电冰箱的工作原理

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电冰箱工作原理及实现电冰箱节能

电冰箱工作原理及实现电冰箱节能

电冰箱工作原理及实现电冰箱节能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环境下,延长其保鲜时间。

本文将详细介绍电冰箱的工作原理,并提供一些实现电冰箱节能的方法。

一、电冰箱的工作原理电冰箱的工作原理主要基于制冷循环系统。

下面是电冰箱的工作原理的简要步骤:1. 压缩机:电冰箱内的压缩机是整个制冷循环系统的核心部件。

它通过压缩制冷剂(普通为氟利昂)使其增压,从而提高其温度和压力。

2. 冷凝器:制冷剂经过压缩机后,进入冷凝器。

冷凝器是一个散热器,通过散热将制冷剂的温度降低,使其变成液体。

3. 膨胀阀:制冷剂进入膨胀阀后,压力骤降,从而使制冷剂的温度和压力降低。

4. 蒸发器:制冷剂进入蒸发器后,通过吸热的方式使周围环境温度降低。

在蒸发器中,制冷剂从液体态变为气体态,吸收周围环境的热量。

5. 循环:制冷剂再次进入压缩机,循环往复,不断吸热和散热,从而保持冰箱内的温度低于室温,实现冷藏和冷冻的效果。

二、实现电冰箱节能的方法为了节约能源和降低电冰箱的能耗,可以采取以下措施:1. 选择能效等级高的电冰箱:在购买电冰箱时,可以选择能效等级高的产品。

能效等级越高,表示电冰箱的能耗越低,节能效果越好。

通常,能效等级由A+到A+++,A+++表示能效最高。

2. 合理使用电冰箱:在使用电冰箱时,要注意合理利用其功能,避免频繁开关门、长期开门等操作。

此外,也要避免将热食物直接放入电冰箱,可以先待其冷却至室温后再放入冰箱。

3. 定期除霜:电冰箱在使用一段时间后,冷凝器和蒸发器会积累冰霜,这会导致制冷效果下降,增加能耗。

因此,定期除霜是保持电冰箱高效运行的重要步骤。

4. 保持良好的通风环境:电冰箱在工作过程中会产生热量,如果周围空间不通风,热量无法散发,会导致电冰箱的能耗增加。

因此,要确保电冰箱周围有足够的空间,保持通风良好。

5. 温度设置合理:根据实际需求,合理设置电冰箱的温度。

冷藏室普通设置在2-5摄氏度,冷冻室设置在-18摄氏度摆布即可。

电冰箱工作原理

电冰箱工作原理

电冰箱工作原理电冰箱是我们日常生活中常见的家用电器之一,它可以将食物和饮料保持在低温状态,延长其保鲜时间。

在本文中,我将详细介绍电冰箱的工作原理,包括冷却循环、压缩机、冷凝器、蒸发器等关键组件的功能和作用。

1. 冷却循环电冰箱的工作原理基于一个叫做冷却循环的过程。

这个循环通过改变制冷剂的压力和温度来实现冷却效果。

制冷剂是一种特殊的物质,它具有低沸点和高蒸发热的特性,适合用于制冷。

2. 压缩机冷却循环的核心是压缩机。

压缩机的作用是将制冷剂压缩成高压气体,使其温度升高。

当制冷剂通过压缩机时,它会吸收周围的热量,导致冷却效果。

3. 冷凝器压缩机将制冷剂压缩成高压气体后,制冷剂会进入冷凝器。

冷凝器是一个盘管状的装置,通常位于电冰箱的背后或底部。

制冷剂在冷凝器中散发热量,使其冷却并变成高压液体。

4. 膨胀阀高压液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器。

膨胀阀的作用是控制制冷剂的流量和压力,使其能够在蒸发器中蒸发。

在膨胀阀的作用下,制冷剂的压力迅速下降,导致温度降低。

5. 蒸发器蒸发器是电冰箱中的另一个重要组件。

当制冷剂通过蒸发器时,它会吸收周围的热量,导致蒸发器内部温度降低。

蒸发器通常是一个盘管状的结构,位于电冰箱的内部。

通过蒸发器,制冷剂将热量从食物和饮料中吸收,使其保持低温状态。

6. 循环重复一旦制冷剂通过蒸发器蒸发,它会再次进入压缩机,开始新的循环。

这个循环将不断重复,以保持电冰箱内部的低温状态。

除了以上的核心组件,电冰箱还包括一些辅助设备和控制系统,如风扇、温度传感器和控制面板等。

这些设备和系统的作用是确保电冰箱的正常运行和温度控制。

总结:电冰箱的工作原理基于冷却循环,通过压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等关键组件的协同作用,将制冷剂的压力和温度变化,实现食物和饮料的低温保鲜效果。

电冰箱的工作原理是一个循环过程,不断重复以保持低温状态。

辅助设备和控制系统的作用是确保电冰箱的正常运行和温度控制。

通过了解电冰箱的工作原理,我们可以更好地使用和维护它,延长其使用寿命。

电冰箱工作原理

电冰箱工作原理

电冰箱工作原理电冰箱是现代家庭中常见的电器设备,它能够将食物和饮料保持在低温状态,延长其保鲜时间。

了解电冰箱的工作原理对于我们正确使用和维护电冰箱至关重要。

下面将详细介绍电冰箱的工作原理。

一、制冷循环系统电冰箱的制冷循环系统是实现冷却效果的核心部分。

该系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。

1. 压缩机:压缩机是制冷循环系统的动力源,它通过压缩制冷剂使其成为高温高压气体。

2. 冷凝器:冷凝器位于压缩机后面,它是一个散热器,通过散热将高温高压气体冷却成高压液体。

3. 膨胀阀:膨胀阀是连接冷凝器和蒸发器的管道,它起到控制制冷剂流量和减压的作用。

4. 蒸发器:蒸发器是电冰箱内部的一个环形管道,通过制冷剂在其中的蒸发过程吸收食物和饮料的热量,使其降温。

二、工作原理当我们将电冰箱插入电源并打开电源开关时,电冰箱开始工作。

1. 压缩机工作:压缩机开始工作,将制冷剂压缩成高温高压气体,然后将其送入冷凝器。

2. 冷凝器散热:高温高压气体通过冷凝器,与外界空气接触,散发热量,同时冷却成高压液体。

3. 膨胀阀减压:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,膨胀阀的作用是减压,使制冷剂流速减慢。

4. 蒸发器吸热:制冷剂在蒸发器内蒸发,吸收食物和饮料的热量,使其降温,同时制冷剂自身变成低温低压气体。

5. 循环往复:低温低压气体再次进入压缩机,压缩机再次将其压缩成高温高压气体,循环往复,实现持续的制冷效果。

三、温度调节与保鲜原理电冰箱内部通常设有温度调节器,我们可以根据需要调节电冰箱的温度。

温度调节器实际上是控制蒸发器的制冷剂流量,从而控制电冰箱内部的温度。

当温度调节器设定为较低温度时,制冷剂流量较大,蒸发器吸收的热量也较多,电冰箱内部的温度会降低。

而当温度调节器设定为较高温度时,制冷剂流量减小,蒸发器吸收的热量也相应减少,电冰箱内部的温度会升高。

电冰箱的保鲜原理主要是通过控制温度和湿度来延长食物和饮料的保鲜时间。

1. 低温抑菌:低温环境可以抑制细菌和微生物的生长,减少食物腐败的可能性。

冰箱的4个核心制冷原理

冰箱的4个核心制冷原理

冰箱的4个核心制冷原理冰箱是现代家庭中常见的电器设备,主要用于储存和保鲜食物。

它的作用是通过制冷原理将食物的温度降低,延长其保存时间。

冰箱的制冷原理主要包括压缩机循环制冷原理、吸收式制冷原理、压力/磁性制冷原理和热电制冷原理。

下面将详细介绍这4个核心制冷原理。

1. 压缩机循环制冷原理压缩机循环制冷原理是冰箱中最常见的制冷原理。

该原理的基本过程是:1)压缩机:压缩机通过电机带动,将低温低压的制冷剂(一般为氨)吸入,然后通过压缩将其压缩成高温高压的气体。

2)冷凝器:高温高压的气体通过冷凝器,与较低温度的外部空气接触,将热量传递给外界,使气体冷却并变为高压液体。

3)膨胀阀:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,由于液体的压力突然降低,因此液体快速蒸发,吸收周围环境的热量。

4)蒸发器:蒸发器是冰箱中的冷冻室,制冷剂从膨胀阀蒸发器进入,吸热凝结,使冷冻室内温度下降。

2. 吸收式制冷原理吸收式制冷原理是一种利用热能驱动的制冷原理,常用于燃气冰箱等场合。

其基本过程包括:1)蒸发器:制冷剂在蒸发器中吸收热量,从而使冰箱内部温度下降。

2)挥发器:制冷剂从蒸发器中挥发,形成蒸汽。

3)吸收器:蒸汽进入吸收器,与吸收剂(一般为水)发生吸收反应,生成吸收剂溶液。

4)冷凝器:吸收剂溶液在冷凝器中与冷却水接触,通过热交换使溶液冷却,产生冷凝剂溶液。

5)蒸发器:冷凝剂溶液通过蒸发器,将蒸发器中的制冷剂蒸发,从而完成制冷循环。

3. 压力/磁性制冷原理压力/磁性制冷原理是一种较新的制冷技术,主要利用压力与磁性材料的相互作用来实现制冷过程。

其基本原理包括:1)压力:通过调节气体的压力变化,使气体在加压和减压的过程中吸收和释放热量。

2)磁性材料:一些特殊的磁性材料在受到磁场的作用下,会发生温度变化,即磁致制冷效应。

4. 热电制冷原理热电制冷原理是一种能直接将电能转化为冷量的制冷技术,主要利用热电材料的热电效应实现制冷。

其基本原理包括:1)热电材料:热电材料是一种能够把热量和电能相互转换的材料,其工作原理基于塞贝克效应和庞雪效应。

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。

电冰箱工作原理

电冰箱工作原理

电冰箱工作原理电冰箱是我们日常生活中广泛使用的家电之一,它能够将食物和饮料保持在低温状态,延长其保鲜时间并提供冰镇效果。

那么,电冰箱是如何实现这一功能的呢?本文将介绍电冰箱的工作原理。

一、制冷剂循环系统电冰箱的核心部分是制冷剂循环系统。

该系统由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置组成。

1. 压缩机:压缩机是制冷循环的主要部件,它负责将制冷剂从蒸发器中吸收,并将其压缩成高温高压气体。

这个过程需要消耗电能。

2. 蒸发器:蒸发器是一个位于电冰箱内部的管道,制冷剂通过蒸发器时,会吸收箱体内部的热量,使食物和饮料降温。

制冷剂因此从高温高压气体转变为低温低压气体。

3. 冷凝器:冷凝器是一个位于电冰箱外部的管道,制冷剂通过冷凝器时,会释放掉吸收的热量,使制冷剂再次冷却并转化为高压液体。

4. 节流装置:节流装置是位于冷凝器和蒸发器之间的一个窄缝或孔道,用于控制制冷剂的流速和压力。

当制冷剂通过节流装置时,其压力和温度会降低。

二、工作过程电冰箱的工作过程可以简单地描述为制冷剂循环系统中制冷剂的不断循环流动。

1. 初始状态:当电冰箱刚刚启动时,在制冷剂循环系统中,制冷剂处于高温高压的状态。

2. 压缩过程:压缩机开始工作,将制冷剂抽入并压缩成高温高压气体,使制冷剂温度升高。

3. 冷却过程:高温高压气体进入冷凝器,通过与外部环境的接触,释放热量并冷却下来,转化为高压液体。

4. 膨胀过程:高压液体通过节流装置流入蒸发器,在蒸发器中急剧膨胀,此时制冷剂的温度急剧下降。

5. 蒸发过程:制冷剂在蒸发器中吸收空气和食物中的热量,使其降温,同时自身变为低温低压气体。

6. 再次循环:低温低压气体再次被压缩机吸入,循环往复,持续为电冰箱提供制冷效果。

三、温度控制为了满足不同的冷藏需求,电冰箱通常配备了温度控制装置。

这个装置可以控制制冷剂的流速和压力,从而调节电冰箱的内部温度。

当设定的温度较高时,温度控制装置会减慢制冷剂的流速,延缓制冷剂通过蒸发器的速度,从而使电冰箱内的温度上升。

电冰箱的工作原理

电冰箱的工作原理

电冰箱的工作原理
电冰箱的工作原理是利用压缩机的工作原理实现的。

首先,电冰箱内部有一个压缩机,它会不断地循环运转。

当压缩机工作时,会把冷媒(一种工质)从蒸发器中吸入,然后通过压缩使冷媒的压力和温度升高,然后将高温高压的冷媒送到冷凝器中。

在冷凝器中,冷媒会通过散热片与空气接触,引起冷凝器内部的温度下降,从而使冷媒自身的温度降低。

冷媒在冷凝器中的温度降低后,会转化为液体,并释放出大量的热量。

此时冷媒的压力和温度也降低了。

接下来,冷液从冷凝器流入蒸发器。

蒸发器位于冰箱内部,使用冰箱内空气的热量来加热冷液。

在蒸发器中,冷液通过蒸发器的管道和散热片,与室内空气接触,使得冷媒自身的温度比周围的空气低,从而将空气中的热量吸收。

冷液在蒸发器中吸收了空气中的热量后,会蒸发成为气体。

这个过程中,冷媒的温度和压力都会升高。

然后,这些冷媒气体通过压缩机再次进入循环。

通过不断重复这个循环过程,电冰箱内部的冷媒会不断吸收热量,使冰箱内部的温度降低。

同时,电冰箱内设置有传感器,当冰箱内部温度达到设定的目标温度时,压缩机会暂时停止工作。

当冰箱内温度升高超过设定的目标温度时,压缩机
会重新启动,继续循环运转,以保持冰箱内的温度稳定在设定的目标温度范围内。

电冰箱工作原理

电冰箱工作原理

电冰箱工作原理电冰箱是我们日常生活中常见的家电之一,它能够保持食物和其他物品的低温状态从而延长其保鲜期。

那么,电冰箱是如何工作的呢?本文将详细介绍电冰箱的工作原理。

一、制冷循环系统电冰箱的主要工作原理是基于制冷循环系统。

制冷循环系统包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主要组件。

1. 压缩机:压缩机是电冰箱中最重要的组件之一。

当电冰箱启动时,压缩机开始工作。

它通过电机驱动,将制冷剂气体压缩成高压气体,使其温度升高。

2. 冷凝器:冷凝器位于压缩机后面,通常在电冰箱的背部。

压缩机将高温高压的制冷剂气体送入冷凝器,使其在此处散热。

冷凝器通常是由许多金属管组成的,通过散发热量将制冷剂冷却成液体。

3. 膨胀阀:膨胀阀是连接冷凝器和蒸发器的组件。

膨胀阀将高压液体制冷剂从冷凝器中引导到蒸发器中。

在膨胀阀的作用下,制冷剂的压力和温度迅速降低。

4. 蒸发器:蒸发器通常位于电冰箱内部,并与冷冻室或冷藏室相连。

一旦制冷剂进入到蒸发器,由于膨胀阀作用下的压力和温度降低,制冷剂开始蒸发并吸收周围物体的热量。

这个过程使得蒸发器的温度降低,从而冷却冰箱内部。

二、热量传递除了制冷循环系统外,热量传递也是电冰箱工作的重要原理。

电冰箱通过热量传递来保持低温状态。

1. 导热:电冰箱内部的金属壁和隔热材料有助于保持低温。

金属壁具有良好的导热性,可以将热量快速传递给制冷剂,使其蒸发。

而隔热材料则可以降低外界热量的进入,从而增强制冷效果。

2. 对流:电冰箱内部的空气流动也是热量传递的重要方式。

当制冷剂蒸发时,它会吸收冰箱内部的热量,使得冰箱内部温度降低。

然后,冷空气下沉,而热空气上升,形成对流循环,从而实现整体的降温效果。

三、温度控制为了保证电冰箱内部的温度恒定和可控,电冰箱还需要一个温度控制系统。

温度控制系统通常包括一个温度传感器、控制电路和一个可调节的温度控制装置。

1. 温度传感器:温度传感器通常位于电冰箱内部,用来检测冰箱内部的温度。

电冰箱制冷工作原理

电冰箱制冷工作原理

电冰箱制冷工作原理电冰箱作为家庭中不可或缺的电器之一,其制冷工作原理成为人们所关注的焦点。

下面,我们将通过对电冰箱制冷工作原理的分析,来揭秘电冰箱如何实现降温功能。

一、压缩机循环系统电冰箱的核心组件是压缩机循环系统,该系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀组成。

压缩机负责将制冷剂气体压缩成高压气体,经过冷凝器的散热作用后,制冷剂变成高压冷凝液。

接下来,冷凝液通过节流阀进入蒸发器,在蒸发器中与外界空气进行热交换,吸收热量并蒸发成低温低压蒸气。

最后,压缩机再次循环,将低温低压蒸气再度压缩成高压气体,完成一个循环。

二、压缩机的工作压缩机是电冰箱中的心脏,负责将制冷剂气体从蒸发器吸入,经过压缩后排出到冷凝器里。

在压缩过程中,压缩机会给制冷剂提供能量,使其压缩成高压气体。

高压气体的温度相对较高,因此需要通过冷凝器来散热降温。

同时,在压缩机内部,有一个电动机将提供的电能转化为机械能,从而带动压缩机的工作。

三、冷凝器的作用冷凝器位于电冰箱背部或侧面,承担着将制冷剂从高温高压状态转变为高压冷凝液的重要任务。

冷凝器利用自然对流或者外界风扇的辅助,使制冷剂在冷凝器管道中迅速散热,并通过高压冷凝成液体。

在这个过程中,制冷剂释放热量并且温度降低。

四、蒸发器的功能蒸发器是电冰箱中制冷工作的关键部件之一。

制冷剂从冷凝器出口经过节流阀进入蒸发器,此时的制冷剂是高压冷凝液。

进入蒸发器后,制冷剂接触到外界空气,通过蒸发过程将热量吸收,从而达到降温的效果。

蒸发器通常设置在电冰箱的内部,通过制冷剂与食物或饮料之间的热交换,使其达到所需的低温状态。

五、节流阀的作用节流阀在制冷循环系统中起到一种限制制冷剂流量的作用,它使得高压冷凝液通过节流阀后进入蒸发器,形成低温低压蒸气。

这种状态下的制冷剂经过蒸发器与外界空气进行热交换,达到降温的目的。

节流阀通过改变流道的截面积,调节制冷剂的流速和压力,在制冷循环中起到一个控制制冷剂压力和温度的作用。

电冰箱工作原理及实现电冰箱节能

电冰箱工作原理及实现电冰箱节能

电冰箱工作原理及实现电冰箱节能电冰箱是现代家庭中不可或缺的电器设备之一,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工作原理,并探讨如何实现电冰箱的节能。

一、电冰箱的工作原理1. 压缩机循环系统电冰箱的核心部件是压缩机循环系统,它由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。

工作时,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,进而将高温高压的制冷剂送入冷凝器。

2. 冷凝器冷凝器是将制冷剂释放热量的地方。

当高温高压的制冷剂流经冷凝器时,与外界空气进行热交换,制冷剂的温度逐渐降低,从而释放热量。

3. 膨胀阀膨胀阀是控制制冷剂流速和压力的关键部件。

它将高温高压的制冷剂通过小孔膨胀,使其温度和压力降低。

4. 蒸发器蒸发器是电冰箱内部的冷却元件,其表面积较大,能够与食物和饮料充分接触。

制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收食物和饮料的热量,从而使其温度降低。

二、电冰箱节能技术为了提高电冰箱的能效,减少能源消耗,制造商采用了多种节能技术。

以下是一些常见的电冰箱节能技术:1. 高效压缩机电冰箱的压缩机是耗能最多的组件之一。

采用高效的压缩机可以减少能源消耗。

目前市场上有很多节能型压缩机,其能效比较传统压缩机提高了10%以上。

2. 优化制冷剂不同的制冷剂具有不同的热传导性能和环境影响。

采用低温下工作效果更好的制冷剂可以提高电冰箱的能效。

同时,选择环保制冷剂可以减少对大气臭氧层的损害。

3. 高效隔热材料电冰箱的隔热材料对保持冷藏室内温度的稳定性至关重要。

采用高效隔热材料可以减少冷气的散失,降低电冰箱的能耗。

4. 智能控制系统智能控制系统可以根据使用需求和环境温度自动调整电冰箱的工作模式。

例如,当环境温度较低时,可以减少制冷剂的循环次数,从而节约能源。

5. 节能模式现代电冰箱通常配备了节能模式,用户可以根据需要选择不同的模式。

节能模式会降低制冷剂的循环频率和功率,从而减少能源消耗。

6. 定期清洁和维护定期清洁和维护电冰箱可以保持其良好的工作状态,确保制冷系统的高效运行。

电冰箱的原理及应用论文

电冰箱的原理及应用论文

电冰箱的原理及应用论文1. 介绍电冰箱是现代家庭中普遍使用的一种家电设备。

本文将详细介绍电冰箱的工作原理以及其在日常生活中的应用。

2. 电冰箱的工作原理电冰箱的工作原理主要基于热力学定律,通过循环系统将热量从冰箱内部转移至外部环境,从而实现快速冷却和保持低温的功能。

下面是电冰箱的工作原理的详细步骤:2.1 制冷剂的循环电冰箱中有一个叫做制冷剂的特殊物质,它的主要作用是在冰箱内部循环流动并帮助实现冷却效果。

制冷剂在低温下变为液体,在高温下变为气体。

2.2 压缩机的作用电冰箱中的压缩机负责将制冷剂压缩成高压状态。

当制冷剂被压缩时,其温度也随着升高。

2.3 冷凝器的作用冷凝器是电冰箱中的一个部件,其主要作用是将高温高压的制冷剂释放热量,使其冷却并变成液体。

2.4 膨胀阀的作用膨胀阀负责将高压液体制冷剂通过压力控制阀门进行限制,使其进入低压区域。

当制冷剂进入低压区域时,其温度骤降。

2.5 蒸发器的作用蒸发器是电冰箱中的另一个关键部件,其主要作用是将低温低压的制冷剂吸热并转化为低温低压的蒸汽。

在此过程中,蒸发器从冰箱内部吸收热量,从而使冰箱内部温度降低。

3. 电冰箱的应用电冰箱作为一种主要用于冷藏和储存食物的家电设备,在日常生活中有着广泛的应用。

下面是电冰箱的一些主要应用场景:3.1 食品冷藏电冰箱的最主要应用就是食品冷藏。

它可以将食物保持在低温状态,延长食物的保鲜期限。

冷藏食品可以防止细菌滋生,并且可以保持食物的质地和口感。

3.2 饮料冷却在炎热的夏天,人们经常使用电冰箱来冷却饮料。

将饮料放入冰箱中,可以快速冷却并保持饮料的低温状态,提供给人们清凉的口感。

3.3 药品储存一些药品需要在低温条件下储存,以保持其有效性和安全性。

电冰箱可以提供稳定的低温环境,使药品能够储存更久并保持其药效。

3.4 实验室使用在实验室中,电冰箱通常用于储存和保存实验材料、试剂和样品。

由于它能够提供稳定的低温环境,所以非常适合存放需要冷藏的实验材料。

电冰箱的工作原理是什么

电冰箱的工作原理是什么

电冰箱的工作原理是什么
电冰箱的工作原理是利用制冷剂循环流动来实现降温的。

下面将详细介绍其工作原理。

1. 压缩机:电冰箱的核心部件是压缩机,它通过电机驱动,实现制冷剂的循环流动。

压缩机会使制冷剂变为高压、高温的气体。

2. 冷凝器:制冷剂从压缩机流出时是热气体状态,进入冷凝器后,与冰箱外部环境进行热交换。

冷凝器内部的金属管道有很大的表面积,使得制冷剂散热,变为高压、高温的饱和气体。

3. 膨胀阀:高压、高温的饱和气体通过膨胀阀的缩小孔径,压力迅速降低,使得制冷剂变为低温低压的液体。

4. 蒸发器:制冷剂进入蒸发器时,与冰箱内部空气接触,引起热量的传递,将冰箱内部的热量吸收并降温。

制冷剂在蒸发器内部循环流动,通过吸收热量变为低温低压的蒸汽。

5. 再次进入压缩机:低温低压的蒸汽再次进入压缩机,循环开始。

通过压缩机的工作,制冷剂在高压、高温和低温低压的状态下循环流动,实现了冰箱内部的降温。

这样,电冰箱就可以将空气中的热量吸收到制冷剂中,然后将热量通过冷凝器散发到室外,从而保持冰箱内部的低温。

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。

电冰箱的制冷工作原理

电冰箱的制冷工作原理

电冰箱的制冷工作原理
电冰箱的制冷工作原理是基于蒸发冷却原理。

以下为详细解释:
1. 制冷剂循环:电冰箱内部有一个叫做压缩机的装置,它会吸入制冷剂(常用的是氟利昂制冷剂),然后将其压缩成高压气体。

2. 热交换:高压制冷剂通过冷凝器,与外部空气进行热交换,散发热量,同时冷凝为高压液体。

3. 膨胀阀:高压液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,使其压力降低,同时温度降低。

4. 蒸发冷却:制冷剂在蒸发器内流动,因为降压使其变为低温蒸发,从而吸收冰箱内部的热量。

5. 冷空气产生:低温蒸发的制冷剂通过导热管或扇冷却空气,形成冷空气。

6. 回流:制冷剂回流到压缩机,进行下一次循环。

通过不断循环以上的过程,电冰箱能够将热量从冰箱内部移出,从而使冰箱内部温度下降,实现制冷效果。

电冰箱工作原理及实现电冰箱节能

电冰箱工作原理及实现电冰箱节能

电冰箱工作原理及实现电冰箱节能引言概述:电冰箱是现代家庭中不可或者缺的家电之一,它能够有效地保持食物的新鲜和冷藏。

然而,由于长期运行和高能耗,电冰箱也成为家庭能源消耗的主要来源之一。

因此,实现电冰箱节能对于减少家庭能源消耗和保护环境至关重要。

本文将介绍电冰箱的工作原理,并提供一些实用的节能方法。

正文内容:1. 电冰箱的工作原理1.1 制冷剂循环系统- 制冷剂的循环是电冰箱工作的核心。

制冷剂通过蒸发和冷凝的循环过程,吸收和释放热量,实现冷却效果。

- 制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收周围的热量,使蒸发器内部温度降低。

- 蒸发后的制冷剂进入压缩机,被压缩成高温高压气体。

- 高温高压气体进入冷凝器,在冷凝器中散发热量,冷却成液体。

- 冷却后的液体制冷剂通过节流装置降压,重新进入蒸发器,循环开始。

1.2 压缩机的作用- 压缩机是电冰箱中最重要的组件之一。

它负责将制冷剂压缩成高温高压气体。

- 压缩机通过压缩制冷剂,使其温度升高,从而增加了制冷剂对外界热量的吸收能力。

- 压缩机的工作过程需要消耗大量的电能,因此,选择高效率的压缩机对于电冰箱的节能至关重要。

1.3 绝缘材料的使用- 电冰箱的外壳和内部隔层使用绝缘材料,如聚氨酯泡沫,以减少热量的传导。

- 绝缘材料能够有效地阻挠外界热量进入冰箱内部,保持冷藏空间的温度稳定。

2. 实现电冰箱节能的方法2.1 选择能效标识高的电冰箱- 购买时,注意选择能效标识高的电冰箱,通常能效标识越高,电冰箱的节能性能越好。

- 能效标识高的电冰箱在设计和创造过程中采用了一系列节能技术,如高效率压缩机、优化的绝缘材料等。

2.2 控制冰箱温度- 适当调整冰箱的温度可以节能。

普通来说,冷藏室的温度可保持在2-5摄氏度,冷冻室的温度可保持在-18摄氏度摆布。

- 高于或者低于这些温度范围会导致电冰箱工作更加耗能。

2.3 定期清洁和维护- 定期清洁冰箱的冷凝器和风扇,保持良好的散热效果。

- 检查密封件是否完好,确保冰箱门的密封性能良好,避免冷空气的泄漏。

电冰箱的工作原理

电冰箱的工作原理

电冰箱的工作原理电冰箱是现代家庭中常见的家电产品之一,它能够将食物和饮料保持在低温状态,延长其保鲜时间。

了解电冰箱的工作原理对于正确使用和维护电冰箱非常重要。

本文将详细介绍电冰箱的工作原理,包括制冷循环、压缩机、冷却剂和控制系统等方面。

1. 制冷循环电冰箱的工作原理基于制冷循环,通过不断循环的制冷剂来实现冷却效果。

制冷循环包括四个主要组件:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。

2. 压缩机压缩机是电冰箱中最重要的组件之一,它通过压缩制冷剂将其转化为高温高压气体。

这个过程需要消耗一定的电能。

3. 冷凝器冷凝器是一个散热器,它通过散发热量将高温高压气体冷却成高温高压液体。

冷凝器通常位于电冰箱的背部或底部,通过散热片和风扇来散发热量。

4. 膨胀阀膨胀阀是一个细小的孔,它将高温高压液体制冷剂转化为低温低压液体。

当制冷剂通过膨胀阀时,它会迅速膨胀,吸收周围的热量,从而降低温度。

5. 蒸发器蒸发器是电冰箱内部的一个组件,它是制冷循环中的最后一个环节。

低温低压液体制冷剂通过蒸发器时,会吸收冰箱内部的热量,使其保持在低温状态。

蒸发器通常位于冰箱内部的后部或侧面。

6. 冷却剂冷却剂是电冰箱中的介质,它在制冷循环中起到传热和传质的作用。

常见的冷却剂有氟利昂和氨等。

7. 控制系统电冰箱的控制系统用于监测和调节冷却效果。

控制系统通常包括温度传感器、热交换器、电子控制器和显示器等。

通过这些组件,用户可以设置冰箱的温度、调节制冷剂的流量,并监测冰箱内部的温度和湿度等参数。

总结:电冰箱的工作原理基于制冷循环,通过压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组件来实现制冷效果。

制冷剂在不断循环的过程中吸收和释放热量,从而将冰箱内部的温度降低。

控制系统用于监测和调节冷却效果,确保电冰箱的正常运行。

了解电冰箱的工作原理有助于我们正确使用和维护电冰箱,延长其使用寿命。

电冰箱的工作原理

电冰箱的工作原理

电冰箱的工作原理电冰箱是我们日常生活中常见的家用电器之一,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,延长其保鲜期。

那么,电冰箱是如何工作的呢?它的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 压缩机工作电冰箱的核心部件是压缩机。

当我们将电冰箱插入电源并打开电源开关时,压缩机开始工作。

压缩机的作用是将制冷剂(通常是氨、氯氟烃或碳氢化合物)压缩成高压气体。

2. 制冷剂的循环高压制冷剂通过冷凝器流过,冷凝器通常位于电冰箱的背后或底部。

冷凝器中有许多金属管道,这些管道通过散热片散发热量。

当高压制冷剂通过冷凝器时,它会冷却并变成液体。

3. 膨胀阀的作用液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器。

膨胀阀是一个细小的孔,它使制冷剂的压力降低,从而引起制冷剂的蒸发。

当制冷剂从高压液体转变为低压蒸汽时,它会吸收周围的热量,从而使蒸发器内的温度降低。

4. 蒸发器的作用蒸发器是冰箱内部的一个盒子或管道系统,通常位于冷藏室或冷冻室的背后。

蒸发器中的低压制冷剂吸收冰箱内的热量,使食物和饮料的温度降低。

当制冷剂吸收热量时,它会再次变成低压蒸汽。

5. 制冷循环的重复低压蒸汽再次进入压缩机,开始新一轮的制冷循环。

这个过程不断重复,直到冰箱内的温度达到所设定的目标温度。

电冰箱的工作原理可以总结为制冷剂在压缩机的作用下进行循环,通过冷凝器和蒸发器的热交换来实现制冷效果。

这种循环过程不断重复,使冰箱内的温度保持在较低的水平。

需要注意的是,电冰箱的工作原理是基于热力学原理和制冷技术的,具体的工作细节可能因不同品牌和型号的电冰箱而有所差异。

但总体来说,以上所述的工作原理是电冰箱的基本原理。

除了基本的工作原理,电冰箱还有一些其他的功能和特点,如温度控制、除霜系统、保鲜功能等。

这些功能的实现原理也是基于电冰箱的工作原理,并通过相应的控制装置来实现。

总结起来,电冰箱的工作原理是通过制冷剂的循环往复,利用压缩机、冷凝器和蒸发器等组件的协同作用,将食物和饮料的温度保持在低温状态,延长其保鲜期。

电冰箱工作原理

电冰箱工作原理

电冰箱工作原理电冰箱是现代家庭中常见的电器产品之一。

它通过一系列复杂的过程,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工作原理。

1. 制冷剂循环系统电冰箱的核心部分是制冷剂循环系统。

该系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主要组成部分。

首先,制冷剂被压缩机吸入,然后在高压下被送至冷凝器。

在冷凝器中,制冷剂通过与外界空气接触而释放热量,同时自身冷却并冷凝成液体。

接下来,制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器。

在蒸发器内,制冷剂迅速蒸发,吸收周围热源的热量,使蒸发器内的温度低于冰箱内的温度。

最后,制冷剂回到压缩机,循环再次开始。

2. 热量传递电冰箱的另一个重要原理是热量传递。

当制冷剂在蒸发器内蒸发时,它会吸收冰箱内的热量,使冰箱内的温度降低。

同时,蒸发器也会释放出一定量的冷量,使冰箱内环境更加凉爽。

而当制冷剂在冷凝器内释放热量时,冷凝器则会传递热量给外界空气,使冷却剂重新变为液态。

3. 温控系统为了保持冰箱内的温度在一定的范围内,电冰箱还配备了温控系统。

温控系统由传感器、控制器和压缩机组成。

传感器能够感知冰箱内的温度,并将这个信息传递给控制器。

控制器根据传感器的信息判断是否需要继续工作,并通过控制压缩机的电力供应来调节制冷剂的压缩过程。

当冰箱内温度达到设定的值时,控制器会停止供电,压缩机停止运转,制冷剂循环系统停止工作。

当温度再次升高时,控制器会重新启动制冷剂循环系统,以降低冰箱内的温度。

4. 绝缘和密封为了提高电冰箱的制冷效果,冰箱的内外壁需要进行绝缘处理。

常见的绝缘材料包括聚氨酯发泡剂和多层玻璃纤维材料。

这些绝缘材料可以有效地减少热量传递,使冰箱内的冷空气不易外泄。

此外,电冰箱还需要具备良好的密封性能,确保冷藏室和冷冻室内的冷空气无法与外界热空气混合,从而保持冰箱内的低温状态。

总结:电冰箱的工作原理涉及制冷剂循环系统、热量传递、温控系统以及绝缘和密封等多个方面。

制冷剂循环系统通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发等过程,实现了制冷剂在冰箱内的循环流动。

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第一章电冰箱的工作原理第一节电冰箱的分类与制冷系统一、教学目的让学生了解电冰箱的分类及掌握制冷系统的结构、各部分的作用二、教学重点电冰箱制冷系统的结构三、教学难点制冷系统各部件的作用四、教学课时理论 1课时演示实验 1课时实习 2课时五、教学仪器电冰箱一台、万用表一只六、教学过程(一)电冰箱的基本结构1、电冰箱的构成家用电冰箱主要由箱体、制冷系统、电气自动控制和附件等组成。

组织学生参观冰箱维修实验室,让学生了解电冰箱的结构和组成。

( 45分钟)(制冷物态变化图)2、电冰箱的技术性能(1)类型分冷藏箱C、冷冻箱D、冷藏冷冻箱CD(2)电源、额定电压、额定频率和使用范围(3)电动机的额定输入功率(4)耗电量(5)外形尺寸(6)重量(7)总有效容积(8)制冷系统的性能(9)冷冻室和冷藏室的性能(10)气候类型3、电冰箱的分类(1)按冷却方式不同,分为直冷式和间冷式两种(2)按制冷剂的不同分为有氟冰箱和无氟冰箱(3)直冷式单门电冰箱(4)直冷式双门电冰箱(5)间冷式电冰箱(6)有氟电冰箱(7)无氟电冰箱组织学生观看各类电冰箱、放录像。

45分钟(二)电冰箱的制冷原理1、制冷的概念2、演示实验(1)目的:让学生了解制冷的过程(2)器材:电冰箱制冷模型(3)地点:实习处(4)时间: 45分钟3、实验结果4、制冷原理关注与重点:电冰箱制冷系统是一个密闭的管路系统,其中充注制冷剂作为工质,制冷剂经蒸发、压缩、节流、冷凝4个过程,从周围物体中吸热,将热量转移放出,完成制冷的全过程。

同时制冷剂的状态也发生变化,这一过程又称制冷循环。

电冰箱,冰柜和空调器等,采用机械式制冷循环系统。

第一过程制冷剂经压缩机压缩成高温高压的制冷剂蒸气流进冷凝器,经冷凝器冷却散热变成中温的液态制冷剂,经干燥过滤,滤去各种杂质,同时吸收制冷剂中的水分。

第二过程制冷剂经过滤器过滤,再经毛细管降压节流,流进蒸发器,形成低温低压的制冷剂,制冷剂迅速蒸发汽化,同时对外吸收大量的热量,冰箱内食物的热量被吸收、降温。

这样就达到了制冷的目的。

(三)实验实习1、实验目的让学生掌握气焊技术。

2、实验器材氧焊工具3套3、实验步骤(1)练习使用氧气瓶、液化汽瓶的开、关(2)学会焊枪的使用,掌握O2开、关和液化汽开、关(3)学会扩口技术(4)焊接4、实验办法(1)全班52人,分成2个大组、6个小组(2)由班干部负责人员出勤(3)各组长负责管好本组工具(4)实习完毕后班长验收工具(四)本章要点和总结1、电冰箱的制冷过程以及制冷原理图。

2、电冰箱主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器等部件组成。

(五)作业1、电冰箱主要分成哪几种?2、画出电冰箱的制冷原理图。

3、做好实验报告。

(六)教学后记1、让学生真正掌握真正的操作技能,首先必须让学生多见习,多动手,从实践中去寻找问题和解答问题。

2、电化教学是让学生了解电冰箱的结构和原理最形像的教学,学生容易接受.第二章电冰箱的电路一、教学目的1、让学生掌握电冰箱控制电路的控制原理,并能画出控制电路。

2、让学生熟练电冰箱控制电路的维修方法。

二、教学重点压缩机、电动机的工作原理三、教学难点压缩机、电动机的工作原理四、教学仪器压缩机一个、温控器一个、PTC和热保护器各一个。

五、教学课时理论课2课时实验课4课时电化课1课时六、教学过程(一)电动机的工作原理1、物理理论复习①电流形成磁场②变化的电流形成变化的磁场③法拉第电磁感应定律:只要穿过闭合线圈的磁通量发生变化,那么线圈中就会有感生电流产生。

∮=BS ∮表示磁通量B 表示磁场的磁感强度S 表示线圈的横截面积要改变∮有两个办法: a、改变穿过线圈的 Bb、改变线圈的面积S④电流形成磁场,磁场对通电导线的作用力F=BILSinθ F 表示磁场对通电导线的作用力(安培力)B 表示磁场的磁感强度I 表示通电导线的电流Sinθ表示B与I的夹角的正弦值由上可知,B和I越大,磁场对通电导线的作用力就越大。

⑤电动机的工作原理关注与重点:选择PTC启动器时,耐压要大于320V以上,根据压缩机的最大电流来选择PTC的电阻值。

其PTC动作时间也要与压缩机的启动时间相对应,以保证压缩机有足够的加速时间,压缩机停机后一般等待4min ——5min,使PTC元件温度降低,恢复到低阻状态,才能再次启动。

若在20KΩ高阻状态启动压缩机,此时启动绕组相当于开路,压缩机不能起动,但运行绕组持续通过大电流,会导致压缩机绕组发热,甚至烧毁。

警示与强调在电冰箱维修实践中,因保护器稳定性、可靠性差而烧毁压缩机的情况,主要表现为以下几种。

(1)触点断开后,间隙过小,引起接点拉弧、烧蚀。

(2)劣质材料制造碟片或成型、热处理工艺不当。

(3)触点选择不当,体积过小,焊接不良,也会引起触点脱落、烧毁、粘连。

(4)发热电阻丝稳定性不好,抗氧化差以及制造时有损伤,焊接不良等原因引起脱落变形、烧断。

总之,在更换PTC和热保护器应选用质量较好的。

(二)温度控制器1、温控器的作用温控器又称温度开关,温度继电器,它的作用是自动控制电冰箱压缩机开、停,即在电冰箱内温度降低到预定值后,自动停止压缩机;而在电冰箱内温度向上回开时,又自动起动压缩机制冷,以使电冰箱内的温度保持在给定范围内。

2、温控器的种类①普通型温控器(拿温控器给学生看)②半自动化霜型WSF-20、WSF-24型温控器(拿实物给学生看)③定温复位型温控器(拿实物给学生看)④电子式温控器(拿实物给学生看)警示与强调①新换温控器的接线错误也是电冰箱检修中常遇见的,尤其是有3个接线端的更容易接错线。

更换具有3个接线杆片的温控器时,应注意按接线颜色与温控器旁标注的字母“H、L、C”或数字“6、3、4”相符,不能接错,否则会造成温控器失灵。

②H与L,或6和3为手动断开功能,L与C或3和4为温开时接通,下降时断开的功能。

即:H为电源进线和灯泡 6L 接电加热器 3C接压缩机和冬季开关 4温控器的典型接线方式(图)(三)间冷式家用电冰箱的控制电路图1、要求每个同学能画出上面的电路图。

2、要求每个同学能讲出各个零件的名称和作用。

3、要求每个同学能对上面电路进行故障分析。

(四)实习(6课时)1、实验目的连接电冰箱的控制电路。

2、实验要求会连接电冰箱的控制电路。

3、实验步骤①组织学生先观看电冰箱控制电路的录像 45分钟②每个同学用一张纸画出电冰箱控制电路③组织学生去实习处拆一个电冰箱的控制进口货④让每个学生学会测控制电路的各零件⑤分组实习,组装一个电冰箱的控制电路4、实验器材①电冰箱6个②温控器、PTC、热保护器各6套③导线若干④万用表6只,起子6个5、实验结果6、实验总结①要求每组电路都成功。

②写好实验报告。

③写一张实习总结。

(五)本节总结1、会测电冰箱控制电路中的所有元件。

2、能画出电冰箱的控制电路。

3、能独立连接好电冰箱的控制电路。

(六)作业1、画出电冰箱最简单的控制电路。

2、画出间冷式家用电冰箱的控制电路。

3、画出自动化霜电路并讲出它的工作原理。

(七)完成实验报告要求1、字迹工整2、电路图工整、清晰3、实验步骤详细(八)教学后记电冰箱的控制电路比较抽象,今后要求学生在背熟电路的基础上多进行线路连接的实践。

第三章修理电冰箱的基本技能第一节焊接技术一、教学目的让学生掌握修理电冰箱的基本技能,能独立维修电冰箱二、教学重点电冰箱的试压、抽空、加氟三、教学难点电冰箱的试压、抽空、加氟四、教学课时6课时(其中理论课2课时 ,实习4课时)五、教学仪器电冰箱一台,氧焊工具一套,万用表一只六、教学过程(一)焊接1、焊接工具与材料①锡焊a、电铬铁 45W、75W、100W和300W②针焊③焊料焊锡丝的成分以锡、铅为主,银炭焊条,铜磷焊条,黄铜焊条。

2、针焊的操作要领①调节火焰A、碳化焰B、中性焰C、氧化焰②加热元件③焊接关注与重点开始焊接时,改用内焰加热焊接,温度一般控制在600℃~700℃之间。

①焊接的管道、管件的金属表面要在焊前仔细进行清洁、去除污垢,焊口不应有水分、油污和灰尘。

它们会影响焊接的流动和浸润,油污受热碳化后,夹在焊料中,将严重影响焊接质量。

②电冰箱中的管道焊接,一般采用管焊接形式。

③焊件必须固定牢靠无震动,焊接管道时,两极管子最好水平放置,若需立焊,则管道扩口的管口一定要朝下,以免熔化的焊料进入管道而造成堵塞。

④焊接细小焊件或毛细管时,要防止焊件加热过度而变形或熔化,最好采用强火焰快速焊接,尽量缩短焊接时间,以防管路内生成过多的氧化物,导致脏堵或烧压缩机。

(二)管路焊接方法1、铜管与铜管的焊接铜管与铜管一般采用银纤焊2、铜管与钢管的焊接铜管与钢管焊接时,由于钢管对焊料的浸润较差,一般应采用银焊条。

3、毛细管的焊接毛细管是制冷系统的重要元件。

(三)焊接工艺安全1、焊枪是保证焊接质量的重要工具,不同燃料适用的焊枪种类构造也不相同。

2、氧气、乙炔和石油液化气的较管不要混用,也不要让软管碰到汽油等有机溶液。

3、点火前,应检查燃料瓶压力,使用氧-乙炔焊时,如果乙炔瓶压力增高,乙炔气将向氧化瓶回流,这是危险的。

所以一般氧气压力应比乙炔气压力大一倍。

在使用中发现乙炔气回流时,应立即关闭氧气开关。

4、遵守点火、熄火操作顺序,点火操作顺序是:开液化气开关→点燃→打开焊枪氧气开关→调整乙炔、氧气开关度。

关火操作顺序是:先关焊枪上的氧气开关,再关焊枪乙炔开关。

5、焊接前一定要检查焊接设备是否完好,操作人员必须带上护目镜和防护手套。

6、不准在未关气阀熄火前离开现场。

7、焊枪不应放在有泥沙的地上,以免堵塞喷嘴。

第二节检漏与试压一、管路连接工具1、检修表阀(用实物给学生看)2、快速接头3、三通换向阀二、管道连接方式1、往复式压缩机检修连接2、旋转式压缩机检修连接三、加压测试关注与重点对制冷系统作加压检漏,需要为系统管路中充注一定氮气或干燥空气。

然后检查外露管道和各焊口处有没有发生泄漏,具体检测方法有高压枪检漏和分压检漏两种。

1、全系统加压检漏2、分段检漏3、保护检漏四常用检漏方法1、目测检漏2、肥皂水检漏3、浸水检漏4、卤素灯检漏五、演示实验1、准备冰箱一台,气泵一个,三通阀2、将旧冰箱拆开,打压,检漏3、将气表充到 1.5个大气压,试压4、用肥皂水洗检漏5、用卤素灯检漏6、找出漏点焊好7、重新试压8、抽真空,至少抽2个小时9、加R1210、观察冰箱的制冷效果11、封口12、试封口处有无卸漏第三节电冰箱的常见故障一、电冰箱不制冷的原因有哪些?1、压缩机不起劲2、温控器坏3、热保护器坏4、PTC坏5、压缩机坏6、制冷剂泄漏7、冰堵8、脏堵9、压缩机无压力10、制冷系统内有空气二、电冰箱制冷效果差的原因1、冰箱封闭不严2、冰箱开门次数太多3、冷凝器散热效果不好4、制冷剂部分泄露5、压缩机压力一足6、温控器调节不当7、食物放得太多压缩机不启动的检修实例例一牌号BCD-185双门电冰箱检修部门温控器故障现象通电后不能启动分析检修通电试机无反应,但提示灯亮,调节温控器无效,可见压缩机,保护器或温控器电路中有断路处,先检测压缩机机组及保护器均正常,用万用表RXK档测量温控器触点问电阻值为∝,呈断开状态经检查,温控器感温剂泄漏,导致控温触点断开.例二牌号上麦BCD-20℃检修部位热挂保险丝断故障现象压缩机不启动分析检修通电后,照明灯亮,但感觉不到冷气。

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