Как проверить исправность компрессора холодильника

Описание презентации Устройство и принцип действия холодильника Холодильник по слайдам

 Устройство и принцип действия холодильника

 Холодильник — — устройство, которое поддерживает низкую температуру в теплоизоли-рованной камере. Работа холодильника основана на использовании холодильной машины, переносящей тепло из рабочей камеры холодильника наружу, где оно рассеивается во внешнюю среду. Низкотемпературные морозильники. Среднетемпературные камеры для хранения продуктов Холодильники

 История создания Помещения для хранения продуктов, наполняемые льдом, появились несколько тысяч лет назад. Для императора Нерона слуги заготавливали на замерзших водоемах в горах снег и лёд. Начиная с XVIII века ёмкости из фаянса и фарфора заполнялись бутылками с вином, после чего сверху укладывали колотый лёд. Своеобразный холодильник подавали прямо к столу. В России широко использовались ледники, которые представляли собой сруб, врытый в землю. В 1686 году итальянец Франческо Прокопио открыл в Париже кафе Прокоп, которое пользовалось популярностью у парижан за счёт того, что в нём продавали замороженные щербеты и мороженое. В 1803 году американский бизнесмен Томас Мур , представил миру прототип кухонного холодильника для хранения масла. Для изготовления рефрижератора, именно так бизнесмен назвал своё изобретение, ему понадобились тонкие листы стали, из которых была изготовлена ёмкость для масла. Обёрнутая шкурками кролика, ёмкость была помещена в специальную бадью, изготовленную из кедровых клепок, и затем засыпана сверху льдом.

 14 июля 1850 года американский врач Джон Гори впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда в созданном им аппарате. В своём изобретении он использовал технологию компрессионного цикла, которая применяется в современных холодильниках, а сам аппарат мог служить одновременно морозильником и кондиционером. Первый бытовой электрический холодильник был создан в 1913 году. В первых бытовых холодильниках в качестве охлаждающей жидкости использовались достаточно токсичные вещества. В 1926 году Альберт Эйнштейн со своим прежним студентом Лео Силардом предложили вариант конструкци холодильника, именуемого эйнштейновским. В 1926 году датский инженер Кристиан Стинструп представил миру бесшумный, безвредный и долговечный холодильник, предназначенный именно для дома. Герметичный колпак скрывал как электродвигатель холодильника, так и его компрессор. General Electric приобрела патент на его изобретение.

 1. Конденсато р 1. Конденсатор отдает тепло в окружающую среду; 3. Испаритель забирает тепло из внутреннего объёма холодильника; 4. Компрессор создает нужную разность давлений; !!!Хладагент ( фреон ) — вещество, переносящее тепло от испарителя к конденсатору. 4. Компрессо р2. Капилляр 3. Испаритель. Устройство и принцип действия компрессионного холодильника

 • Компрессор засасывает из испарителя хладагент в виде пара, сжимает его (при этом температура хладагента повышается) и выталкивает в конденсатор. В конденсаторе нагретый в результате сжатия хладагент остывает, отдавая тепло во внешнюю среду, и при этом конденсируется , то есть превращается в жидкость, поступающую в капилляр. • Жидкий хладагент под давлением через дросселирующее отверстие (капилляр или терморегулируемый расширительный вентиль) поступает в испаритель, где за счёт резкого уменьшения давления происходит испарение жидкости. При этом хладагент отнимает тепло у внутренних стенок испарителя, за счёт чего происходит охлаждение внутреннего пространства холодильника. Испаритель морозильной камеры часто совмещён с её корпусом, в то время как испаритель холодильной камеры (в холодильниках с двумя испарителями) располагают на задней стенке камеры. • Таким образом, в конденсаторе хладагент под воздействием высокого давления конденсируется и переходит в жидкое состояние, выделяя тепло, а в испарителе под воздействием низкого давления вскипает и переходит в газообразное, поглощая тепло.

Электрические схемы домашнего холодильника

При определении неполадок в
агрегате домашнего холодильника механик по обслуживанию должен уметь читать
электромонтажные схемы.

Различают два типа электромонтажных схем: поузловую и
принципиальную. Поузловая схема дает представление о месторасположении узлов
в агрегате, принципиальная схема — о последовательности работы элементов
агрегата.

Электрическая схема низкотемпературного холодильника.
Электрическую схему независимо от ее сложности проще разбирать по отдельным
цепям.

Начнем разбор схемы с электросиловой линии, обозначенной
«Фаза». Первая цепь — это цепь освещения. Электрический ток поступает к
лампочке низкотемпературного отделения, а затем течет дальше. Поэтому, когда
дверь холодильника открыта, выключатель освещения замкнут и лампочка горит.

Следующая цепь состоит только из нагревателя двери, не
содержит выключателей или других приборов. Поэтому, когда электрическая вилка
вставлена в розетку, нагреватель обогревает дверь.

В следующую цепь включен компрессор. Первый элемент в цепи
— термореле, за ним следует реле защиты от перегрузки, которое подключено к
общей клемме компрессора. Ток проходит через пусковую обмотку компрессора,
через контакты пускового реле, которые обычно разомкнуты. Ток с общей клеммы
компрессора проходит также через рабочую обмотку компрессора к катушке
пускового реле. Когда контакты термореле и реле защиты от перегрузки
замкнуты, компрессор включится.

Ток подается на обе обмотки компрессора через общую
клемму. Так как величина тока, проходящего через рабочую обмотку, большая,
контакты пускового реле замыкаются и пусковая обмотка включается. При
повышении частоты вращения вала компрессора величина тока снижается, в
результате чего контакты пускового реле размыкаются, пусковая обмотка
отключается, а рабочая обмотка остается под током. Агрегат

теперь работает в нормальном режиме. Когда контакты термореле
размыкаются, подача электроэнергии прекращается и агрегат останавливается.

 Электрическая схема домашнего холодильника для хранения
пищевых продуктов, приготовления прохладительных напитков, кубикового льда и
охлаждения воды. Несмотря на то что эта схема включает большее количество
элементов, чем рассмотренная выше, ее также легко читать и определять
последовательность работы узлов ().

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ: Холодильная
техника и кондиционирование воздуха

Ремонт домашних компрессионных холодильников.Электрические схемы холодильников отличаются по сложности
в зависимости от примененного электрооборудования и устройства холодильника.

Следует помнить, что холодильник относится к электрическим
изделиямСхемы включения ваттметра приведены на рис. 11. Для определения мощности
двигателя по
электроэнергии холодильником в домашних условиях путем замера
потребляемой мощности двигателя…

Ремонт домашних компрессионных холодильников.
Если при касании рукой к металлическим частям холодильника ощущается электрический
ток, то это значит, что имеется утечка тока на корпус.

Ремонт домашних компрессионных холодильников.
Кругляк И. Н. Издательство «Легкая индустрия», 1975 г.
Справочник по ремонту бытовой техники. Холодильники: ремонт,
эксплуатация. Советы домашнему мастеру. «Своими руками».

Ремонт домашних компрессионных холодильников.
При замене реле ДХР-5 (ДХР-3) на реле РТП-1 или РТК-Х требуется несколько
изменить монтажную электросхему холодильника (рис. 14).

Электрическая схема
холодильника показана на рис. 141, б. В КОРЙ-плект подставки холодильника
входят: две загрузочные сетки; два ключа; переходное устройство.
Другие книги раздела: Советы домашнему мастеру Домоводство.

Как работает холодильник

Прежде чем рассмотреть алгоритм работы холодильника, ознакомимся с пятью основными компонентами холодильной системы,  простейшем цикле охлаждения.

  • Компрессор — сердце холодильника. Он предназначен для сжатия и подачи хладагента под давлением и работает по принципу насоса для движения вещества;
  • Испаритель — устройство, в котором происходит кипение хладагента за счёт теплоты продуктов. Благодаря этому происходит понижение температуры внутри холодильника во время его работы;
  • Конденсатор — это компонент холодильной системы, в котором происходит переход из газообразного в жидкое состояние, сопровождающийся выделением теплоты в окружающую среду;
  • Капиллярная трубка – соединительный элемент между конденсатором и испарителем малого сечения;
  • Хладагент — вещество, переносящее тепло. Он проходит весь цикл охлаждения, когда работает холодильник. Многие представляют хладагент как большой объём охлаждающей жидкости, циркулирующей по всему холодильнику. На самом деле это не так! В обычных условиях он является газом, необходимым для работы холодильника, и в вашем устройстве количество этого вещества всего лишь 20 – 65 грамм.

И так, как же работает холодильник? В современных устройствах с компрессором система охлаждения функционирует следующим образом:

  1. Включается компрессор.
  2. Газообразный холодильный агент из испарителя отсасывается компрессором.
  3. В компрессоре происходит сжатие хладагента до высокого давления и нагнетание его в конденсатор. В процессе конденсации выделяемое тепло рассеивается в окружающей среде.
  4. Хладагент очищается в фильтре-осушителе.
  5. В результате высокого давления жидкий хладагент поступает через расширительный клапан или капиллярную трубку в испаритель, в целях уменьшения давления и регулирования его потока.
  6. В испарителе жидкий хладагент под низким давлением поглощает теплоту из внутреннего объема и превращается в газ низкого давления.
  7. Компрессор вновь всасывает хладагент.

Принцип работы холодильника: схема цикла охлаждения

Есть несколько интересных примеров, демонстрирующих как работает холодильника и его цикла. Купались ли вы в море или бассейне во время отдыха в жарких странах? Когда вы выходите из воды и ложитесь на шезлонг, по телу пробегает дрожь, несмотря на температуру 30°C! Это происходит, потому что вода испаряется и забирает теплоту с поверхности вашей кожи, в результате чего вы чувствуете холод. Похожий принцип используется во время работы холодильников.

Рассмотрим ещё один пример, с помощью которого можно понять, как работает холодильник. Попробуйте сделать следующее: лизните тыльную сторону вашей ладони, а затем подуйте на неё. Вы почувствуете холод. Данный пример демонстрирует, что охлаждение происходит в результате испарения. Этот процесс не отличается от того, который происходит в холодильнике: когда устройство работает, холод не появляется в холодильной и морозильной камерах, наоборот, тепло от хранящихся продуктов поглощается и рассеивается в окружающей среде. Именно поэтому во время работы холодильника его задняя стенка всегда горячая.

Как работает холодильник с зоной свежести BioFresh

https://youtube.com/watch?v=4VB-sNGlFPM

Стоит отметить, что многие холодильники оснащены зоной свежести, в которой поддерживаются оптимальная влажность и  постоянный уровень температуры около 0°C, которые способствуют длительному хранению продуктов.

Как же работает холодильник с такой зоной? Воздух из холодильного отделения забирается вентилятором за заднюю стенку холодильной камеры. Здесь он охлаждается до более низкой температуры и подается в зону BioFresh, где равномерно распределяется между контейнерами. Циркулируя далее, в холодильную камеру попадает уже более тёплый воздух для охлаждения продуктов.

Если у вас есть вопросы и комментарии о том, как работает холодильник, напишите нам. Используйте форму для комментариев ниже или присоединяйтесь к обсуждению в сообществе LIEBHERR ВКонтакте.

Устройство холодильника назначение

Бытовые холодильники предназначены для кратковременного хранения скоропортящихся пищевых продуктов, пищевых полуфабрикатов и готовых блюд в охлажденном виде, а при наличии морозильного отделения — также замороженных продуктов.

Рис. 1.Устройство бытового холодильника STINOL-101:

1 — емкость морозильной камеры; 2 — полки холодильной камеры; 3 -емкости для овощей и фруктов; 4 — барьер-полка с формой для яиц; 5 — емкость с крышкой; 6 — барьер-полка; 7 — разделитель полки; 8 -полка откидная; 9 — регулировочные опоры; 10 — освещение холодильной камеры; 11- терморегулятор и индикация

Устройство холодильника (рис. 1), холодильник представляет собой шкаф, в рассматриваемом случае — двухдверный, внутри которого находится морозильная камера, в которой поддерживается минусовая температура, с емкостями для пищевых продуктов (нижняя часть холодильника) и холодильная камера с полками для размещения продуктов (верхняя часть холодильника). В машинном отсеке шкафа расположен холодильный агрегат (расположен на задней стенке холодильника и на схеме не указан). Камеры ограждены от наружных стенок шкафа слоем теплоизоляционного материала. Спереди камеры закрыты дверями. Между двойными стенками двери также имеется теплоизоляционный материал. Теплоизоляционный материал, ограждающий со всех сторон холодильную камеру, препятствует проникновению тепла извне. Чтобы не было щелей в дверном проеме, к внутренней стенке двери прикреплен уплотнитель, который при закрытой двери плотно прижимается к передней плоскости шкафа. Дверь шкафа в закрытом положении удерживается затвором.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *