エアコンのエバポレーターに霜が付く原因
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蒸発器内に霜が発生する原因は、蒸発温度が低いことと蒸発器内の熱伝達が不十分であることです(両方が不可欠です)。
(1) 出口および還気ダクトの詰まり、フィルターの詰まり、フィンの隙間の詰まり、ファンの回転または速度の低下など、空気供給が不十分であり、その結果、熱伝達が不十分になり、蒸発圧力の低下、蒸発温度の低下が発生します。
② 熱交換器自体の問題、熱交換器の共用により熱交換性能が低下し、蒸発圧力が低下する。
(3)外部温度が低すぎます。民間の冷蔵庫は通常20度以上です。低温環境での冷凍は熱伝達が不十分で、蒸発圧力が低くなります。
(4) 膨張弁がプラグや開度を制御するパルスモータ方式により破損した場合。システムを長期間運転すると、膨張弁ポートにゴミが詰まり、正常に動作できなくなり、冷媒流量が減少し、蒸発圧力が低下します。異常な開度制御によっても流量が減少し、圧力が低下します。
⑤ 二次絞り、蒸発器内部のパイプの曲がりや破片の詰まりにより二次絞りが発生し、二次絞り後の部分で圧力低下、温度低下が発生します。
システムのマッチングが悪く、エバポレーターが小さいか、コンプレッサーの作動条件が高すぎるのが正確です。この場合、エバポレーターの性能が十分に発揮されていても、コンプレッサーの作動条件が高すぎるため、吸入圧力、蒸発温度の低下。
⑦ 冷媒不足、蒸発圧力、蒸発温度が低い。
冷媒が多すぎると、多くの人は冷媒の蒸発圧力が上昇しすぎても霜は発生しないと考えていますが、冷媒が多すぎると、余分な冷媒は基本的に凝縮器の後ろから膨張弁までのパイプライン内で液体になり、このときシステムは循環が遅くなり、液体の過冷却度が増加し、膨張弁の開度が減少し、蒸発温度が低下し、冷媒戻りパイプの温度がマイナスになりすぎるのを見てきました。
低い蒸発温度と不十分な熱伝達が必須であるため、①~③は蒸発器内のみで霜が発生する可能性があり、④~⑧は蒸発度が低いだけであり、熱伝達の外部条件が十分に良好であれば、霜も発生しにくくなります。 7 を例に挙げると、蒸発温度による冷媒不足が -3 ℃まで下がったとしても、私の冷凍作業条件が夏に 27/19 ℃であれば、十分です。風量、熱交換器の性能が良く、霜がつきません。
なお、上記の蒸発温度は、冷媒が完全に気体状態となり、液化ガス化する際の蒸発温度を指しており、熱伝達により気体冷媒が過熱し、一般的な蒸発器の霜が発生します。風量、外気温、熱交換器の性能が良好な場合、特に④⑤⑦、④、⑦に多少の霜がつきます。エキスパンションバルブ出口とエバポレータ前部に着霜するだけであり(霜層により伝熱性能が低下し、後部に着霜する)、二次絞り後にエバポレータに着霜します。
According to this, I personally feel that the heat exchanger frosting cause possibility ①②③>⑥⑧>④⑤⑦、もちろん、エバポレーターの曇りは主に上記の要因の複合効果の結果です。
To discuss the return pipe frosting: the return pipe is different from the heat exchanger in that it has no air forced convection heat transfer, so its temperature is below zero it is easy to frost. Therefore, in addition to ④ and ⑦, it is possible to cause frost in the return pipe, of which the possibility of secondary throttling is relatively large, and I personally believe that the primary and secondary order is ⑤>①②③>⑥⑧.







