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冰箱制冷系统设计说明书
图1 BCD-348W/H电冰箱制冷系统图
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箱体设计要求与形式
电冰箱箱体设计的优劣,直接影响使用性能、外观、耐久性制造本钱和市场销售。在进展设计时,要求造型别致、美观大方。除色调要与家庭家具协调外,还必须考虑占地面积小内容积大,宽度、深度与高度的比例合理,有稳定感等。冰箱箱体尺寸见表1。
表1箱体尺寸
箱体外外表温度校核和绝热层厚度
设计箱体的绝热层时,可预先参照国内外冰箱的有关资料设定其厚度,并计算出箱体外表温度tw。如果箱体外外表温度tw低于露点温度td,如此会在箱体外表发生凝露现象,因此箱体外表温度必须高于露点温度,一般tw > td
to
ti
(1)
,电冰箱在进展凝露实验时
亚温带SN、温带N气候条件下,露点温度为19±℃
亚热带ST、热带T气候条件下,露点温度为27±℃
在tw > td的前提下,计算箱体的漏热量Q1,并用下面的公式校验绝热层的厚度
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(2)
----冰箱外壁温度,℃
----冰箱内壁温度,℃
-----绝热层导热系数,w/()
-----传热面积,m2
校验计算的厚度在设定厚度根底上进展修正,反复计算,直到合理为止。

总热负荷Q=Q1+Q2+Q3
Q1---- 箱体的漏热量
Q2---- 门封漏热量
Q3---- 除露管漏热量
〔1〕箱体的漏热量Q1
由于箱体外壳钢板很薄,而其导热系数很大,所以钢板热阻很小,可忽略不计。内胆多用塑料ABS成型,热阻较大,可将其厚度一起计入隔热层,箱体的传热可以看做单层平壁的传热。
(3)
(4)
其中:K ——传热系数,W/m2·℃;
A——传热面积,m2 ;
to——箱体外空气温度,℃;
ti——箱体内空气温度,℃
αo——箱外空气对箱体外外表的外表换热系数,W/m2·℃;
αi——箱体内外表对箱内空气的外表换热系数,W/m2·℃;
λ——绝热层的导热系数,W/m2·℃;
δ——箱体各绝热层的厚度,m
注:-,αoW/m2·℃
2箱内空气为自然对流〔直冷冰箱〕时,αiW/m2·℃
3间冷冰箱,由于箱内风速大,αi可取17-23W/m2·℃
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〔2〕门封漏热量Q2
冷冻室和冷藏室的门封漏热系数均取·℃。
Q2=·L·〔to-ti〕 (6)
其中:L ——门封有效长度;m
to——箱体外空气温度,℃;
ti——箱体内空气温度,℃
〔3〕除露管漏热量Q3
依据经验公式估算除露管带给箱体的热负荷:
Q3=(LD)××(tDtotF)×Pr(7)
其中:LD——除露管有效长度;m
tD——除露管温度;℃
to—— 箱体外空气温度,℃;
tF——冷冻室温度;℃
Pr——压缩机工作系数;
电冰箱制冷系统热力计算的目的是算出循环系统的性能指标,制冷工质的循环量和压缩机实际吸入蒸气量。以此作为设计电冰箱冷凝器、蒸发器与压缩机选型的依据。
制冷循环的额定工况参照国标 GB9098-88中规定的工况,见表2。
GB9098-88中规定的工况
制冷系统中的需确定的参数为:冷凝温度tk,蒸发温度t0,回气温度th,过冷温度tg
〔1〕冷凝温度tk
冷凝温度一般取决于冷却介质的温度以与冷凝器中冷质与制冷剂的传热温差,传热温差与冷凝器的冷却方式和结构形式有关。电冰箱大多采用空气自然对流冷却方式,制冷剂的冷凝温度等于外界空气温度加上冷凝传热温差。冷凝传热温差一般取10℃-20 ℃,冷凝器的传热性能好,可适当取小的数值,例如采用风速为
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2-3m/s的风冷却时,传热温差可取8-10 ℃
(2) 蒸发温度t0
蒸发温度一般取决于被冷却物体的温度以与蒸发器中制冷剂与被冷却物体的传热温差,电冰箱的蒸发温度等于箱内温度减去传热温差,一般传热温差取5-10 ℃,如采用风冷却式时传热温差可取5 ℃。箱内温度一般参照星级要求选取。
〔3〕回气温度th
回气温度取决于蒸气离开蒸发器时的状态和回气管的长度。电冰