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instrumentb2b기계실 냉각의 발전 역사
1. 냉각제 상태 변화
1. 물도 냉각제의 일종이다. 냉각순환이 극열이나 방열은 바로 물질상태가 전환될 때 흡수하거나 방출해야 할 거대한 열량을 이용한다. 누가 정상적인 압력에서 포화온도가 비교적 높고 통상적인 온도에서 실내의 열량을 흡수할 수 없기 때문에 자주 사용하지 않는다.
2. R22는 정상 압력 (70PSIG) 에서 증발 온도 (4.5 ℃) 이고 단위 용제 냉각 능력이 비교적 강하여 인류의 이상적인 쾌적한 온도 21-27 ℃ 에 있어서 매우 이상적인 냉원이다.
3. 누구의 성질과 유사한지, R22의 경우, (70PSIG) 압력 하에서 포화 온도는 (4.5 ℃) 이기 때문에, 이 압력 하에서 증발 과정 냉각제 온도는 항상 (4.5 ℃) 이며, 증발 과정은 우선 포화 액체 상태이다.(70PSIG) 압력에서 R22의 온도가 4.5 ℃ 보다 낮으면 반드시 너무 낮고 온도가 포화점보다 낮을 때 우리는 이를 과랭액체라고 부른다.만약 R22의 온도가 4.5 ℃ 보다 높으면 반드시 기체 상태에 있고 온도가 포화점보다 높기 때문에 우리는 이를 과열기체라고 부른다.
4. 온도가 상대적으로 높은 응축기 한쪽에서 냉각제의 응축 방열을 실현하기 위해서는 오직 냉각제의 압력을 높여 포화온도를 높여 실외 환경온도보다 높게 함으로써 방열 응축 과정을 실현한다.
2. 냉방량 및냉각 주기
1. 냉량은 제조할 수 없다. 그 본질은 열량의 이동이다.냉방 순환은 열을 에어컨 방에서 이 부분의 열을 수용하고 희석할 수 있는 다른 공간으로 옮기는 과정이다.이 부분의 순환을 실현하는 동시에 일정량의 공을 소모해야 하며 이런 열량 전달 과정은 하나의 폐식 시스템 내에서 주기적으로 반복적으로 진행된다.
흡열과 방열 과정은 유체가 서로 다른 압력에 대응하는 서로 다른 포화 온도에서 상태 변화 과정에 대응하는 흡열과 방열 특성(유체의 변조가 발생하고 상태 변화 과정의 열 전달은 단지 온도 변조에 비해 거대하다)을 이용한다.
2. 냉동 순환 (포화증기 압축식 냉동 순환), 포화증기 압축식 냉동 순환식은 역카노 순환의 기본 원리 위에 세워져 있으며, 압축기와 할로겐 원소 파생물 유형의 냉동제 (포화증기 상태) 또는 유기/무기 화합물을 이용한다.압축기를 채용하여 기체 상태의 냉각제를 증압하기 때문에 증기압축식 냉각이라고 부른다.
이 냉방 순환을 운용할 수 있는 냉매의 범위는 매우 넓어 조합된 전기 특성에 따라 중냉방을 실현할 수 있다.현재 시장에서 운용되고 있는 압축 기술은 바로 이 순환을 통해 실현된 것이며, 또한 현재 세계 범위 내에서 운용되고 있는 냉동 순환이며, 서로 다른 제조업체의 절대다수 기종을 운용하고 있다.
3. 랭동발전의 약사
1800년에 사람들은 얼음/눈과 소금이 혼합될 때 랭동효과가 있어 수온을 대폭 낮추고 물을 얼게 할수 있다는것을 발견하였다.
1834년 영국인 폴킨스는 에틸에테르를 냉각제로 사용하는 압축식 냉동기를 만들었다.
1873년 독일인 린저는 암모니아 냉각기를 발명했다.
1876년 메틸에테르는 아르헨티나에서 프랑스로 육류를 운송하는 데 냉동제에 사용되었다.
19세기말에 기계랭동기술이 끊임없이 성숙됨에 따라 암모니아수, 이산화탄소, 이산화황, 염소메탄 및 탄화수소류와 같은 응용할수 있는 랭동제가 대량으로 산생되였다.
20세기 초에 Start 냉동 기술은 공업화 응용에 들어가기 시작했는데, 당시 이미 개발된 냉동제는 작업 압력이 비교적 높고 대부분 독성과 가연성을 가지고 있었다.
1928년에 미국에서 합성에 성공한 신형 냉각제 (디클로로이드 디플루오로메탄) 는 가연성이 없고 독성이 낮으며 작업 압력이 낮아 사람들이 기대하는 이상적인 냉각제에 속한다.
1931년 듀폰사가 이 새로 합성된 냉각제를 대규모로 공업화하기 시작하면서 프레온 가문은 탄생했다.
1930-1950년 냉매 패밀리와 대형 상업용 에어컨은 급속한 발전을 이루었다.
1988년 몬트리올 협정으로 당사국들은 대기 오존층에 파괴적인 작용을 하는 냉매의 사용을 제한하기로 합의하고 구체적인 행동 시간표를 규정했다.
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