后開始沸騰汽化,從液態(tài)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài)。在這個過程中,制冷劑不斷吸收試驗箱內(nèi)空氣的熱量,使試驗箱內(nèi)空氣溫度降低,從而實現(xiàn)對試驗箱內(nèi)環(huán)境的制冷降溫。

從蒸發(fā)器出來的制冷劑變?yōu)榈蜏氐蛪旱臍鈶B(tài),再次被壓縮機吸入,開始新一輪的制冷循環(huán)。如此周而復(fù)始,實現(xiàn)對步入式恒溫恒濕試驗箱內(nèi)溫度的持續(xù)控制,使其保持在設(shè)定的低溫范圍內(nèi)。

除了上述主要的制冷循環(huán)部件,步入式恒溫恒濕試驗箱的制冷系統(tǒng)還可能配備一些輔助部件,如干燥過濾器,用于去除制冷劑中的水分和雜質(zhì),防止冰堵和臟堵現(xiàn)象;氣液分離器,避免液態(tài)制冷劑進(jìn)入壓縮機造成液擊損壞等,以確保制冷系統(tǒng)的穩(wěn)定、有效運行。


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