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本文分析了商用冷冻展示柜常用的三种除霜方法及原理,通过对三种常用的除霜方式的化霜过程、温升变化、化霜时间以及应用成本等方面的分析,为不同应用场景下的商用冷冻展示柜的化霜系统设计提供参考。 相似文献
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故障现象:压缩机不运行。扭动化霜定时器旋扭,冰箱工作,制冷恢复正常,但定时器走至化霜位置时,故障又重新出现。分析:造成上述故障的原因是:双金属除霜温控器失灵不能断开,导致加热电路一直处于工作状态。这样,化霜温度持续上升,当升至临界温度(65~70℃)时,除霜加热保护器内的熔断合金被熔化,随即保护电路断开。此时,化霜定时器在化霜位置时不但切断了压缩机电路;同时,由于保护器的熔断,定时器电路也被 相似文献
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化霜控制器也是利用温度变化控制触头动作的一种开关元件,一般应用在热泵式空调器中,用来执行暂时延缓加热并转换到除霜动作。控制器的开关触点与 相似文献
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分别采用热气旁通和空气融霜两种方法对分段化霜进行试验研究。试验结果表明:分段除霜能在化霜的同时保持室内的持续供热,室内温度波动较逆循环化霜小;热气旁通分段化霜在室外0/0℃工况下可连续运行四个化霜周期,且化霜效果较好;空气融霜分段化霜在室外2/1℃工况下可连续运行四个化霜周期,且化霜效果较好;过冷管在几个化霜周期后存在结冰现象,难于化干净,因此分段除霜不适合用在有过冷管的换热器上,但可作为一种辅助的化霜方式,用于提高制热能力和能效比。 相似文献
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无霜冰箱采用除霜系统进行自动除霜,除霜方式通常是电加热除霜,根据温度控制器(或温度传感器)确定化霜退出点。根据节能、气候适应性、系统可靠性等方面的设计需要,越来越多的风冷冰箱设计为智能控制结构,采用直流风扇电机进行风路循环。为对无霜冰箱的可靠性进行相对全面的探析,本文从制冷系统、控制系统、排水系统、试验方法等角度对无霜冰箱的可靠性设计进行分析。 相似文献
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商超冷柜因箱体内无霜、可利用空间大、清洁卫生等优点得到了快速的发展,但同时也因其蒸发器表面除霜耗电量大的缺点受到局限.除霜尤其是冬季除霜对商超冷柜来说是十分重要的话题.热气旁通除霜方式的运用减小了传统电热除霜的功耗,但是也存在低温环境下压缩机吸气温度低、除霜时间长等问题.为解决上述除霜问题,对商超风冷无霜立式冷冻柜原有的热气旁通除霜管路进行改造,提出一种新型蓄热化霜系统.通过在系统中添加相变蓄热换热器来蓄存系统运行时的冷凝热,并在系统热气旁通除霜过程中释放热量,以提升压缩机的吸气温度.通过将改装后系统与原系统在不同环境温度下进行除霜性能测试,得出如下结论:在冬季气温下,改装后系统的除霜时间缩短为原系统的5%,除霜功耗减小为原来的5.6%,可以解决原系统冬季除霜效率低的问题. 相似文献
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本刊1987年第一期刊载了《东芝电冰箱电子温控与化霜电路分析》。本文将其电子温控系统常见故障的检修作一介绍。首先提出电子温控的使用时应注意的问题,说明主要部件的拆卸方法,然后就冰箱完全不制冷、压缩机工作不停且温度过低、冰箱失去除霜功能以及除霜不终止等方面,画出检查程序图,供参考。 相似文献
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故障现象:一台松下NR—173TE电冰箱,压缩机运转不停,但冷冻室不能制冷。分析与检修:制冷效果差的故障原因有:制冷系统有故障,如制冷剂不足,毛细管堵塞;风扇电机损坏,循环风道堵塞;化霜电路有故障,如化霜定时器不良,熔断器或化霜加热丝烧断。间冷式电冰箱是靠冷却风扇强制冰箱内的冷气循环,将各部位的热量带给蒸发器进行交换的。因此,首先检查循环风扇是否损坏,但经检查风扇运转正常,且风道无堵塞现象。再检查制冷系统,也未见渗漏迹象。怀疑除霜电路有故障,拆下冷冻室底胆露出蒸发器,发现蒸发器被一层厚厚的冰盖得严严实实,连蒸发器翅片都看不到。该冰箱具有自动化霜功能,正常情况下不会结厚霜层,初步判断是化 相似文献
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1电加热除霜系统中存在的几个问题间冷式电冰箱具有冷却速度快、冷冻物品表面无霜,设计试制周期短等优点,从而近几年发展速度较快,但除霜问题一直是该系统的薄弱环节。目前间冷式冰箱的除霜均是使用电热器件(电热丝、石英加热管等)自外部加热的,从而存在以下问题: 1.1能量消耗大。目前基本均采用累计压缩机运转时间确定除霜周期。如压缩机累计开机8小时除霜一次,除霜最长时间定为20分钟,当蒸发器空间温度升至14℃即停止加热等。一般双门间冷式冰箱除霜电热丝功率为150W至 相似文献
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无霜冰箱需要给蒸发器匹配一个加热器,在符合化霜条件时进行加热化霜,合适的加热功率尤为重要.如果功率过低,化霜会达不到预期效果,如果功率过高,加热器表面温度过高,会引发加热安全事故.本文以实际工作案例,浅谈如何给蒸发器匹配合适功率的加热器. 相似文献