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为了解决单系统风冷冰箱化霜能耗高的问题,通过研究在各种蒸发器结霜状态下冷藏单次制冷时间的变化规律,分析出冷藏制冷时间与蒸发器结霜量的关系,设计出以冷藏制冷时间为依据的单循环风冷冰箱化霜控制方法.该方法能使冰箱达到"准确化霜,及时化霜"的目的,避免出现过度化霜导致冰箱能耗增加或者不能及时化霜导致冷冻风道结冰问题.该研究成果丰富了冰箱的化霜控制方法,为单系统风冷冰箱的化霜设计改善提供重要的设计参考. 相似文献
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依据GB/T 8059-2016《家用和类似用途制冷器具》标准,风冷冰箱耗电量由稳定状态功耗和化霜及恢复期耗电量增量两部分组成,根据标准定义,化霜及恢复期耗电量增量是指无霜电冰箱由于化霜及恢复期产生的额外的电能消耗(本文简称化霜增量)。对于单系统风冷冰箱,其化霜及恢复期耗电量增量占比高达12%以上。通过研究化霜加热器优化设计,化霜及恢复期阶段电动风门开关、变频压缩机转速和风扇电机转速等负载控制策略,达到降低化霜及恢复期耗电量增量,实现降低风冷冰箱耗电量。以某款大容积对开门单系统风冷冰箱BCD-540W为载体,通过降低化霜增量一系列方案实施,冰箱化霜增量降低43.30%,标准耗电量降低6.40%。 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
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根据无霜冰箱蒸发器的化霜原理,针对现有的冷冻蒸发器化霜系统存在的问题,提出了改进方案。利用冷藏室循环热进行化霜预处理,通过改进前后的实验并进行对比分析,可以得出以下结论:在不增加任何成本的基础上,提高了化霜系统的可靠性并且降低了27%的化霜能耗。 相似文献
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从无霜电冰箱化霜电路发展的角度总结了电机式化霜定时器的类型,特别是对常见的两定时参数(T1,T2)的A、B两类化霜电路作了分析、对三定时参数(T1、T2、T3)的风扇延迟型及带化霜温控器的定时器也作了一定的叙述。 相似文献
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化霜系统是保证无霜冰箱制冷系统正常运行的关键核心系统。若化霜系统出现故障,冰箱则不能正常制冷。化霜熔断器设计是风冷冰箱安全设计的关键环节。单系统对开门无霜冰箱产品的蒸发器高度高于普通风冷冰箱蒸发器一倍左右,热传输距离加大,难以实现可靠的化霜效果。从市场售后维修情况来看,无霜冰箱产品出现化霜熔断器异常熔断的现象在行业内较为普遍。为解决此化霜系统问题,通过调查及试验分析确定了熔断器异常熔断的几种主要故障原因,并提出了熔断器设计的可靠性方法——双向平衡法,即极限态等效可靠性试验与干湿烧试验互相对弈平衡,找到最佳设计位置。确保电冰箱在各种环境下运行熔断器不会发生异常熔断现象。 相似文献
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空气源热水器在我国的发展越来越迅速,而空气源热泵热水器在冬季由于蒸发器表面结霜,霜层增厚导致空气流动受阻,影响热水器的制热能力。准确的进行结霜程度的判断以及化霜的设置是影响空气源热泵热水器正常运转的首要因素。本文提出一种化霜条件的判断及设置,从实验上验证该化霜设置在实际运行中的合理性及准确性。 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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随着冰箱技术的发展和人们生活水平的提高,风冷无霜冰箱对市场的占有率在逐年递增,翅片蒸发器组件(翅片蒸发器+化霜加热器组成翅片蒸发器组件)和风道是无霜风冷冰箱的重要组成部件,冰箱在满足化霜条件时,化霜加热器启动,对翅片蒸发器和风道内表面进行化霜。此时化霜的热量传递方式有热辐射、热传导和热对流三种方式,其中热辐射和热对流对化霜结果的影响起着主要作用。辐射物体间的距离、辐射物体的相对位置及辐射物体的表面处理情况对热辐射的效果起着决定性的作用。流体的流动路径对热量的对流交换有着很大的影响。翅片蒸发器组件的表面处理情况和相对箱胆及风道的安装位置,会影响化霜加热器对翅片蒸发器和蒸发器接水盘的热辐射强度以及热量的传播路径,从而影响冰箱的化霜效果。本文以实际工作案例,浅谈翅片蒸发器表面情况、翅片蒸发器组件与化霜接水盘的不同位置以及风道与翅片蒸发器的相对位置对冰箱化霜的影响。 相似文献
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针对Cr12模具钢非正常失效现象,研究深冷处理工艺对模具尺寸精度稳定性的作用。Cr12模具钢在深冷处理后,其尺寸精度的稳定性得到大幅度提高。 相似文献
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从制冷工作原理可知,任何形式的制冷系统都有可能产生凝霜现象。其主要因素在于箱内空气的湿度和食物的含水量,而不完全是由于使用上的错误所致。 相似文献