Elemente tehnice de realizare a echipamentelor frigorifice

Dec 28, 2021

Lăsaţi un mesaj

Elemente tehnice de realizare:

4. Acest model de utilitate are ca scop rezolvarea a cel putin uneia dintre problemele tehnice existente in stadiul tehnicii sau tehnologiile conexe.

5. Din acest motiv, acest model de utilitate propune un echipament frigorific.

6. Având în vedere acest lucru, prezentul model de utilitate prevede un echipament frigorific, incluzând o tavă de primire a apei și o componentă de încălzire, componenta de încălzire fiind dispusă în tava de recepție a apei; în care distanța dintre componenta de încălzire și peretele inferior al tăvii de primire a apei este prima valoare a distanței A, adâncimea tăvii de picurare este prima valoare a adâncimii și prima valoare a distanței este adaptată la prima valoare a adâncimii.

7. Echipamentul frigorific furnizat de modelul de utilitate este prevazut cu o tava de primire a apei si o componenta de incalzire. Componenta de incalzire este dispusa in interiorul tavii de primire a apei. Apa conținută în tava de primire a apei poate fi încălzită de componenta de încălzire, accelerând astfel tava de primire a apei. Eficiența de evaporare a apei interioare poate crește viteza de evaporare a apei din tava de primire a apei, evitând astfel acumularea excesivă de apă în tava de primire a apei și prevenind revarsarea apei acumulate în tava de primire a apei.

8. Și, deoarece distanța dintre partea de încălzire și peretele inferior al tăvii de primire a apei este prima valoare a distanței, adâncimea tăvii de primire a apei este prima valoare a adâncimii, iar prima valoare a distanței este adaptată la prima adâncime. valoare, astfel încât poziția componentelor să se potrivească cu adâncimea tăvii de apă și face poziția componentei de încălzire mai aproape de poziția suprafeței apei în tava de apă, crește temperatura suprafeței apei și apoi îmbunătățește eficiența de evaporare a apei din tava de apă și accelerează conexiunea. Viteza de evaporare a apei acumulate în tava de picurare pentru a evita acumularea excesivă de apă în tava de picurare și pentru a preveni revarsarea apei acumulate în tava de picurare.

9. Deoarece poziția părții de încălzire se potrivește cu adâncimea tăvii de scurgere, se poate evita acumularea excesivă de apă în tava de scurgere, evitând astfel partea de încălzire din cauza acumulării excesive de apă în tava de scurgere, făcând partea de încălzire să se încălzească apa. suprafața apei mai eficient, îmbunătățește eficiența de lucru a componentelor de încălzire și reduce risipa de energie.

10. Deoarece poziția componentei de încălzire se potrivește cu adâncimea tăvii de primire a apei, cea mai bună poziție de instalare a componentei de încălzire în tava de primire a apei poate fi evaluată în mod eficient, ceea ce nu poate garanta doar eficiența de evaporare a apei de dezghețare în tavă de primire a apei în cea mai mare măsură, dar, de asemenea, poate obține cel mai bun design al dimensiunii tăvii de andocare pentru apă și poate îmbunătăți acuratețea designului și nivelul produsului.

11. Deoarece eficiența de evaporare a apei acumulate în tava de picurare poate fi îmbunătățită fără niciun echipament suplimentar, structura tăvii de picurare este simplă, fabricarea este convenabilă, iar costul este scăzut.

12. Concret, în tava de primire a apei este aranjat un suport, iar componenta de încălzire este instalată pe suport, iar înălțimea suportului este stabilită în funcție de prima valoare a distanței, astfel încât componenta de încălzire să fie amplasată la cea mai bună instalare. poziție în tava de primire a apei.

13. Distanța dintre componenta de încălzire și peretele inferior al tăvii de primire a apei este în mod specific distanța dintre linia centrală a componentului de încălzire și peretele inferior al cavității interioare a tăvii de primire a apei. Adâncimea tăvii de primire a apei este înălțimea de la marginea superioară a tăvii de primire a apei până la peretele inferior al cavității interioare a tăvii de primire a apei.

14. În plus, echipamentul frigorific din soluția tehnică de mai sus prevăzută de prezentul model de utilitate poate avea și următoarele caracteristici tehnice suplimentare:

15. Într-o soluţie tehnică a prezentei invenţii, componenta de încălzire este un tub de evaporare.

16. În această soluție tehnică, componenta de încălzire este un tub de evaporare, iar agentul frigorific de temperatură ridicată și presiune înaltă din tubul de evaporare poate elibera o cantitate mare de căldură, realizând astfel încălzirea apei în tigaia de andocare, folosind eficient căldură în sistemul de refrigerare și îmbunătățirea refrigerației. Utilizarea energiei a sistemului.

17. În plus, tubul de evaporare este folosit pentru încălzirea apei din tava de apă. Capacitatea termică specifică a apei este mare, ceea ce poate absorbi eficient căldura transportată de agentul frigorific de temperatură înaltă și presiune înaltă, îmbunătățind astfel eficiența schimbului de căldură a agentului frigorific de înaltă temperatură și presiune înaltă, îmbunătățind astfel sistemul de refrigerare al sistemului de refrigerare. . Efectul este reducerea consumului de energie al sistemului de refrigerare.

18. După ce tubul de evaporare încălzește apa acumulată în tava de primire a apei, apa acumulată se va evapora în vapori de apă. În timpul vaporizării apei acumulate, căldura din jur va fi absorbită, astfel încât agentul frigorific de temperatură ridicată și presiune înaltă să poată fi mai rapid la tubul de evaporare. Disiparea căldurii îmbunătățește și mai mult eficiența schimbului de căldură a agentului frigorific de înaltă temperatură și presiune înaltă, îmbunătățind astfel efectul de răcire al sistemului de refrigerare și reducând consumul de energie al sistemului de refrigerare.

19. Într-o soluţie tehnică a prezentei invenţii, echipamentul de refrigerare include în plus un compresor şi un condensator; orificiul de evacuare al compresorului este conectat la un capăt al conductei de evaporare; condensatorul este conectat la celălalt capăt al conductei de evaporare.

20. În această soluție tehnică, un capăt al țevii de evaporare este conectat la orificiul de evacuare al compresorului, iar celălalt capăt este conectat la condensator, astfel încât agentul frigorific din sistemul de refrigerare va trece după ce a fost comprimat într-un refrigerant lichid de temperatură și presiune înaltă de către compresor. Tubul de evaporare intră în condensator, astfel încât agentul frigorific lichid de-înaltă temperatură și presiune înaltă-poate elibera căldură atunci când trece prin tubul de evaporare, astfel încât să încălzească apa acumulată în tava de colectare a apei.

21. Într-o soluţie tehnică a prezentei invenţii, componenta de încălzire este un tub de încălzire electric.

22. În această soluție tehnică, componenta de încălzire este un tub de încălzire electric. Eficiența de încălzire a tubului de încălzire electrică este mare, ceea ce este convenabil pentru aspect și poate fi deschis și închis în funcție de cantitatea de apă acumulată în tava de colectare a apei, iar controlul este mai flexibil.

23. Într-o soluţie tehnică a prezentei invenţii, prima valoare a distanţei este mai mică decât prima valoare a adâncimii.

24. În această soluție tehnică, prima valoare a distanței este mai mică decât prima valoare a adâncimii, adică distanța dintre partea de încălzire și peretele inferior al tăvii de primire a apei este mai mică decât adâncimea tăvii de primire a apei, astfel încât partea de încălzire este mai aproape de acumularea de apă în tava de primire a apei. Suprafața apei, sau o parte din apa acumulată în tava de primire a apei, evită ca partea de încălzire să fie departe de apa acumulată în tava de recepție a apei și îmbunătățește eficiența de încălzire a apei acumulate în tava de recepție a apei.

25. Într-o soluție tehnică a prezentei invenții, raportul dintre prima valoare a distanței și prima valoare a adâncimii este mai mare sau egal cu 0,35 și mai mic sau egal cu 0,85.

26. În această soluție tehnică, raportul dintre prima valoare a distanței și prima valoare a adâncimii este de 0.35 la 0.85, astfel încât poziția elementului de încălzire nu va fi scufundată de acumularea apă din cauza faptului că este prea aproape de peretele inferior al tăvii de primire a apei, nici Deoarece este prea departe de peretele de jos al tăvii de primire a apei, va fi departe de suprafața apei a tăvii de primire a apei, astfel încât componenta de încălzire încălzește apa mai eficient, îmbunătățind eficiența de lucru a componentei de încălzire și reducând risipa de energie.

27. Specifically, when the heating part is too close to the bottom wall of the drain pan, the accumulated water in the drain pan will pass the heating part. At this time, the heating part can only heat the accumulated water at the bottom of the drain pan, not directly. The stagnant water at a higher height or the water surface in the drain pan, and the fluidity of the stagnant water in the drain pan is poor, so when the heating part is too close to the bottom wall of the drain pan, it cannot be effectively Heat the standing water at the surface. When the ratio of the first distance value to the first depth value is set to be greater than or equal to 0.35, the heating part is made closer to the water surface, not only heating the water at the bottom of the water tray, but heating the water at the water surface more efficiently , Thereby increasing the temperature of the stagnant water on the water surface, speeding up the evaporation efficiency of the stagnant water, and increasing the stagnant water's

Rata evaporarii.

28. Când partea de încălzire este prea departe de peretele inferior al vasului de primire a apei, partea de încălzire este ținută departe de suprafața apei, astfel încât o cantitate mare de căldură generată de partea de încălzire este disipată în mediul înconjurător, iar acumularea părții de încălzire pe suprafața apei este redusă. Eficiența de încălzire a apei. Când raportul dintre prima valoare a distanței și prima valoare a adâncimii este setat să fie mai mic sau egal cu 0.85, elementul de încălzire nu va fi departe de suprafața apei a apei și eficiența încălzirii a apei de la suprafața apei este îmbunătățită, crescând astfel temperatura apei de la suprafața apei. Accelerează eficiența de evaporare a apei stagnante și crește rata de evaporare a apei stagnante.

29. Într-o soluţie tehnică a prezentei invenţii, raportul este proporţional cu volumul echipamentului frigorific.

30. În această soluție tehnică, raportul dintre prima valoare a distanței și prima valoare a adâncimii este proporțional cu volumul echipamentului frigorific. Când volumul echipamentului frigorific este mai mare, raportul dintre prima valoare a distanței și prima valoare a adâncimii este mai mare. Când volumul echipamentului de refrigerare este mic, raportul dintre prima valoare a distanței și prima valoare a adâncimii este mic.

31. Mai exact, atunci când volumul echipamentului de refrigerare este mare, sarcina termică a echipamentului de refrigerare este relativ mare, iar acest tip de echipament de refrigerare este adesea echipat cu mai multe evaporatoare, iar capacitatea de îngheț a mai multor evaporatoare va fi mult crescută. . , Volumul unic de apă de dezghețare va fi, de asemenea, crescut semnificativ, astfel încât raportul dintre prima valoare a distanței și prima valoare a adâncimii este setat să fie relativ mare, ceea ce poate face ca partea de încălzire să fie relativ departe de peretele inferior al tăvii de scurgere, astfel evitarea O cantitate mare de apă de dezghețare inundă componentele de încălzire, apropiind componentele de încălzire de suprafața apei, încălzind mai eficient apa de la suprafața apei, crescând astfel temperatura apei de la suprafața apei, accelerând eficiența de evaporare a apei. apă și creșterea vitezei de evaporare a apei.

32. Când volumul echipamentului de refrigerare este mic, sarcina generală de căldură a echipamentului de refrigerare este relativ mică, iar volumul și capacitatea de îngheț a evaporatorului sunt relativ scăzute, astfel încât volumul de apă de dezghețare unic al evaporatorului este relativ mic . Raportul dintre o valoare a distanței și prima valoare a adâncimii este setat să fie relativ mic, astfel încât partea de încălzire să fie relativ aproape de peretele de jos al recipientului de primire a apei, evitând ca partea de încălzire să fie departe de suprafața apei a apei. apă și îmbunătățirea eficienței încălzirii apei la suprafața apei. La rândul său, temperatura apei stagnante de la suprafața apei este crescută, eficiența de evaporare a apei stagnante este accelerată și viteza de evaporare a apei stagnante este crescută.

33. Într-o soluție tehnică a prezentei invenții, atunci când volumul echipamentului de refrigerare este mai mic sau egal cu 300 litri, raportul este mai mare sau egal cu 0,35 și mai mic decât sau egal cu 0,6.

34. În această soluție tehnică, atunci când volumul echipamentului frigorific este mai mic sau egal cu 300 litri, sarcina termică totală a echipamentului frigorific este relativ mică, iar volumul și înghețul Capacitatea evaporatorului este relativ scăzută, ceea ce face ca evaporatorul să se dezghețe o singură dată. Cantitatea de apă este relativ mică, iar raportul dintre prima valoare a distanței și prima valoare a adâncimii este setat la 0,35 până la 0,6, astfel încât partea de încălzire să fie mai aproape de peretele de jos al recipientului de primire a apei, iar eficiența de încălzire a apei la suprafața apei este îmbunătățită.

35. Într-o soluție tehnică a prezentei invenții, atunci când volumul echipamentului de refrigerare este mai mare de 300 litri, raportul este mai mare sau egal cu 0,6 și mai mic sau egal cu 0,85 .

36. În această soluție tehnică, atunci când volumul echipamentului frigorific este mai mare sau egal cu 300 litri, sarcina termică a echipamentului frigorific este relativ mare, iar volumul unic de apă de dezghețare este de asemenea mare. Setați raportul dintre prima valoare a distanței și prima valoare a adâncimii Este de la 0,6 la 0,85, ceea ce face ca partea de încălzire să fie relativ departe de peretele de jos al tăvii de primire a apei, evită inundarea părții de încălzire cu o cantitate mare de apă de dezghețare, face partea de încălzire mai aproape de suprafața apei și încălzește apa de pe suprafața apei mai eficient, îmbunătățind astfel retenția apei pe suprafața apei. Temperatura, accelerează eficiența de evaporare a apei stagnante și crește rata de evaporare a apei stagnante.

37. Într-o soluţie tehnică a prezentei invenţii, echipamentul de refrigerare include în plus o conductă de scurgere, care este conectată la tava de primire a apei.

38. În această schemă tehnică, echipamentul frigorific este prevăzut cu o conductă de scurgere, iar apa distilată sau apa de dezghețare produsă de evaporator poate curge în tava de primire a apei prin conducta de scurgere, realizându-se astfel racordarea apei distilate sau decongelare. apa produsa de evaporator. Luați-o pentru a preveni ca apa distilată sau apa de dezghețare produsă de evaporator să polueze mediul din jurul echipamentului frigorific.

39. Într-o soluţie tehnică a prezentei invenţii, echipamentul frigorific este un frigider, un congelator, un dulap de vinuri sau un aparat de aer condiţionat.

40. Frigiderul, congelatorul, dulapul pentru vinuri sau aparatul de aer conditionat prevazut de acest model utilitar este prevazut cu tava de primire a apei si componenta de incalzire. Componenta de încălzire este dispusă în interiorul tăvii de primire a apei, iar apa conținută în tava de primire a apei poate fi încălzită de către componentele Încălzire, accelerând astfel eficiența de evaporare a apei din tava de primire a apei, crescând viteza de evaporare a apei. în tava de primire a apei, evitându-se astfel acumularea excesivă de apă în tava de primire a apei și împiedicând acumularea de apă în tava de primire a apei să debordeze tava de primire a apei.

41. Și, deoarece distanța dintre componenta de încălzire și peretele inferior al tăvii de primire a apei este prima valoare a distanței, adâncimea tăvii de primire a apei este prima valoare a adâncimii, iar prima valoare a distanței este adaptată la prima adâncime. valoare, astfel încât poziția componentelor să se potrivească cu adâncimea tăvii de apă și face poziția componentei de încălzire mai aproape de poziția suprafeței apei în tava de apă, crește temperatura suprafeței apei și apoi îmbunătățește eficiența de evaporare a apei din tava de apă și accelerează conexiunea. Viteza de evaporare a apei acumulate în tava de picurare pentru a evita acumularea excesivă de apă în tava de picurare și pentru a preveni revarsarea apei acumulate în tava de picurare.

42. Deoarece poziția părții de încălzire se potrivește cu adâncimea tăvii de scurgere, se poate evita acumularea excesivă de apă în tava de scurgere, evitând astfel partea de încălzire din cauza acumulării excesive de apă în tava de scurgere, făcând ca partea de încălzire să se încălzească apa suprafața apei mai eficient, îmbunătățește eficiența de lucru a componentelor de încălzire și reduce risipa de energie.

43. Deoarece poziția componentei de încălzire se potrivește cu adâncimea tăvii de scurgere, cea mai bună poziție de instalare a componentei de încălzire în tava de scurgere poate fi evaluată în mod eficient, ceea ce nu poate garanta doar eficiența de evaporare a apei de dezghețare din tava de scurgere în cea mai mare măsură, dar, de asemenea, poate realiza cel mai bun design al dimensiunii tăvii de andocare pentru apă și poate îmbunătăți acuratețea designului și nivelul produsului.

44. Deoarece eficiența de evaporare a apei acumulate în tava de picurare poate fi îmbunătățită fără niciun echipament suplimentar, structura tăvii de picurare este simplă, fabricarea este convenabilă, iar costul este scăzut.

45. Concret, în tava de primire a apei este aranjat un suport, iar componenta de încălzire este instalată pe suport. Înălțimea suportului este setată în funcție de prima valoare a distanței, astfel încât componenta de încălzire să fie amplasată în cea mai bună poziție de instalare în tava de primire a apei.

46. ​​Aspectele și avantajele suplimentare ale prezentului model de utilitate vor fi parțial prezentate în descrierea următoare, iar unele vor deveni evidente din descrierea următoare sau vor fi înțelese prin practica prezentului model de utilitate.

Descrierea desenelor

47. Aspectele și avantajele de mai sus și/sau suplimentare ale prezentului model de utilitate vor deveni evidente și ușor de înțeles din descrierea exemplelor de realizare în legătură cu următoarele desene.

Vă rugăm să ne contactați la zhang@pride-cnc.com120

Trimite anchetă