Miks vasktoru domineerib külmutusseadmetes?
Jahutuskontuuris täidab vasktoru kahte erinevat funktsiooni. Soojusvahetite sees on see kondensaatori ja aurusti soojusülekandepind ning ühendustorustikus kannab see külmutusagensit kompressori, paisuseadme ja spiraalide vahel. Materjal valiti seetõttu, et selle soojusjuhtivus on ligikaudu 390 W/(m·K), piisav tugevus külmutusagensi mahutamiseks, hea plastilisus painutamiseks ja põletamiseks ning oksiidkile, mis peab vastu nii külmaainele kui ka ümbritsevale atmosfäärile.
Praktiline valik on seega kompromiss kolme nõude vahel: toru peab tõhusalt soojust üle kandma, see peab sisaldama piisava varuga ettenähtud rõhku ja see peab olema seest piisavalt puhas, et määrdeaine, oksiid ja niiskus ei saastaks vooluringi.
Külmutusseadmete vasktorude klassifikatsioon
Külmutustoru klassifitseeritakse kolmel viisil ja tavaliselt on kõik kolm kirjeldust ühel ostutellimusel.
Materjali koostise järgi.Puhas vasest toru pakub parimat soojusjuhtivust. Messingist toru on suurem tugevus, kuid madalam juhtivus. Pronks- ja vask-nikkeltoru talub agressiivset jahutusvett ja mereatmosfääri, kuid neid on raskem moodustada ja kõvajoodisega jootma, seetõttu kasutatakse neid peamiselt mereveega-jahutusega kondensaatorites, mitte tehases{4}}ehitatud külmutusseadmetes.
Tootmisviisi järgi.Hapnikuvaba{0}}toru kasutatakse kapillaarliinide ja täppiskomponentide jaoks. Deoksüdeeritud ja hapnikku{2}}kandev vasktoru on torustiku ühendamise standard, kuna see ühendab sobiva tugevuse ja kõvaduse usaldusväärse kõvajoodisega. Sisemisel soonega torul on ava spiraalne hari, mis suurendab sisepinda ja soodustab turbulentsi, parandades aurusti või kondensaatori soojusülekandetegurit ilma selle suurust suurendamata.
Iseloomu järgi.Pehmel lõõmutatud torul on kõrgeim elastsus ja see tarnitakse rullides väljapainutamiseks. Kõva toru on kõrgeima tugevusega ja seda kasutatakse sirgjoontes ja mõnes soojusvaheti konstruktsioonis. Poolkõva toru tasakaalustab tugevust ja vormitavust ning seda eelistatakse sageli töökojas ehitatud jahutustorustike jaoks.
Valikut reguleerivad jõudlusomadused
| Kinnisvara | Tähendus külmutuskontuuris |
|---|---|
| Soojusjuhtivus | Määrab antud tööks vajaliku soojusvaheti pindala |
| Tõmbe- ja voolavuspiir | Määrab toru seina survevõime kavandatud temperatuuril |
| Venivus ja elastsus | Võimaldab painutada, laiendada, libistada ja moodustada mähiseid ilma pragudeta |
| Korrosioonikindlus | Kaitseb kondensaadi, puhastusainete, soolase õhu ja agressiivse jahutusvee eest |
| Madala{0}}temperatuuri käitumine | Hoiab materjali kõvasti alla nulli jääva aurustumistemperatuuri juures |
| Sisemine puhtus | Hoiab ära õli, oksiidi või niiskuse jääkidest põhjustatud ummistused, vaha moodustumise ja kompressori kulumise |
Jahutus- ja kliimatorude jaoks kasutatavad klassid ja standardid hõlmavad ASTM B280 õmblusteta vasktorude jaoks välihoolduses, GB/T 17791 õhukonditsioneeride ja külmikute vasktorude jaoks ning EN 12735 osad 1 ja 2 Euroopa torustike ja soojusvaheti rakenduste jaoks. C12200-le vastav fosfor-desoksüdeeritud klass on tavaline valik, kuna seda saab korduvalt kõvajoodisjootmisega jootma hakata, ilma et tekiks vesiniku hapruse ohtu.
Seina paksus ja surve disain
Seina paksus ei ole harjumuse asi; see peab vastama projekteeritud rõhule, toru läbimõõdule ja ahela maksimaalsele töötemperatuurile. Kaasaegsete kõrgsurvekülmaainete küllastunud rõhk on oluliselt kõrgem kui vanematel klorofluorosüsivesinike vedelikel ja seetõttu tuleb süsteemi arvestuslik rõhk võtta külmutusagensi andmetest maksimaalse eeldatava ümbritseva või kondensatsioonitemperatuuri juures koos täiendava varuga, mida nõuab kohaldatav surveseade või torustiku kood.
Kolm täiendavat tegurit vähendavad toru töövõimet ja need peavad olema lubatud:
Seina paksuse tolerants, mis tähendab, et tarnitava partii minimaalne sein on alla nimiväärtuse.
Seina hõrenemine käänaku välisküljel, mis võib väikese painderaadiuse korral olla märkimisväärne.
Lubatud pinge vähendamine, kui ahelat kasutatakse kõrgendatud kondensatsioonitemperatuuril, kuna lõõmutatud vase tugevus langeb temperatuuri tõustes.
Kui arvutust ei ole võimalik täielikult läbi viia, on õige lähenemine tellida seinapaksuse seeriad, mis on avaldatud asjaomase tollimaksu kohaldatavas tootestandardis, ja suurendada seina väikese painderaadiuse jaoks, mitte tugineda nimimõõtmele.
Torustiku projekteerimine, paigaldus ja puhtus
Kasutage lõõmutatud toru painderaadiust, mis ei ole väiksem kui umbes kolm kuni viis korda välisläbimõõt, ja suurem, kui kõverat hiljem tõmmatakse või vibreeritakse.
Toetage horisontaalset ja vertikaalset liikumist teatud ajavahemike järel, mis väldivad konstruktsiooniga kokkupuutumist ja vibratsiooni ning õli kinnijäämist imitoru madalates kohtades.
Mõõtke imemistorud nii, et külmutusagensi kiirus oleks piisavalt kõrge, et õli kompressorisse tagasi saata, hoides samal ajal rõhulangust küllastusrõhu vastuvõetava osa piires.
Puhastage auk kõvajoodisjootmise ajal kuiva lämmastikuga, et ei tekiks sisemist oksiidikatet; muidu liiguks kaal läbi vooluringi ja blokeeriks laiendusseadme.
Hoidke toru ladustamise ajal korgiga ja kuivana ning ärge kunagi jätke avatud otsa kohta, kuhu niiskus võib siseneda.
Eraldage vask terasest või alumiiniumist igas ühenduses, kus elektrolüüt võib ühenduskoha silda, et vältida galvaanilist korrosiooni.
Samuti väärib märkimist, et rusikareegli järgi valitud seina paksus on vaid esialgne. Lõplikus valikus tuleks arvesse võtta painderaadiust, toe vahekaugust, ühenduse detaile ja vibratsioonikeskkonda ning see tuleb kinnitada vastava jahutustorustike standardi uusima väljaandega enne konstruktsiooni külmutamist.
KKK
K: Milline vasktoru klass on külmutus- ja kliimaseadmete jaoks standardne?
Fosfor{0}}desoksüdeeritud vask, mis vastab C12200-le, tarnitakse lõõmutatud temperamendina poolide jaoks ja tõmmatud temperamendina sirgjooksude jaoks. Fosforisisaldus muudab toru ohutuks jootmiseks õhu käes ilma vesiniku hapruse ohuta.
K: Mis on ACR toru?
ACR tähistab kliimaseadet ja jahutust. Selline toru toodetakse standardi ASTM B280 või GB/T 17791 järgi puhta, kuiva ava, kontrollitud mõõtmete ja korgiga otstega, nii et seda saab paigaldada ilma sisemise puhastustoiminguta.
K: Mida teeb sisemise soonega toru?
Aval olevad spiraalsed sooned suurendavad sisepinda ja häirivad külmutusagensi piirkihti, mis tõstab aurusti või kondensaatori soojusülekandetegurit samade välismõõtmete korral.
K: Kas jahutustorustiku jaoks saab kasutada kõva karastustoru?
Jah, otsejooksude jaoks, mis lõigatakse ja joodetakse töökojas. Painded tuleks teha lõõmutatud torust või paindeala enne vormimist lõõmutada, sest kõva toru praguneb, kui seda külmalt väikese raadiusega painutada.
K: Miks tuleb kõvajoodisjootmise ajal kasutada lämmastikku?
Kuiv lämmastikuga läbipuhumine tõrjub õhu avast välja ja takistab vaskoksiidi katlakivi moodustumist kuumale sisepinnale. Ringi ümber kantav katlakivi saastaks külmutusagensi ja võib blokeerida kapillaartorud ja paisuventiilid.
K: Kuidas määratakse õige seina paksus?
Külmutusagensi arvutuslikust rõhust ja maksimaalsest töötemperatuurist, toru läbimõõdust, seina paksuse tolerantsist ja seina mis tahes hõrenemisest kõverustes, kasutades vastava vase klassi ja temperatuuri jaoks kehtiva rõhu või torustiku standardiga lubatud lubatud pinget.




