1. Kerja, tenaga, kuasa kuda, kapasiti penyejukan
1 joule (j)=1 watt (w) × 1 saat (s)
(1) Unit tenaga:
Sistem kebangsaan: j, kj; Sistem British: cal, kcal
1 j=0.2388 kal
(2) Unit kuasa:
Sistem kebangsaan: w, kw; Sistem British: kcal/j (kilokalori)
1 kcal/j=1.163w
1 kw=860 kcal/j
Unit yang biasa digunakan: kuasa kuda (hp), tan penyejukan RT
1 HP=735W
1 RT=3.516 kw =3024 kcal/j
Nota: Tan penyejukan: Ia adalah unit imperial kapasiti penyejukan. Satu tan penyejukan ialah jumlah penyejukan yang diperlukan untuk membekukan satu tan {{0}} darjah air menjadi 0 darjah ais dalam masa 24 jam.
Amerika Syarikat menggunakan 2,000 paun (907.2kg) sebagai satu tan. Oleh itu, 1 tan penyejukan AS=12659 kj/j; iaitu: 1 RT=3.516kw
(3) Hubungan antara kuasa kuda dan kapasiti penyejukan
Dalam projek penyaman udara kecil, 1HP merujuk kepada kapasiti penyejukan yang boleh dijana dengan memasukkan kuasa 735W ke pemampat. Maksudnya berbeza daripada unit kuasa am. 1HP di sini dikira berdasarkan nisbah kecekapan tenaga. Jepun secara amnya percaya bahawa nisbah kecekapan tenaga purata pemampat penyaman udara ialah 3.4, dan kapasiti penyejukan yang dihasilkan dengan memasukkan 735W tenaga elektrik ialah 2500W.
2. Tekanan
Daya menegak yang dikenakan pada unit luas dipanggil tekanan (fizikal dipanggil tekanan). Unit tekanan antarabangsa ialah Pascal, dirujuk sebagai Pa, dinyatakan sebagai Pa.
1 tekanan atmosfera standard=0.1MPa=760mmHG lajur merkuri;
1 suasana=1.03323kg/cm2. tekanan;
1MPA=10 tekanan atmosfera=10.3323kg/cm2;
Itu bersamaan dengan tekanan 10.332 kg/cm2;
1MPa=1000000 Pa=1.00N/milimeter persegi=(1/9.8) kilogram daya/milimeter persegi.
3. Suhu
Termometer yang paling biasa digunakan: termometer merkuri dan termometer alkohol. Skala suhu termometer biasanya termasuk: skala suhu Celsius, skala suhu Fahrenheit (digunakan di Eropah dan Amerika Syarikat) dan skala suhu mutlak.
1) Skala suhu Celsius ( darjah ): Ia ialah sistem paparan suhu yang menggunakan takat beku air tulen pada satu atmosfera sebagai 0 darjah dan takat didih sebagai 100 darjah . Kedua-duanya dibahagikan kepada 100 bahagian yang sama dan setiap bahagian ditetapkan sebagai 1 darjah .
2) Skala suhu mutlak (K): Takat beku air ditetapkan sebagai +273.16K, takat didih ditetapkan sebagai 373.16K dan secara teorinya titik di mana gerakan terma molekul di dalam objek berhenti sepenuhnya ialah ditetapkan sebagai sifar mutlak, iaitu 0 (K)).
Hubungan antara skala suhu Celsius dan skala suhu mutlak adalah seperti berikut: T=t+273.16
3) Skala suhu Fahrenheit (darjah F): Takat beku air di bawah tekanan atmosfera standard ditetapkan sebagai 32 darjah F, dan takat didih ditetapkan sebagai 212 darjah F. Terdapat 180 bahagian yang sama antara kedua-duanya, dan setiap bahagian adalah ditetapkan sebagai 1 darjah F. Ia digunakan secara meluas di negara-negara Eropah dan Amerika.
Hubungan penukaran berikut wujud antara Celsius dan Fahrenheit:
t=5(F-32)/9;
F=9t/5+32;
Dalam formula:
t - suhu dalam darjah Celsius;
F - suhu Fahrenheit;
4) Suhu mentol kering dan suhu mentol basah: Suhu mentol kering ialah suhu yang diukur oleh termometer biasa. Suhu mentol basah dibalut dengan kain basah pada termometer. Penunjuk suhu menurun disebabkan oleh penyejatan air. Suhu pada masa ini dipanggil suhu mentol basah.
4. Haba, pengewapan, pencairan
Cara pemindahan haba ialah: konduksi, perolakan, dan sinaran.
Perolakan terma: Perolakan terma ialah pergerakan cecair atau gas yang dipanaskan untuk memindahkan haba; Sinaran terma: Sinaran terma ialah pelepasan dan pemindahan haba dalam bentuk sinar inframerah.
Pengewapan: Proses perubahan bahan daripada cecair kepada keadaan gas. Kaedah pengewapan: penyejatan (pengejatan permukaan), pendidihan (pengejatan permukaan dan dalaman pada masa yang sama). Langkah-langkah untuk mempercepatkan pengewapan: meningkatkan suhu dan mengurangkan tekanan permukaan.
Pencairan: Proses perubahan bahan daripada keadaan gas kepada cecair. Langkah-langkah untuk mempercepatkan pencairan: menurunkan suhu dan meningkatkan tekanan.
5. Haba deria dan haba pendam
Beban haba deria (penyejukan sensible): memanaskan bahan pepejal, cecair atau gas. Selagi bentuknya tidak berubah, selepas haba diserap olehnya, suhu bahan akan meningkat. Jumlah haba yang diserap boleh dipaparkan pada suhu. Iaitu, haba yang tidak mengubah bentuk sesuatu bahan tetapi menyebabkan suhunya berubah dipanggil haba sensible.
Beban haba pendam (penyejukan pendam): Apabila air cecair dipanaskan, suhu air meningkat. Apabila ia mencapai takat didih, walaupun haba ditambah secara berterusan, suhu air tidak meningkat dan kekal pada takat didih. Haba tambahan hanya menjadikan air Bertukar menjadi wap air, iaitu perubahan daripada keadaan cecair kepada gas. Haba jenis ini yang tidak mengubah suhu bahan tetapi menyebabkan perubahan dalam keadaan jirim (juga dipanggil perubahan fasa) dipanggil haba pendam.
Jumlah haba adalah sama dengan jumlah haba deria dan haba pendam: haba deria/jumlah haba=SHR (nisbah haba deria).
6. Nisbah kecekapan tenaga penyejukan/panas penyejukan/penyejuk kedua
Kapasiti penyejukan: Kapasiti penyejukan merujuk kepada jumlah haba yang dikeluarkan dari ruang tertutup, bilik atau kawasan seunit masa apabila peti sejuk seperti penghawa dingin beroperasi untuk penyejukan.
Kapasiti pemanasan: Kapasiti pemanasan merujuk kepada jumlah nilai haba yang disediakan oleh sistem penyaman udara di bawah keadaan pemanasan atau sistem penyediaan air panas setiap unit masa, biasanya dalam unit W dan kW.
COP: Di bawah keadaan operasi berkadar dan keadaan tertentu, apabila penghawa dingin melakukan operasi pemanasan pam haba, nisbah kapasiti pemanasan kepada kuasa input berkesan, nilainya dinyatakan dalam W/W.
EER: Di bawah keadaan operasi berkadar dan keadaan tertentu, apabila penghawa dingin menjalankan operasi penyejukan, nisbah kapasiti penyejukan kepada kuasa input berkesan, nilainya dinyatakan dalam W/W.
Bahan penyejuk: Bahan penyejuk, juga dikenali sebagai penyejuk, penyejuk, dan penyejuk, ialah bahan sederhana yang digunakan untuk melengkapkan penukaran tenaga dalam pelbagai enjin haba. Bahan-bahan ini sering mengalami perubahan fasa boleh balik (seperti perubahan fasa gas-ke-cecair) untuk meningkatkan kuasa. Seperti wap dalam enjin stim, penyejuk dalam peti sejuk, dsb. Apabila enjin stim am berfungsi, ia membebaskan tenaga haba stim dan menukarkannya kepada tenaga mekanikal untuk menjana kuasa motif; manakala bahan pendingin di dalam peti sejuk digunakan untuk memindahkan haba dari suhu rendah ke suhu tinggi.
Bahan pendingin sekunder: Bahan pendingin sekunder ialah medium penyejukan perantaraan yang melengkapkan pemindahan haba daripada sistem (objek atau ruang) yang disejukkan ke bahan pendingin dalam peranti penyejukan penyejukan tidak langsung. [1] Medium penyejukan perantaraan ini juga dipanggil penyejuk kedua. Dalam kejuruteraan penghawa dingin, pengeluaran perindustrian dan eksperimen saintifik, peranti penyejukan sering digunakan untuk menyejukkan objek secara tidak langsung untuk disejukkan, atau untuk mengangkut tenaga sejuk yang dihasilkan oleh peranti penyejukan pada jarak yang jauh. Dalam kes ini, bahan perantaraan diperlukan untuk disejukkan dalam penyejat. Kemudian gunakannya untuk menyejukkan objek yang hendak disejukkan. Bahan perantaraan ini dipanggil air garam.
7. Suhu tepu dan tekanan tepu
Suhu ketepuan: Pada tekanan tertentu, suhu yang sepadan dengan apabila fasa gas dan cecair mencapai tepu. Suhu tepu ditentukan oleh tekanannya. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi suhu tepu, dan sebaliknya. Apabila bahan mencapai tepu di bawah tekanan tertentu, ia sentiasa berada pada suhu tepu tertentu.
Tekanan tepu: Pada suhu tertentu, tekanan yang sepadan dengan apabila fasa gas dan cecair mencapai keadaan tepu. Bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan tepu, dan sebaliknya. Apabila bahan mencapai keadaan tepu pada suhu tertentu, ia sentiasa berada pada tekanan tepu tertentu.
Penggunaan Suhu Tepu dan Tekanan Tepu Dalam peranti penyejukan, korespondensi satu sama satu antara suhu tepu dan tekanan tepu bahan pendingin sering digunakan untuk melaraskan suhu dengan melaraskan tekanan.
Cecair tepu: Cecair yang suhunya sama dengan suhu tepu yang sepadan pada tekanan yang terdedah kepadanya.
Stim tepu: Juga dikenali sebagai "wap kering", suhu adalah sama dengan stim yang sepadan dengan suhu tepu di bawah tekanan.
Tekanan wap tepu: Tekanan di mana wap tepu berada dalam keseimbangan dengan cecairnya.
Supersaturasi: Keadaan subequilibrium. Dalam keadaan ini, tekanan stim lebih tinggi daripada tekanan tepu pada suhu yang sepadan.
Stim supertepu: Stim dalam keadaan sub-keseimbangan. Tekanannya lebih tinggi daripada tekanan tepu pada suhu yang sepadan.
Superheating: Proses memanaskan wap ke suhu yang lebih tinggi daripada suhu tepu pada tekanan yang sepadan.
Stim panas lampau: Stim yang suhunya lebih tinggi daripada suhu tepu yang sepadan dengan tekanannya.
Panas lampau: perbezaan antara suhu wap panas lampau dan suhu tepunya.
Supercooling: Proses menyejukkan cecair kepada suhu yang lebih rendah daripada suhu tepu pada tekanan yang sepadan.
Cecair supersejuk: Cecair yang suhunya lebih rendah daripada suhu tepu yang sepadan dengan tekanannya. Perbezaan antara suhu cecair subcooled dan suhu cecair tepu dipanggil "subcooling". Biasa digunakan dalam peralatan penyejukan.
8. Kelembapan dan tekanan
Kelembapan mutlak: Jumlah wap air yang terkandung dalam satu unit isipadu udara.
Kelembapan relatif: Pada suhu tertentu, nisbah jumlah sebenar wap air (mengikut berat) di udara kepada jumlah wap air yang boleh dipegang oleh udara pada suhu tersebut.
Tekanan statik: Tekanan yang terhasil akibat pergerakan tidak teratur molekul udara yang mengenai dinding paip dipanggil tekanan statik. Tekanan statik dengan tekanan atmosfera sebagai titik sifar dipanggil tekanan statik relatif. Tekanan statik udara dalam penghawa dingin merujuk kepada tekanan statik relatif. Tekanan statik adalah positif apabila ia lebih tinggi daripada tekanan atmosfera dan negatif apabila ia lebih rendah daripada tekanan atmosfera.
Tekanan dinamik: merujuk kepada tekanan yang dihasilkan apabila udara mengalir. Selagi udara mengalir dalam saluran udara, akan ada tekanan dinamik tertentu, dan nilainya akan sentiasa positif.
Jumlah tekanan: Jumlah tekanan ialah jumlah algebra bagi tekanan statik dan tekanan dinamik.
9. Ketukangan/penyaman udara keselesaan
Penghawa dingin yang selesa: Menyasarkan kakitangan dalaman, tujuannya adalah untuk mewujudkan persekitaran kerja atau tempat tinggal yang selesa untuk meningkatkan kecekapan kerja atau mengekalkan tahap kesihatan yang baik. Seperti penghawa dingin di kediaman, pejabat, teater, dan gedung serbaneka.
Penyaman udara proses: Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan proses pengeluaran dan penyelidikan saintifik. Pada masa ini, reka bentuk penghawa dingin adalah terutamanya untuk memastikan keperluan proses, dan keselesaan kakitangan dalaman adalah sekunder. Penyaman udara di bilik komputer, bilik papan suis telefon, bengkel elektronik ketepatan dan beberapa makmal khas, muzium, dsb.
May 13, 2024
Penukaran Unit Biasa dan Asas Penyejukan
Hantar pertanyaan
Kategori produk
Produk Terkini






