冰箱的构造及工作原理
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理电冰箱是家庭和商业使用的一种常见设备,用于冷藏和冷冻食物和其他物品。
它的结构复杂,包括多个组件和系统,以实现其正常运行。
以下是电冰箱的结构和工作原理的详细介绍。
一、结构1. 外壳:电冰箱的外壳通常由金属或塑料制成,用于提供保护和支持。
2. 绝缘层:在外壳和内部组件之间,有一层绝缘材料,如聚氨酯泡沫或玻璃纤维,用于隔热,以减少热量的传导。
3. 内腔:电冰箱的内部空间被分为不同的区域,包括冷藏室、冷冻室和其他储物室。
这些区域通常由可调节的隔板或抽屉进行分隔。
4. 门:电冰箱通常有一个或多个门,用于进出内部区域。
门上通常有密封条,以确保门的关闭时封闭空间,防止冷空气的泄漏。
5. 压缩机:电冰箱的压缩机是其核心组件之一。
它负责压缩制冷剂,使其增加温度和压力。
6. 冷凝器:压缩机将高温高压的制冷剂送入冷凝器。
冷凝器是一个管道系统,通过散热将制冷剂冷却为液体。
7. 膨胀阀:冷凝器后面是一个膨胀阀,它控制制冷剂的流量和压力,使其进入蒸发器。
8. 蒸发器:电冰箱的蒸发器位于冷藏室和冷冻室内部。
制冷剂从膨胀阀进入蒸发器,通过吸热的方式将室内的热量带走,使空气降温。
9. 风扇:电冰箱内部通常有一个或多个风扇,用于循环空气,均匀分布温度。
10. 控制器:电冰箱的控制器是一个电子设备,用于监测和调节温度、湿度和其他参数。
它可以根据设定的温度来控制压缩机和风扇的运行。
二、工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环。
以下是电冰箱的工作原理的详细步骤:1. 压缩阶段:当电冰箱启动时,压缩机开始工作。
它将制冷剂(通常是氟利昂)吸入,并通过压缩将其转化为高温高压的气体。
2. 冷凝阶段:高温高压的制冷剂进入冷凝器,通过散热而冷却。
在这个过程中,制冷剂变成液体。
3. 膨胀阶段:冷却的液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器。
在膨胀阀的作用下,制冷剂压力和温度降低。
4. 蒸发阶段:制冷剂进入蒸发器后,它吸收冷藏室和冷冻室内部的热量,使空气温度降低。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理电冰箱是一种常见的家用电器,用于冷藏和冷冻食物和饮料。
它的结构复杂,包括压缩机、冷凝器、蒸发器和控制系统等组件。
本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理。
一、结构组成1. 压缩机:压缩机是电冰箱的核心部件,负责将制冷剂压缩成高温高压气体。
通常采用往复式压缩机或螺杆式压缩机。
2. 冷凝器:冷凝器位于电冰箱的背部或底部,主要作用是将高温高压气体冷却成高压液体。
冷凝器通常由金属管和散热片组成,通过散热片的散热作用,使制冷剂散发热量。
3. 蒸发器:蒸发器位于电冰箱内部,是制冷循环的关键组件。
蒸发器吸收冷藏室内的热量,使食物和饮料得以冷藏或冷冻。
它通常由金属管和散热片组成,通过蒸发制冷原理实现冷却效果。
4. 控制系统:控制系统包括温度控制器、电路板和传感器等,用于监测和调节电冰箱的温度。
当温度超过设定值时,控制系统会启动压缩机,使制冷循环开始工作。
当温度降低到设定值时,控制系统会停止压缩机的运行。
二、工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环,主要包括蒸发制冷、压缩和冷凝三个过程。
1. 蒸发制冷:制冷剂从蒸发器进入压缩机,此时制冷剂处于低温低压状态。
蒸发器内部的风扇将冷藏室内的热空气吹过蒸发器管道,使制冷剂吸收热量,从而使冷藏室内的温度下降。
2. 压缩:压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压气体。
通过压缩过程,制冷剂的温度和压力都会升高。
3. 冷凝:高温高压气体进入冷凝器,通过散热片和周围空气的接触,使制冷剂散发热量,从而冷却成高压液体。
4. 膨胀:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,此时制冷剂的温度和压力都会降低。
蒸发器内部的风扇将冷藏室内的热空气吹过蒸发器管道,使制冷剂吸收热量,从而实现冷藏和冷冻的效果。
通过不断循环上述过程,电冰箱能够保持冷藏室内的稳定低温,确保食物和饮料的新鲜和质量。
三、结构与工作原理的关系电冰箱的结构和工作原理密切相关。
压缩机负责将制冷剂压缩成高温高压气体,冷凝器将高温高压气体冷却成高压液体,蒸发器通过蒸发制冷原理实现冷却效果,控制系统监测和调节温度。
冰箱原理与结构
冰箱原理与结构冰箱是现代家庭必备的电器之一,它在我们的日常生活中扮演着重要的角色。
但是你是否了解冰箱的原理与结构呢?本文将为你详细介绍冰箱的原理以及其结构,帮助你更好地了解和使用冰箱。
一、冰箱的原理1. 制冷循环冰箱的原理是基于制冷循环的。
制冷循环是通过不断循环压缩、冷却和膨胀气体来实现降温的过程。
常见的冷媒气体有氟利昂,它的沸点较低,易于压缩和膨胀。
2. 压缩机冰箱的核心部件是压缩机。
压缩机的作用是将制冷剂气体压缩成高压气体,提高气体的温度和压力。
3. 冷凝器冷凝器是一个管道系统,位于冰箱的外部背面。
压缩机将高温高压气体送入冷凝器,通过散热将气体冷却成高压液体。
4. 膨胀阀膨胀阀是控制制冷剂流量的关键部件。
它使高压液体制冷剂通过膨胀阀的窄缝进入蒸发器,在减压的同时也减少了温度。
5. 蒸发器蒸发器一般位于冰箱内部。
高温高压液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,此时液体制冷剂变为低温低压气体,吸收周围环境的热量实现降温效果。
二、冰箱的结构1. 冷冻室和冷藏室冰箱一般都有冷冻室和冷藏室两个部分。
冷冻室用于存放需要长时间保存的食物和冰块,而冷藏室则适合存放生鲜食材和其他易腐食物。
2. 门冰箱的门设计采用双层结构,由内门和外门组成。
内门一般用于存放常用的食物,方便快速取用。
而外门则用于隔热保温,保持冷空气在冰箱内部循环。
3. 控制面板冰箱的控制面板位于外部,通常包含温度调节器、工作指示灯等功能按钮。
通过控制面板可以简单方便地调节冰箱的工作状态和温度。
4. 排水管道冰箱内部会产生一些冷凝水或融化的冰块,排水管道的作用是将这些水分导出冰箱,保持冰箱内的干燥与清洁。
5. 散热系统冰箱的背面和底部设有散热器,用于散发冰箱制冷时产生的热量,保持冰箱外部温度适宜。
三、结语通过本文的介绍,相信你对冰箱的原理与结构有了更深入的了解。
冰箱凭借其制冷循环、压缩机、冷凝器和蒸发器等部件的完美配合,为家庭提供了便利与舒适。
希望你在日常使用冰箱时,能够更好地了解和利用它的原理,使其发挥出最佳的冷藏和制冷效果,为你的生活带来便利和舒适。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理一、电冰箱的结构电冰箱是家庭和商业场所常见的电器设备,它通过制冷系统将食物和饮料保持在低温状态,延长其保鲜时间。
下面是电冰箱的主要结构部分:1. 外壳:电冰箱的外壳通常由金属或塑料制成,具有良好的绝缘性能,能够保护内部的制冷系统。
2. 内胆:内胆是电冰箱的储存空间,用于放置食物和饮料。
内胆通常由金属或塑料制成,具有良好的导热性能,以便快速传递制冷效果。
3. 门:电冰箱的门用于打开和关闭冷藏室和冷冻室。
门通常由两层玻璃制成,中间填充有真空层,以减少热量传递。
4. 制冷系统:制冷系统是电冰箱的核心部分,用于产生低温。
它由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀等组成。
压缩机负责压缩制冷剂,增加其温度和压力;冷凝器将高温高压的制冷剂冷却并转化为高压液体;蒸发器将高压液体制冷剂蒸发为低温蒸汽,吸收周围环境的热量,从而降低内部的温度;节流阀用于控制制冷剂的流量和压力。
5. 温控装置:温控装置用于监测和调节电冰箱的温度。
它通常由温度传感器和控制电路组成,可以根据设定的温度来控制制冷系统的运行。
6. 附属设备:电冰箱还包括一些附属设备,如内部照明灯、可调节的储物架和抽屉等,以提供更好的使用体验和储存空间。
二、电冰箱的工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环。
下面是电冰箱的工作原理的详细描述:1. 压缩机工作阶段:压缩机开始工作时,它会吸入低温低压的制冷剂蒸汽,并将其压缩为高温高压的气体。
这个过程需要消耗电能。
2. 冷凝器工作阶段:高温高压的制冷剂气体进入冷凝器,通过与外部环境接触,散发热量并冷却下来。
在这个过程中,制冷剂从气体状态变为液体状态。
3. 节流阀工作阶段:冷却后的制冷剂液体通过节流阀进入蒸发器。
节流阀的作用是降低制冷剂的压力和流量,使其进入蒸发器时能够蒸发为低温蒸汽。
4. 蒸发器工作阶段:制冷剂低温蒸汽进入蒸发器,吸收冷藏室和冷冻室内部的热量,从而降低内部的温度。
同时,制冷剂再次变为低温低压的蒸汽。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理一、电冰箱的结构电冰箱是一种常见的家用电器,主要用于储存和保鲜食物。
它由以下几个主要部分组成:1. 外壳:电冰箱的外壳通常由金属或塑料制成,具有良好的绝缘性能,以保持冷藏室内的温度稳定。
2. 冷冻室和冷藏室:电冰箱内部通常分为冷冻室和冷藏室两个区域。
冷冻室用于储存需要长时间保存的食物,而冷藏室则用于储存需要短时间保存的食物。
3. 冷却系统:电冰箱的冷却系统是实现冷藏和冷冻功能的核心部分。
它包括压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀等组件。
4. 控制面板:电冰箱上方通常有一个控制面板,用于设置和调节冷藏室和冷冻室的温度,以及其他功能设置。
5. 门和密封条:电冰箱的门用于打开和关闭冷藏室和冷冻室,密封条则用于保持冷藏室内的温度稳定,并防止冷空气泄漏。
二、电冰箱的工作原理电冰箱通过冷却系统实现食物的冷藏和冷冻。
下面是电冰箱的工作原理:1. 压缩机工作:当电冰箱启动时,压缩机开始运转。
压缩机的作用是将制冷剂(通常是氟利昂)压缩成高压气体,使其温度升高。
2. 冷凝器散热:高压气体通过冷凝器,与外界空气进行热交换,使其冷却并转化为高压液体。
冷凝器通常位于电冰箱背部,通过散热片和风扇散发热量。
3. 节流阀控制:高压液体通过节流阀进入蒸发器。
节流阀的作用是降低液体的压力,使其迅速膨胀并降低温度。
4. 蒸发器吸热:低温低压的制冷剂通过蒸发器,与冷藏室和冷冻室内的空气进行热交换。
制冷剂吸收空气中的热量,使空气温度下降。
5. 冷空气循环:冷空气通过风扇循环,将冷藏室和冷冻室内的热空气排出,保持室内的温度稳定。
6. 温度控制:电冰箱上的控制面板可以设置冷藏室和冷冻室的温度。
当室内温度达到设定值时,压缩机会停止工作,直到温度再次升高时重新启动。
总结:电冰箱的结构包括外壳、冷冻室和冷藏室、冷却系统、控制面板、门和密封条等部分。
其工作原理是通过冷却系统中的压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等组件,实现食物的冷藏和冷冻。
电冰箱制冷系统结构与工作原理介绍
二、电冰箱的结构特点
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㈠、压缩机的外形图:
压缩机工艺管
压缩机回气管
压缩机排气管
电冰箱中使用的大多是将压缩机与驱动电机组合在一起的全封闭式压缩机。 有三根管子:较粗的是吸气管(回气管),较细的是排气管,还有一根是 工艺管,用来封住摧剂和安装表阀以进行检测工作的。
㈡、冷凝器的实际外形图:
电冰箱背部
直冷蒸 发器
冷藏室采用空气自然对流降温方式 ,冷冻室采用强制对流降温方式
多门电冰箱的实物图:
冷藏室采用空气自然对流降温方式 ,冷冻室采用强制对流降温方式
㈢、电冰箱上的标示:
B表示家用电冰箱
表示四星级电冰箱
191表示电冰箱容积为191L C表示冷藏箱,D表示冷冻箱, CD表示冷藏冷冻箱
此电冰箱上的标示表示本电冰箱为家用冷藏冷冻式191L四星级电冰箱
B
CD 225 W U
产品代号:(家用电 冰箱为B) 用途分类代号: 冷藏箱为C,冷冻 箱为D,冷藏冷冻 箱为CD.
规格代号, 有效容积, 用阿拉伯 数字表示, 单位为升。
有霜电 冰箱不 表示, 无霜电 冰箱用 W表示。
改进设计 序号,用 大写英文 字母表示
㈣、电冰箱上的铭牌:
从电冰箱的铭牌上可获得许多信息,如制冷剂的种类及装入量、生产日期等 . (目前,家用电冰箱的制冷剂多采用R12和R134a. R600a等)
干燥过滤器
㈤、吹胀式主蒸发器的实际外形图:
吹胀式蒸发器一般由锌铝 复合板或印制复合板吹胀 而成,其传热性能好,管路 分布合理,一旦出现泄漏 不易修复,需要在外侧周 围重新布管 。 为了防止管路生锈,在摧 管道中除了有制冷剂外, 还有少量的冷冻油在其中 流动,如果管路有泄漏, 冷冻油也会流出,造成油 污,这是检漏的方法之一。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理电冰箱是家庭和商业场所常见的家电产品,它能够有效地保持食物和饮料的新鲜和冷藏。
本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理。
一、结构电冰箱通常由以下几个主要部分组成:1. 外壳:电冰箱的外壳通常由金属或塑料材料制成,具有隔热和保护内部组件的作用。
2. 内部隔层:电冰箱内部通常分为冷藏室和冷冻室两个隔层。
冷藏室用于存放食物和饮料,而冷冻室用于冷冻食物。
3. 绝缘层:绝缘层位于外壳和内部隔层之间,主要用于隔热,防止外部热量进入冰箱内部,从而保持冷藏室和冷冻室的低温状态。
4. 门:电冰箱的门通常由两层玻璃或塑料制成,中间填充有绝缘材料。
门上还配备有密封条,以确保门的密封性,防止冷空气泄漏。
5. 压缩机:压缩机是电冰箱的核心部件,它通过循环压缩制冷剂来产生冷气。
压缩机通常位于冰箱的底部或背面。
6. 冷凝器:冷凝器位于压缩机的后面,它将高温高压的制冷剂转化为高温低压的气体。
7. 蒸发器:蒸发器位于冷藏室和冷冻室内部,它通过吸热的方式将制冷剂蒸发为低温低压的气体,从而降低冷藏室和冷冻室的温度。
8. 控制面板:控制面板位于冰箱的外部,用于调节冰箱的温度和其他功能,如快冷、快冻等。
二、工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环。
制冷循环是一个封闭的系统,通过不断循环制冷剂来实现冷却效果。
下面是电冰箱的工作原理步骤:1. 压缩过程:压缩机将制冷剂(如氨、氟利昂等)吸入,然后通过压缩使其变为高温高压气体。
2. 冷凝过程:高温高压气体进入冷凝器,与外界空气接触,通过散热的方式将热量释放出去,同时制冷剂变为高温低压液体。
3. 膨胀过程:高温低压液体通过膨胀阀进入蒸发器,由于蒸发器内部的压力较低,制冷剂迅速蒸发,吸收冷藏室和冷冻室内部的热量,从而降低温度。
4. 蒸发过程:制冷剂蒸发后变为低温低压气体,再次进入压缩机,循环往复。
通过不断循环上述步骤,电冰箱能够维持冷藏室和冷冻室的低温状态,从而保持食物和饮料的新鲜和冷藏效果。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理引言概述:电冰箱是现代家庭必备的家电之一,它能够将食物和饮料冷藏或冷冻,以延长其保鲜期。
本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理,帮助读者更好地了解这一家电的工作原理和使用方法。
一、冷藏室结构及工作原理1.1 冷藏室结构:冷藏室通常位于电冰箱的顶部或中部,其内部由一个隔离区域和一个冷却系统组成。
1.2 隔离区域:隔离区域由一个保温层和一个密封门组成,保温层能够防止外界热量进入冷藏室,密封门可以有效地保持冷藏室的温度稳定。
1.3 冷却系统:冷却系统包括一个压缩机、一个冷凝器、一个蒸发器和一个膨胀阀。
压缩机将制冷剂压缩成高压气体,冷凝器将高压气体冷却成高压液体,蒸发器将高压液体蒸发成低压气体,膨胀阀控制制冷剂的流量和压力,使其循环流动。
二、冷冻室结构及工作原理2.1 冷冻室结构:冷冻室通常位于电冰箱的底部,其内部与冷藏室类似,也由一个隔离区域和一个冷却系统组成。
2.2 隔离区域:冷冻室的隔离区域与冷藏室类似,同样由保温层和密封门组成,以防止外界热量进入冷冻室。
2.3 冷却系统:冷冻室的冷却系统与冷藏室相似,同样包括一个压缩机、一个冷凝器、一个蒸发器和一个膨胀阀。
这些组件的工作原理也相同,通过制冷剂的循环流动实现冷冻室的制冷效果。
三、控制系统结构及工作原理3.1 控制系统结构:电冰箱的控制系统通常位于冷藏室或冷冻室的顶部,由一个控制面板和一组传感器组成。
3.2 控制面板:控制面板上有各种按钮和旋钮,用于设置和调节冷藏室和冷冻室的温度,以及其他功能的控制。
3.3 传感器:传感器用于监测冷藏室和冷冻室的温度,并将温度信息传输给控制面板,以便根据需要调节制冷系统的工作。
四、节能技术及环保措施4.1 节能技术:现代电冰箱通常采用节能技术,如高效压缩机、优化的隔热材料和智能温控系统,以降低能耗并提高制冷效果。
4.2 环保措施:为了保护环境,电冰箱制造商还采取了一系列环保措施,如使用环保制冷剂、回收利用废热和废水,并推动电冰箱的可持续发展。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理引言概述:电冰箱是现代家庭中常见的电器设备,它在我们的日常生活中起到了重要的作用。
本文将详细介绍电冰箱的结构及工作原理,以帮助读者更好地了解这一常用家电。
正文内容:1. 冷冻室结构1.1 制冷系统:由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,经过冷凝器散热后变成高压液体,通过膨胀阀进入蒸发器,从而实现制冷效果。
1.2 冷冻室隔热层:冷冻室外部覆盖有一层隔热材料,如聚氨酯发泡层,以减少热量的传导,保持冷冻室内的低温环境。
1.3 冷冻室门:冷冻室门采用双层结构,中间填充有隔热材料,确保冷空气不泄露。
2. 冷藏室结构2.1 空气循环系统:冷藏室内置有风扇和通风口,通过循环空气,保持冷藏室内的温度均匀。
2.2 温度控制装置:电冰箱内部设有温度控制装置,可以根据需要调节冷藏室的温度,保持食物的新鲜度。
2.3 冷藏室隔热层:冷藏室外部同样覆盖有隔热材料,以减少热量的传导,保持冷藏室内的低温环境。
3. 控制系统3.1 温度传感器:电冰箱内部设有温度传感器,可以实时监测冷冻室和冷藏室的温度,并根据需要进行调节。
3.2 控制面板:电冰箱上方设有控制面板,通过按钮或旋钮可以设置温度、开关灯光等功能。
3.3 电路板:电冰箱的控制系统由电路板控制,它接收温度传感器的信号,并根据设定的温度要求控制制冷系统的运行。
4. 附加功能4.1 除菌功能:一些高级型电冰箱配备了除菌装置,可以杀灭冰箱内的细菌,保持食物的卫生。
4.2 自动化功能:现代电冰箱还具备自动化功能,如自动制冰、自动解冻等,提供更便捷的使用体验。
4.3 节能功能:电冰箱在设计上注重节能,采用高效压缩机和隔热材料,以降低能耗。
5. 工作原理5.1 利用制冷剂的物理性质:电冰箱的工作原理是基于制冷剂的物理性质,通过循环制冷剂的相变过程,将热量从冷冻室和冷藏室中吸收并排出,从而使室内温度降低。
5.2 热量的传导和对流:电冰箱通过隔热层减少热量的传导,同时通过空气循环系统促进热量的对流,实现室内温度的均匀分布。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理电冰箱是一种常见的家用电器,它能够将食物和饮料冷藏或冷冻,以延长其保鲜时间。
本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理。
一、电冰箱的结构1. 外壳:电冰箱的外壳通常由金属或塑料制成,具有一定的强度和耐用性,同时也起到保温和美观的作用。
2. 绝缘层:位于外壳和内腔之间的绝缘层,通常采用聚氨酯泡沫或其他绝缘材料制成,能够有效隔离外界温度,提高冷藏效果。
3. 内腔:电冰箱的内腔是存放食物和饮料的空间,通常由金属制成,如铝或不锈钢,具有一定的耐腐蚀性和易清洁性。
4. 门:电冰箱的门通常由两层玻璃或塑料制成,中间夹有绝缘层,以减少冷气的流失。
门上还配备有密封条,确保门的严密性。
5. 制冷系统:电冰箱的制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀等组成。
压缩机负责将制冷剂压缩成高压气体,冷凝器将高压气体冷却成高压液体,蒸发器通过蒸发制冷剂吸收热量,使内腔温度降低,节流阀则控制制冷剂的流量。
6. 控制系统:电冰箱的控制系统包括温度控制器、传感器和电路板等。
温度控制器可以根据设定的温度来控制制冷系统的运行,传感器用于监测内腔的温度变化,电路板则负责传递信号和控制制冷系统的各个部件。
二、电冰箱的工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环和热力学原理。
1. 制冷循环:电冰箱的制冷循环主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀四个部分。
首先,制冷剂从蒸发器中吸收热量,使内腔温度降低;然后,经过压缩机的作用,制冷剂被压缩成高压气体;接着,高压气体通过冷凝器散发热量,变成高压液体;最后,经过节流阀的控制,高压液体变成低压液体,重新进入蒸发器,完成一个循环。
2. 热力学原理:根据热力学原理,热量会自然地从高温区域流向低温区域。
电冰箱利用制冷循环中的制冷剂来实现热量的转移。
制冷剂在蒸发器中吸收内腔中的热量,使内腔温度降低;然后,在冷凝器中散发热量,将热量释放到外界。
通过不断循环这个过程,电冰箱能够保持内腔的低温状态。
3. 温度控制:电冰箱的温度控制系统能够根据用户设定的温度来控制制冷系统的运行。
冰箱的工作原理
冰箱的工作原理冰箱被广泛应用于家庭和商业场所,成为我们日常生活中必不可少的电器之一。
那么,冰箱是如何工作的呢?本文将详细介绍冰箱的工作原理。
一、冰箱的结构组成冰箱通常由以下几个主要组成部分构成:1. 冷冻室和储藏室:冷冻室用于冷冻食物和物品,而储藏室用于保存新鲜食材。
2. 冷却系统:冷却系统包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
这些部件相互协调工作,实现冷却效果。
3. 电子控制装置:电子控制装置用于监测和控制冰箱的温度,确保食物和物品的存储条件。
二、冰箱的工作原理可以简单概括为制冷循环。
下面将介绍每个步骤的具体工作原理。
1. 压缩机:冰箱的制冷循环从压缩机开始。
压缩机将制冷剂气体压缩,同时增加其温度和压力。
这个过程需要消耗电能。
2. 冷凝器:压缩机将高温高压的制冷剂气体送入冷凝器。
在冷凝器中,制冷剂气体与周围的空气接触,通过散热的方式将热量释放出来,使制冷剂冷却并变成液体。
这个过程是通过冷凝器的金属管道和风扇进行换热实现的。
3. 膨胀阀:冷凝器中的制冷剂液体通过膨胀阀进入蒸发器。
膨胀阀的主要作用是控制制冷剂的流量,并降低其压力。
4. 蒸发器:蒸发器是冰箱中的内部组件,用于吸收食物和物品的热量,实现冷冻和冷却效果。
制冷剂在蒸发器内蒸发过程中,吸收蒸发热并改变为低温低压的蒸汽,从而使蒸发器内的温度降低。
5. 循环重复:完成冷凝和蒸发的制冷剂再次进入压缩机,从而实现了制冷循环的连续进行。
冰箱将根据设定的温度要求和环境温度不断循环制冷剂,以保持冷冻室和储藏室的温度稳定。
三、冰箱的工作原理优化为了提高冰箱的能效和工作效果,制造商不断优化冰箱的工作原理。
以下是一些目前应用的优化技术:1. 变频技术:引入变频压缩机可以根据需要调整制冷剂的流量和速度,提高能效和降低噪音。
2. 接触式冷凝器:传统冷凝器采用风冷散热,而接触式冷凝器则通过与水接触来增强散热效果,提高制冷效能。
3. 导热技术:采用高效的导热材料和设计,减少冷热交换过程中的能量损失。
冰箱的结构和工作原理
冰箱的结构和工作原理
冰箱是家庭和工业中常见的电器设备,用于储存和保鲜食物和饮料。
它的结构和工作原理如下。
1. 内部结构:冰箱主要由外壳、保温层、制冷系统、压缩机、蒸发器、冷凝器、控制装置和储藏室等组成。
2. 保温层:冰箱的外壳和内部结构之间有一层保温层,通常由聚氨酯、聚苯乙烯或其他保温材料制成,用以减少冷空气的散失。
3. 制冷系统:冰箱的制冷系统是冷藏食物的核心部分。
制冷系统主要包括压缩机、蒸发器、冷凝器和制冷剂。
制冷剂在系统中循环流动,通过改变其压力和温度来实现制冷效果。
4. 压缩机:压缩机是制冷系统的关键部件,它通过压缩和提高制冷剂的压力和温度,使其变为高温高压气态。
5. 蒸发器:蒸发器位于冰箱内部,它通过与制冷剂接触来吸热并将空气温度降低。
制冷剂在蒸发器中变为低温低压的蒸气形态。
6. 冷凝器:冷凝器位于冰箱背部或底部,它通过散热器的辅助作用,将蒸发器中的热量散发出去,使制冷剂变为高温高压的液态形态。
7. 控制装置:冰箱的控制装置通常包括温度调节器和定时器,
用于调节和控制冰箱内部的温度,并实现自动化的工作。
8. 储藏室:冰箱的储藏室分为冰箱和冷冻室两部分。
冰箱用于存放食物和饮料,通常维持在5-10摄氏度的温度。
冷冻室则专门用于储存冷冻食品,温度通常维持在-18摄氏度以下。
冰箱的工作原理简言之,就是通过制冷系统中的制冷剂循环流动,不断地吸热和释放热量,以实现冷却食物和饮料的目的。
同时,控制装置可以根据用户设定的温度要求,调节制冷系统的工作状态。
这样,冰箱就能保持食物的新鲜度和质量。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理【引言】电冰箱是现代家庭中常见的电器设备,它以其优秀的冷藏和保鲜功能,为我们的生活带来了极大的便利。
本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理,帮助读者更好地理解电冰箱的运行机制。
【主体部分】一、电冰箱的结构电冰箱由以下几个主要部分组成:1. 外壳:电冰箱外壳一般由金属或塑料制成,具有良好的耐用性和外观。
2. 内胆:内胆是电冰箱的主要存储空间,一般由塑料制成,具有一定的保温性能。
3. 门体:门体是电冰箱的进出口,通常由金属和玻璃制成,具有隔热和透明的特性。
4. 门密封条:门密封条位于门体和内胆之间,起到隔热和密封的作用,防止冷空气外泄。
5. 制冷系统:制冷系统是电冰箱的核心组成部分,包括压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀等。
6. 控制系统:控制系统用于控制电冰箱的运行状态和温度,一般包括温度调节器、传感器和电路板等。
二、电冰箱的工作原理电冰箱的工作原理是基于制冷循环和热力学原理的。
1. 制冷循环:制冷循环是电冰箱实现冷藏和保鲜的关键过程。
其基本步骤如下:(1) 压缩:压缩机将低温低压的制冷剂吸入,通过压缩使其成为高温高压气体。
(2) 冷凝:高温高压气体通过冷凝器散热,变成高温高压液体。
(3) 膨胀:高温高压液体通过节流阀膨胀,降低温度和压力,变成低温低压液体。
(4) 蒸发:低温低压液体通过蒸发器吸热,变成低温低压蒸汽。
(5) 循环:低温低压蒸汽再次被压缩机吸入,循环进行。
2. 热力学原理:根据热力学原理,热量会自然地从高温区域传递到低温区域,这一原理被应用于电冰箱的工作中。
电冰箱内部的制冷剂通过制冷循环,吸收冷藏室内的热量,然后将热量释放到外部的冷凝器中,使冷藏室内温度降低。
三、电冰箱的工作过程电冰箱的工作过程可以简单描述为以下几个步骤:1. 初始状态:当电冰箱刚启动时,制冷系统处于待机状态,内部温度与外部温度相同。
2. 制冷启动:当我们设定了所需的冷藏温度后,控制系统将启动制冷循环。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理电冰箱是现代家庭中不可或者缺的家电之一,它能够将食物和饮料保持在低温状态,延长其保鲜时间。
本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理。
一、电冰箱的结构1. 外壳:电冰箱的外壳通常由金属或者塑料制成,具有保护内部零部件和隔热的作用。
外壳上通常还会有控制面板和显示屏。
2. 内胆:内胆是电冰箱的主要储存空间,通常由金属或者塑料制成。
内胆内部配有可调节的储物架、抽屉和门架等,方便用户分类存放食物和饮料。
3. 门体:电冰箱的门体通常由两层玻璃制成,中间夹层充填有绝缘材料,起到隔热的作用。
门体上还配有密封胶条,确保门的密封性能。
4. 压缩机:压缩机是电冰箱的核心部件,负责压缩制冷剂,使其压力升高,温度升高。
5. 冷凝器:冷凝器位于电冰箱的背部或者底部,通过散热片的方式将制冷剂释放的热量散发出去,使制冷剂重新变为液态。
6. 蒸发器:蒸发器位于电冰箱的内部,通过吸热的方式将内部的热量带走,使食物和饮料的温度下降。
7. 膨胀阀:膨胀阀位于压缩机和蒸发器之间,起到控制制冷剂流动和减压的作用。
8. 温控器:温控器用于控制电冰箱的温度,根据用户设定的温度要求来控制压缩机的运行。
二、电冰箱的工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环,主要包括压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程。
1. 压缩过程:压缩机将低温低压的制冷剂吸入,然后通过压缩使其温度和压力升高,变为高温高压的气体。
2. 冷凝过程:高温高压的气体进入冷凝器,通过散热片的散热作用,使气体的温度降低,变为高温高压的液体。
3. 膨胀过程:高温高压的液体通过膨胀阀进入蒸发器,膨胀阀使液体的压力和温度降低,变为低温低压的液体。
4. 蒸发过程:低温低压的液体进入蒸发器,通过吸热的方式将蒸发器内部的热量带走,使食物和饮料的温度下降,同时液体变为低温低压的气体。
通过以上四个过程的循环,电冰箱能够不断将热量从内部带走,使内部温度降低,从而实现食物和饮料的冷藏和保鲜。
三、电冰箱的使用注意事项1. 放置位置:电冰箱应放置在通风良好、避免阳光直射和热源附近的地方,以确保散热效果和节能。
冰箱的工作原理
冰箱的工作原理冰箱是家庭和商业场所常见的电器设备,用于储存和保鲜食物和饮料。
它的工作原理基于制冷循环和热传导原理。
下面将详细介绍冰箱的工作原理。
1. 制冷循环系统冰箱的制冷循环系统由四个主要部分组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
- 压缩机:压缩机是冰箱的核心部件,它负责将低温低压的气体转化为高温高压的气体。
通过压缩气体,它能提高气体的温度和压力。
- 冷凝器:冷凝器位于冰箱背部或侧面,通常由一组金属管组成。
压缩机压缩的高温高压气体通过冷凝器,与外部空气进行热交换,散热并冷却成高压液体。
- 膨胀阀:膨胀阀是一个细小的孔,它连接冷凝器和蒸发器。
高压液体通过膨胀阀进入蒸发器时,会迅速扩张,降低温度和压力。
这个过程使得液体变为低温低压的气体。
- 蒸发器:蒸发器是冰箱内部的一个金属管网,通常位于冰箱的后墙或侧壁。
低温低压气体通过蒸发器时,与周围空气进行热交换,吸收热量并降低温度。
这个过程使得蒸发器内部的空气变得冷却。
2. 热传导原理冰箱内部的热传导原理是通过热量的传递和吸收来实现冷却和保鲜食物。
- 冷却室:冰箱内部的冷却室是放置食物和饮料的区域。
当冷却室内的温度升高时,蒸发器内的低温低压气体会吸收冷却室内的热量,使得冷却室的温度下降。
- 冷冻室:冷冻室通常位于冰箱的顶部或底部,用于储存需要更低温度的食物。
冷冻室的工作原理与冷却室类似,通过蒸发器吸收冷冻室内的热量,使得冷冻室的温度保持在较低的水平。
- 热量传导:冰箱内部的热量传导是通过冷却室和冷冻室的金属壁和门实现的。
金属是一个良好的热导体,它能迅速传导热量。
当冰箱内部的温度升高时,金属壁和门会吸收热量,并将其传导到外部环境。
3. 温度控制和循环冰箱内部的温度控制是通过温度控制器和循环系统实现的。
- 温度控制器:温度控制器是冰箱内部的一个电子装置,它可以监测冷却室和冷冻室的温度,并根据设定的温度来控制制冷循环系统的运行。
当温度超过设定值时,温度控制器会启动制冷循环系统,使得冷却室和冷冻室的温度下降。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理引言概述:电冰箱是现代家庭中不可或缺的家电之一,它能够将食物、饮料等物品保持在低温状态,延长其保鲜时间。
本文将介绍电冰箱的结构及其工作原理,以便更好地理解其功能和使用。
一、外部结构1.1 机身外壳:电冰箱的外壳通常由金属或塑料制成,具有良好的耐用性和绝缘性能。
1.2 门体:电冰箱的门体由内外两层构成,中间填充有保温材料,以减少热量的传导。
1.3 门封条:门封条位于门体的边缘,能够有效地防止冷空气的泄漏,提高冷藏效果。
二、内部结构2.1 冷藏室:电冰箱的冷藏室是存放食物的主要空间,其内部通常设置有可调节的托盘、抽屉和架子,以方便物品的摆放和取用。
2.2 冷冻室:冷冻室位于电冰箱的顶部或底部,用于存放需要低温保存的食物和冰块,通常配备有冷冻室门和冷冻室温度控制器。
2.3 冷却系统:电冰箱的冷却系统由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀等组成,通过循环制冷剂的流动来降低内部温度。
三、工作原理3.1 压缩机工作原理:压缩机是电冰箱中的核心部件,它将低温低压的制冷剂吸入,通过机械压缩使其温度和压力升高,然后将高温高压的制冷剂排出。
3.2 冷凝器工作原理:冷凝器位于电冰箱的背部或底部,通过散热片将高温高压的制冷剂散热,使其温度降低,变成高压液体。
3.3 蒸发器工作原理:蒸发器位于电冰箱的冷藏室内部,制冷剂在经过蒸发器时,受到外界热量的作用,从高压液体转变为低温低压的蒸汽,吸收冷藏室内的热量,降低温度。
四、温度控制4.1 温度控制器:电冰箱内部配备有温度控制器,可根据用户需求来调节冷藏室和冷冻室的温度。
4.2 传感器:温度控制器通过传感器来感知冷藏室和冷冻室的温度变化,从而控制压缩机和制冷系统的运行。
4.3 自动化系统:现代电冰箱通常配备有智能化的自动化系统,能够根据使用情况和环境温度自动调节制冷系统的运行,提高能效和节能效果。
五、保养和维护5.1 定期清洁:定期清洁电冰箱的内部和外部,保持卫生,避免异味和细菌滋生。
冰箱的结构和原理
冰箱的结构和原理冰箱是一种家庭电器,主要用于储存和保持食物、饮料等物品的低温状态。
它的结构一般包括外壳、绝缘层、压缩机、蒸发器、冷凝器、盖板、储藏室等部分。
下面将逐一介绍这些组成部分及其工作原理。
1. 外壳:冰箱的外壳一般采用金属或塑料材料制成,具有保护内部结构和绝缘层的作用。
2. 绝缘层:外壳内部覆盖着一层绝缘材料,如聚氨酯泡沫或岩棉,用于减少冷空气外泄和阻止外界热量进入。
3. 压缩机:冰箱的压缩机是整个制冷循环的核心部件。
压缩机的作用是将低温、低压的气体(制冷剂)吸入并通过压缩转化为高温、高压的气体。
这样可以提高制冷剂的温度和压力,为后续的冷却工作创造条件。
4. 蒸发器:蒸发器是一个位于冰箱内部的线圈状装置。
当高压制冷剂进入蒸发器时,由于其压力突然降低,使得制冷剂内部的热量快速释放,从而导致蒸发器外围的空气温度下降。
这就是人们常说的“蒸发制冷”。
5. 冷凝器:冷凝器是一个位于冰箱后部的线圈状装置。
经过蒸发器后,制冷剂已经变成了低温、低压的气体。
而在冷凝器中,制冷剂被压缩机压缩成高温、高压的气体,同时放出大量的热量。
通过与外界空气的接触和散热,制冷剂的温度下降,回到初始的低温、低压状态。
6. 盖板:冰箱的盖板是用来覆盖储藏室的部分。
一般情况下,盖板也带有绝缘层,以减少冷空气的流失。
7. 储藏室:冰箱的储藏室是用来放置食物、饮料等物品的空间。
储藏室也可以通过设置不同的温度区域来储存不同的物品,以满足不同的需求。
总的来说,冰箱通过压缩制冷剂的循环过程来实现降温的目的。
制冷剂在压缩机的作用下,经过蒸发和冷凝过程,将热量从储藏室中带走,从而使得储藏室内的温度下降,实现冷藏和冷冻的效果。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理电冰箱是一种常见的家用电器,它以存放食物并将其保持在较低温度的方式来延长其寿命。
本文将介绍电冰箱的结构及工作原理,具体内容如下。
一、电冰箱的结构电冰箱主要由以下几个部分组成:1.外壳:外壳是电冰箱的外部部分,一般由金属或塑料制成。
外壳的设计不仅考虑美观,还要确保冷空气不泄漏出来。
2.保温层:保温层位于外壳与内部冷冻区之间,主要用于防止外界热量进入冷冻区,起到隔热保温的作用。
3.内部空间:内部空间是用来存放食物和饮料的地方,一般分为冷藏区和冷冻区。
冷藏区温度比较低,用于存放需要保鲜的食物,而冷冻区则温度更低,用于存放需要长时间冷冻保存的食物。
4.压缩机:压缩机是电冰箱的核心部件,它通过循环工作来将制冷剂制冷并传递至冷藏区和冷冻区。
压缩机的工作原理将在下一部分详细介绍。
5.冷凝器和蒸发器:冷凝器是将制冷剂中的热量散发到外界的部件,通常位于电冰箱的背部。
而蒸发器则是将冷凝器中的制冷剂变为冷气体的部分,通常位于电冰箱的内部。
二、电冰箱的工作原理电冰箱的工作原理是通过压缩循环制冷实现的,具体步骤如下:1.压缩阶段:制冷剂从蒸发器进入压缩机,压缩机将制冷剂压缩成高压气体。
这个过程中,制冷剂的温度和压力都会增加。
2.冷凝阶段:高压气体进入冷凝器,制冷剂在冷凝器中与外界的空气接触,流失热量并变为高压液体。
在这个过程中,制冷剂的温度会逐渐降低。
3.膨胀阶段:高压液体进入膨胀阀,通过膨胀阀的作用,液体制冷剂降压并膨胀为低压液体。
在这个过程中,制冷剂的温度会进一步降低。
4.蒸发阶段:低压液体进入蒸发器,与内部空气接触并蒸发,吸收内部空气的热量。
在这个过程中,制冷剂的温度会急剧降低,从而使内部空气温度降低。
通过这个循环过程,电冰箱能够将内部空气的温度降低到较低的水平,从而实现食物和饮料的冷藏和冷冻。
同时,保温层的存在可以有效地阻止外界热量的进入,提高冷藏效果。
三、电冰箱的节能技术为了提高电冰箱的能效,减少能源消耗,现代电冰箱还采用了一些节能技术,如下所示:1.制冷剂的选择:采用低温制冷剂能够大大提高能效,减少能源的消耗。
电冰箱的结构及工作原理
电冰箱的结构及工作原理电冰箱是我们日常生活中常见的家用电器,它通过特定的结构和工作原理来实现保鲜、冷藏和冷冻食物的功能。
本文将详细介绍电冰箱的结构及工作原理。
一、结构1.1 冷冻室:冷冻室是电冰箱中最低温的区域,用于冷冻食物。
1.2 冷藏室:冷藏室温度较冷冻室高,用于储存需要低温保存的食物。
1.3 机械部件:电冰箱内部包含压缩机、蒸发器、冷凝器等机械部件,用于循环制冷。
二、工作原理2.1 压缩机:压缩机是电冰箱的心脏,负责将低温低压的制冷剂吸入并压缩成高温高压气体。
2.2 蒸发器:高温高压气体通过蒸发器散热冷却,变成低温低压气体,吸收外界热量。
2.3 冷凝器:冷凝器将低温低压气体重新压缩成高温高压气体,释放热量到外界。
三、制冷循环3.1 制冷剂循环:制冷剂在压缩机、蒸发器和冷凝器之间循环流动,完成制冷循环。
3.2 制冷效果:通过不断循环制冷剂的高温高压和低温低压状态,实现冷冻室和冷藏室的保鲜效果。
3.3 温度控制:电冰箱内部设置温度控制器,可以根据需要调节冷冻室和冷藏室的温度。
四、节能原理4.1 绝热设计:电冰箱外部采用绝热设计,减少热量传导,提高制冷效率。
4.2 高效压缩机:采用高效压缩机,降低能耗,提高节能效果。
4.3 循环利用热量:冷凝器释放的热量可以用于加热水或其他用途,实现能量的循环利用。
五、维护保养5.1 定期清洁:定期清洁冷凝器和蒸发器,保持制冷系统通畅。
5.2 避免过载:避免将过多食物放入电冰箱,以免影响制冷效果。
5.3 定期维修:定期维修电冰箱,保障机械部件的正常运转,延长使用寿命。
总结:电冰箱的结构和工作原理是一个复杂而精密的系统,通过压缩机、蒸发器、冷凝器等机械部件的协同作用,实现食物的保鲜、冷藏和冷冻功能。
定期维护和保养是保障电冰箱正常运转和延长使用寿命的重要措施。
电冰箱制冷系统结构与工作原理介绍
二、电冰箱的结构特点
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㈠、压缩机的外形图: 压缩机工艺管
压缩机回气管
压缩机排气管
电冰箱中使用的大多是将压缩机与驱动电机组合在一起的全封闭式压缩机。 有三根管子:较粗的是吸气管(回气管),较细的是排气管,还有一根是 工艺管,用来封住摧剂和安装表阀以进行检测工作的。
㈡、冷凝器的实际外形图: 电冰箱背部
干燥过滤器
㈤、吹胀式主蒸发器的实际外形图:
吹胀式蒸发器一般由锌铝 复合板或印制复合板吹胀 而成,其传热性能好,管路 分布合理,一旦出现泄漏 不易修复,需要在外侧周 围重新布管 。 为了防止管路生锈,在摧 管道中除了有制冷剂外, 还有少量的冷冻油在其中 流动,如果管路有泄漏, 冷冻油也会流出,造成油 污,这是检漏的方法之一。
冷凝器
直接安装在电冰箱外表面的冷凝器,称为外露式冷凝器 。在正常工作时 用手摸冷凝器,入口处温度较高,出口温度较低。内藏式冷凝器泄漏后, 一般只能外接一个冷凝器。
㈢、毛细管的实际外形图:
图中又细又长的管子 为毛细管,其一端接 干燥过滤器,另一端 接蒸发器。管径为 0.5~1mm之间,长 度约为3mm。实际 使用中,通常需要使 毛细管中制冷剂保持 一定的过冷度,以避 免制冷剂提前汽化, 所以,交毛细管志温 度较低的吸气管焊接 在一起,长度为1m 左右,其余绕成环形。
毛细管 干燥过滤器
㈣、干燥过滤器的实际外形图:
为避免毛细管发生冰 堵、脏堵,在冷凝器 与毛细管之间焊接有 干燥过滤器 。干燥过
滤器易发生脏堵,正 常情况下干燥过滤器 两端没有温差,发生 脏堵时,会使制冷量 下降或根本不制冷, 干燥过滤器的两端有 明显的温差。一般每 次在打开制冷系统管 路后,都要更换新地 干燥过滤器。
双门间冷式电冰箱的制冷循环图:
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宝坻一中
校本课程教案
课程题目:冰箱的构造及工作原理
年级:
学科:
主讲教师:
冰箱的构造及工作原理
在当下生活中,冰箱是生活的必需品。
而它们用处——制冷。
在作制冷运行时,低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室外换热器中放热(通过冷凝器冷凝)变成中温高压的液体(热量通过室外循环空气带走),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体制冷剂在室内换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体,低温低压的制冷剂气体再被压缩机吸入,如此循环。
冰箱的构造是这样组成的
如图沿着黑色的箭头,可以了解气体是以怎样的流向发生变化的。
带有黄色、红色、蓝色的箭头,是发生气体循环的情况。
其各自的作用如下。
压缩机:对气体加压,使它变为液体。
散热器:将热量排到冰箱外部。
冷却器:减压,将气体还原为气态。
用这时被带走的汽化热冷却冰箱
那么,冰箱是如何进行汽化热交换的呢?
冰箱除了门以外的部分,都遍布有充入气体
的管子。
原本是气态的气体,当加压时会变成液
体,减压时又会变成气体。
在从液体转变为气体
的同时,发生带走汽化热的交换作用。
冰箱反复
地进行着这种气体→液体→气体的流程。
这种进行汽化热交换的气体,叫做“替代氟利
昂”。
以前使用一种叫做“特定氟利昂”的物质,由
于发现特定氟利昂对地球环境不利,所以转而使用替代氟利昂。
替代氟利昂这个稍微罕见的名字,是“代替氟利昂的物质”的意思。
目前更进一步展开了“无氟冰箱”,即完全不使用氟利昂制造冰箱的运动。
冰箱与地球环境的关系如何呢?
冰箱之所以能够制冷,是借助于氟利昂这种气体。
刚开始使用氟利昂气体时,用的是一种叫做“特定氟利昂”的物质。
然而此后,发现这种特定氟利昂会破坏包围地球的臭氧层。
臭氧层是遮挡来自太阳的紫外线的大气层。
臭氧层一旦被破坏,紫外线就会变得过多,给生物带来恶劣的影响。
据说,由于这也不利于植物的生长,一旦臭氧层的损坏程度加剧,可能会因此而导致谷物和蔬菜等减产,从而引起食物不足的状况发生。
于是,现在开发出一种能够取代特定氟利昂的叫做“替代氟利昂”的物质,并开始在冰箱中使用。
现在,不采用氟利昂类气体而达到冷冻效果的冰箱正在兴起。
这被称做“无氟”冰箱。
遗憾的是,人类创造的东西有时会伤害到宝贵的地球。
在正确使用方便的东西时,还要注意保护环境
不必要地开关冰箱门为什么是不好的呢?
大家有没有经常开关冰箱门,比如打开门之后再想“喝什么呢?”的时候,被爸爸妈妈责怪。
知道这是为什么吗?…对,是因为浪费电的缘故。
为了保持食品的新鲜度,冰箱总能保持内部温度一致。
不过,如果开好几次门,或是一直开着门的话,由于外部温度的影响,内部的温度会不断上升。
这样一来,为了恢复到以前的温度,冰箱需要使用许多的电力。
迅速开关冰箱门,能够大大地避免这种浪费。
这不光是为了降低电费。
可能你会觉得有点夸张,但事实是它对于保护地球环境也是十分重要的。