A rézcsövek a hűtőrendszer „erek”, elsősorban kondenzátorokban, párologtatókban és összekötő csővezetékekben. Magas hővezető képessége (kb. 400 W/m · K hővezetési együtthatóval) lehetővé teszi a gyors hőátadást, javítva a légkondicionálók és a hűtőszekrények energiahatékonysági arányát. A környezetbarát hűtőközegek, például az R410A előmozdítása tovább mozgatta a rézcsövek kialakulását a nagynyomású ellenállás felé, a vékony falú és könnyű. Az olyan ipari szabványok, mint az ASTM B280 (rézcsövek légkondicionáláshoz), szigorú előírások vannak olyan mutatókról, mint a tisztaság és a szakítószilárdság, hogy elkerüljék a hűtőközeg szivárgását és a rendszer elzáródását.
Melyek a réz kapilláris elzáródásának általános okai?
A rézkapilláris, mint a hűtőrendszerekben széles körben használt fojtószelep -elem létfontosságú szerepet játszik a háztartások légkondicionálóiban, a kereskedelmi hűtőszekrényekben, az autó légkondicionálójában és más berendezésekben. Vezérli a hűtőközeg áramlását a kompresszor és a párologtató között egy karcsú csőszerkezeten keresztül, hogy a rendszer elérje a várható hűtési hatást. A tényleges alkalmazásban azonban a réz kapilláris elzáródása gyakori, amely nemcsak befolyásolja a hűtés hatékonyságát, hanem kompresszor károkat, gyakori rendszer indítását és leállítását is okozhatja, sőt a berendezések selejtezését is.
Hegesztési maradványok elzáródása
A hegesztési folyamat elkerülhetetlen kapcsolat a rézcsövek telepítésében, különösen akkor, ha a rendszer csatlakoztatása vagy javításakor magas hőmérsékletű hegesztési módszereket, például ezüst forrasztást és foszfor-rézforrasztást alkalmaznak. Ha a művelet nem megfelelő, akkor a fluxusmaradék vagy a fém salak beléphet a réz kapillárisba, és végül felhalmozódhat a cső keskeny részében, amikor a hűtőközeg kering, ami elzáródást okoz.
Ipari tapasztalat: A Zhejiang Jingliang Copper-Cube Products Co., Ltd, automatikus tisztító rendszereket és online észlelési folyamatokat használ a rézkapilláris cső gyártásában és utófeldolgozásában, hogy hatékonyan ellenőrizze a kapilláris üreg tisztaságát, és csökkentse a rendszerbe belépő szennyezés hegesztési valószínűségét.
A száraz szűrő meghibásodása miatt a víz keveredik
A hűtőrendszert általában száraz szűrővel vannak felszerelve, hogy elnyeljék a hűtőközeg nedvességtartalmát és szennyeződéseit. Miután a szűrőt telítették adszorpcióval, vagy a tömítés nem megfelelő telepítés miatt meghibásodik, a nedvesség belép a rendszerbe, és reagál a hűtőközeggel, hogy jégkristályokat képezzen, különösen a kapilláris fojtószelepen, és "jég eltömődési" jelenséget képez.
Műszaki válasz: A Zhejiang Jingliang Copper-Tube Products Co., Ltd aktívan irányítja az ügyfeleket az együttműködési projektekben a szárítók ésszerű kiválasztásához és rendszeresen cseréjéhez, valamint testreszabott szolgáltatásokat nyújt a kapilláris-szárító integrált alkatrészek számára a rendszer működésének stabilitásának további optimalizálására.
Oxid skála vagy réz chipek megmaradnak
Az extrudálás, a rajz, a lágyítás és a rézkapilláris cső egyéb feldolgozása során, ha ezek nem teljesen dezoxidálódnak, akkor a rézforgács vagy az oxid mérlegek könnyen hagyhatók a cső belső falán. Noha ezek az apró részecskék rövid időn belül nem befolyásolják a rendszer működését, a hűtőközeg könnyen hordozható a kapilláris legvékonyabb részére hosszú távú működés után, mechanikai elzáródást képezve.
Vállalati előnyök: A Zhejiang Jingliang a teljes ipari láncrendszerére támaszkodik, a rézrúd olvasztástól, az extrudálástól a precíziós rajzig és az izzításig, és a tiszta feldolgozású, többcsatornás belső faltisztítás-észlelési technológiát alkalmazza annak biztosítása érdekében, hogy a termék kiküszöbölje a forrás maradék szennyeződéseit, és jelentősen csökkentse az elzáródás kockázatát.
Hűtőközeg vagy kenőanyag -szennyezés
A hűtőrendszerben a kenőanyagok és a hűtőközegek tisztasága rendkívül kritikus a zökkenőmentes működéséhez rézkapilláris cső - Ha nem megfelelő kenőanyagokat vagy újrahasznosított hűtőközegeket használnak, nagy mennyiségű oldhatatlan anyagot, fémrészecskéket vagy karbidot lehet bevonni. Ezeket az idegen tárgyakat könnyen lerakhatják a kapillárisok keskeny csatornáin, nagy nyomású különbség hatására az elzáródások kialakulása érdekében.
Industry practices: As a company that has been deeply involved in the copper tube industry for more than 30 years, Zhejiang Jingliang insists on making professional suggestions on material purity and system compatibility in the process of cooperation with global refrigeration equipment manufacturers, and provides personalized design services, such as capillary products with different finish levels to adapt to specific refrigeration oil or environmentally friendly refrigerant systems.
Nem professzionális telepítés és használat
A kapilláris rendszer rendkívül magas követelményekkel rendelkezik a telepítési környezetre és a technológiára. Ha a telepítési folyamat túlzottan meghajlik, megnyomja, vagy a belső rész szennyezett, vagy ha gyakran indítják és leállítják a működés közben, vagy nem megfelelő hűtőközeg -helyettesítőket használnak, akkor az elzáródást súlyosbíthatja.
Ügyfélszolgálat: A Zhejiang Jingliang nem csak a rézkapilláris cső gyártója, hanem a rendszermegoldások szolgáltatója is. A vállalatnak van egy műszaki szolgáltató csoportja, amely az ügyfelek számára teljes folyamat támogatását nyújtja a kiválasztásból, a telepítésből, a hibás diagnózisból a karbantartásból, segítve az ügyfeleket a rendszer stabil működtetésében és az értékesítés utáni karbantartás csökkentésében.
Iszaplerakódás hosszú távú műtét után
A hosszú távú működés utáni hűtőrendszerben a kenőolaj és szennyeződések által képződött iszap fokozatosan lerakódik a rendszer aljára vagy a cső belső falára, különösen a kapillárisra, mivel rendkívül kicsi átmérője nagyon könnyű lerakódási ponttá válni. Miután az iszap bizonyos mértékben felhalmozódik, akkor a rendszer áramlásának csökkenése, majd teljesen blokkolhatja.
Minőségellenőrzés: A Zhejiang Jingliang nagy pontosságú rajz-technológiát és fényes izzító technológiát alkalmaz a kapilláris belső falának simábbá tételére és az olajfoltok tapadásának csökkentésére, lelassítva az iszapképződés sebességét a forrásból és növelve a termék szolgálati élettartamát.
Milyen hatással van a réz kapilláris hosszának és belső átmérőjének a hűtőrendszer teljesítményére?
A modern hűtőrendszerekben a rézkapillárisot széles körben használják fojtószelepként a háztartási légkondicionálókban, fagyasztókban, hűtőszekrényekben, autó légkondicionálókban és hőszivattyú -berendezésekben. Korlátozza a hűtőközeg áramlását egy keskeny és vékony szerkezeten keresztül, úgy, hogy a nagynyomású folyékony hűtőközeg alacsony nyomású állapotba kerüljön, miután áthaladt a kapilláris fojtószelepen, ezáltal elnyeli a hőt a párologtatóban, hogy hűtési hatást érjen el. A réz kapilláris hossza és belső átmérője kulcsfontosságú paraméterek, amelyek befolyásolják a rendszer stabilitását, a hűtési output és az energiahatékonysági arányt (COP). Hogy az illesztés ésszerű -e, közvetlenül meghatározza az egész gép működési hatékonyságát és élettartamát.
A réz kapilláris fojtási elvének rövid leírása
A rézkapilláris a saját keskeny átmérőjére és a csővezeték hosszának meghosszabbítására támaszkodik, hogy jelentős nyomásvesztést okozjon, amikor a nagynyomású folyékony hűtőközeg áthalad, így a hűtőközeg nagynyomású állapotból alacsony nyomású és alacsony hőmérsékleti állapotba változik, megfelelő munkafeltevőt biztosítva a párologtató számára.
Közülük a kapilláris belső átmérője határozza meg az áramlási ellenállás kiindulási értékét, és a hosszúság meghosszabbítja a nyomásesés folyamatát ezen az alapon. A kettő együttesen határozza meg a hűtőközeg mennyiségét az egységenként.
A belső átmérő hatása a rendszer teljesítményére
Minél kisebb a belső átmérő, annál nagyobb az áramlási ellenállás és annál erősebb a fojtószelep.
A kicsi belső átmérőjű kapilláris csövek alkalmasak kis hűtési kapacitással vagy alacsony terhelési körülményekkel rendelkező hűtőrendszerekhez. Ez hatékonyan korlátozhatja a párologtatóba áramló túlzott hűtőközeg, elkerülheti a túlhűtést vagy a folyadék visszatérését, és javíthatja a rendszer stabilitását.
Ha a belső átmérő túl nagy, akkor túlzott folyadékellátást, folyékony kalapácsot vagy egyenetlen fagyasztást okozhat a párologtató számára.
Ha a rendszerterhelés nem elegendő, de a kapilláris cső belső átmérője túl nagy, akkor a hűtőközeg nem lesz képes teljesen elpárologni, amely nemcsak nem lesz hatékony, hanem a kompresszorra is hatást is okozhat.
A hűtőközeg típusának illesztése szintén döntő jelentőségű.
Különböző hűtőközegek (például R134a, R410a, R290 stb.) Különböző sűrűségűek, viszkozitások és tágulási jellemzők, és a belső átmérőjű kialakításnak átfogóan kell figyelembe vennie a fizikai paramétereket. A Zhejiang Jingliang speciális adatbázissal rendelkezik a K + F linkben, hogy testreszabott belső átmérőjű paramétereket biztosítson az ügyfelek által a pontos illesztés eléréséhez használt média szerint.
A hossz szabályozó hatása a rendszer működésére
Minél hosszabb a kapilláris cső, annál nagyobb a nyomásesése és annál kevesebb a hűtőközeg egységenként.
A magas párolgási hőmérsékleti követelményekkel vagy a kis hűtési terheléssel rendelkező rendszerekhez is meghosszabbíthatja a csővezetékben lévő hűtőközeg tartózkodási idejét és javíthatja a fojtószelep pontosságát.
Ha a kapilláris túl rövid, akkor elégtelen fojtószelepet, túl gyors hűtőközeg -ellátást okoz, és a rendszer túlhűtését vagy rendellenes kompresszor terhelését okozja.
A Zhejiang Jingliang precíziós vágóberendezést és automatikus hosszúság -észlelési rendszert használ annak biztosítása érdekében, hogy az egyes kapilláris termékek hossza ± 0,5 mm -en belül legyen, jelentősen javítva a rendszer energiamegtakarítását és stabilitását.
A hőszivattyú rendszerben a kapilláris hosszúságú kialakításnak figyelembe kell vennie mind a hűtési, mind a fűtési körülményeket.
Az ilyen rendszerek gyakran kettős kapilláris kialakítást vagy megkerülési fojtószelep -szerkezetet használnak. A Zhejiang Jingliang párhuzamos szerkezetű kapilláris megoldásokat tud biztosítani a rendszer teljesítmény -egyenlegének kihívásainak több munkakörülmény mellett.
Átfogó illesztési kapcsolat a hossz és a belső átmérő között
A réz kapilláris hossza és belső átmérője nem izolált paraméterek, hanem az egymást érintő változók. Általánosságban elmondható, hogy ugyanazon nyomásesés biztosítása mellett, minél kisebb a belső átmérő, annál rövidebb a szükséges hossz, és fordítva. A hűtőrendszer tényleges munkakörülményeinek (kondenzációs hőmérséklet, elpárologtató hőmérséklet, tömörítési arány stb.) Jelentős különbségei miatt azonban az arányt a rendszer szimulációjával vagy a kísérleti korrekcióval kell kombinálni.
Milyen folyamatkövetelményeket kell fordítani a réz kapilláris cső telepítésekor
A modern hűtőrendszerekben a rézkapilláris cső kulcsfontosságú elemei a hűtőközegek áramlásának szabályozására, és széles körben használják a háztartási légkondicionálókban, a kereskedelmi hűtőszekrényekben, az autóipari légkondicionálókban, a hőszivattyú rendszerekben és más berendezésekben. A rézkapilláris cső pontos szerkezete és kicsi mérete van, és teljesítmény stabilitása döntő hatással van az egész gép működési hatékonyságára és megbízhatóságára. Ugyanakkor még a legjobb rézkapilláris termékek is akadályokat, szivárgást, rendellenes folyadékellátást és egyéb problémákat okozhatnak, ha a folyamatvezérlés nem megfelelő a telepítési folyamat során, ami rendellenes rendszer működését vagy berendezések károsodását eredményezheti.
Előkészítő munka a telepítés előtt
A csövek előkezelése és tisztítása
Bár rézkapilláris cső A gyár elhagyása előtt több tisztítási folyamatot fogadtak el, a szállítás vagy a tárolás során szennyeződés lehet. A telepítés előtt száraz vízmentes nitrogént kell használni a tisztításhoz, hogy ne legyen por, olaj, nedvesség és más idegen anyag. A Zhejiang Jingliang gyári kapillárisjait mind nagynyomású nitrogénnel csomagolják, hogy az ügyfelek "készen álljanak" a tisztaság szintjén.
Méret -ellenőrzés
A telepítés előtt szigorúan ellenőrizni kell, hogy a kapilláris hossza és belső átmérője összhangban van -e a tervezési paraméterekkel. Különböző típusú hűtőrendszerek eltérő követelményekkel bírnak a kapilláris fojtási képességére. Miután a specifikációt helytelenül választották ki, a hatékonyság a legjobb esetben csökken, és a rendszer legrosszabb esetben megbénul.
Környezeti tisztasági követelmények
A kapilláris egy nyitott alkatrész. A telepítési környezetet pormentes, száraz és nem korrozív gázhelyen kell szabályozni, hogy megakadályozzák a szennyeződések beérkezését a rendszerbe telepítő szerszámokkal vagy levegővel.
Kulcsfontosságú folyamatvezérlés a réz kapilláris telepítésében
Kerülje a túlzott hajlítási vagy éles fordulatokat
A rézkapilláris átmérőjű és korlátozott mechanikai szilárdsággal rendelkezik. A túlzott hajlítás könnyen a belső fal vagy a részleges összeomlás deformációját okozhatja, ami potenciális elzáródást képez. Javasoljuk, hogy professzionális kapilláris hajlítóeszközöket használjon a kapilláris külső átmérőjének 3-5 -szeres átmérőjének minimális hajlítási sugarainak szabályozására. Zhejiang Jingliang többször hangsúlyozta a "halál nélküli hajlítás, obstrukció nélküli hajlítás" installációs alapelvet a termékképzésben.
Finom hegesztési művelet
A hegesztés a leginkább problematikusabb kapcsolat a réz kapilláris telepítésében. Ezüst forrasztás vagy foszfor rézforgalma használata esetén a lángot el kell kerülni a kapilláris közepének közvetlenül megégetésétől, hogy elkerüljék az oxidációt vagy az átégést. Ugyanakkor győződjön meg arról, hogy a forrasztási ízület sima és fröccsent, hogy megakadályozza a hegesztő salak leesését a csőbe. Javasoljuk, hogy alacsony hőmérsékletű precíziós hegesztési eljárást és halogénmentes fluxust alkalmazzon. A Zhejiang Jingliang kapilláris-szárító-szűrő-integrált hegesztőmodul OEM szolgáltatást nyújt a nagy hűtőkészülékek számára a hegesztési kockázatok hatékony csökkentése érdekében.
Megakadályozzák a hegesztést a "back-abszorpció" szennyezéshez
A kapilláris csatlakozás hegesztésekor folyamatosan be kell vezetni a nitrogénvédelem nyomát, hogy elkerüljék a „szívóhatást” a fűtési folyamat során, amely a külső szennyeződéseket felszívja a csőbe. Ez az iparág egyik leggyakoribb, de könnyen figyelmen kívül hagyott részlete.
Másodlagos tisztítás hegesztés után
A hegesztés után a száraz nitrogént kell használni a kapilláris csatorna újbóli megtisztításához, hogy alaposan eltávolítsák a megmaradó nyomkövetési hegesztő salakot vagy port, és jó alapot teremtsenek a rendszer porszívózásához és a hűtőközeg töltéséhez.
Rendszer üzembe helyezés és tesztelés a telepítés után
Légszűrővizsgálat
A telepítés után a működési nyomás 1,5-szeres nitrogénnyomás-tesztje szükséges annak ellenőrzéséhez, hogy van-e mikro-szivárgás a kapilláris csatlakozásnál. Különösen a hűtőrendszer nagynyomású oldalának kapcsolatának részében minden kis szivárgás miatt a hűtőközeg áramlásának ellenőrzése kiegyensúlyozatlan lehet.
Vegye figyelembe a rendszer fojtószelepeit
A kapilláris cső beépítése után a fojtószelepet a látóüveg vagy a párologtató működésének megfigyelésével kell megítélni. Ha a párologtató egyenetlenül fagyos, akkor a kompresszort gyakran elindítják és leállítják stb., Akkor a kapilláris hosszúság vagy a belső átmérő eltérése okozhatja. A Zhejiang Jingliang kapilláris illesztési szimulációs ellenőrző szolgáltatásokat nyújt az egyes ügyfelek számára, különböző terhelési pont -beállítási paraméterekkel kombinálva, hogy biztosítsák az optimális hűtési megoldás illesztését.
Szigetelés és rögzítés
Bár the capillary tube is not a mainstream refrigeration pipeline, it may also experience thermal expansion in a high temperature environment to affect the flow distribution. Therefore, the pipe should be coated with heat-resistant insulation material and fixed on the system bracket to prevent displacement or fatigue fracture due to vibration.