1. Superkølings-/underafkølingsgrad
Superkøling refererer til yderligere afkøling af kølemidlet, der er blevet kondenseret til en mættet væske, så dets temperatur er lavere end temperaturen i den mættede tilstand under trykket. Denne proces kan ses som et yderligere afkølingstrin ud over den normale kondensationstemperatur.
Underkøling er et mål for graden af underkøling, specifikt defineret som forskellen mellem væskens faktiske temperatur efter underkøling og væskens mætningstemperatur under samme tryk. Med andre ord, hvis en væske er køligere end den temperatur, ved hvilken den teoretisk skulle begynde at størkne (eller forblive en mættet væske) ved sit nuværende tryk, så kaldes denne yderligere lave temperaturforskel underkøling.
Hvorfor underkøling er nødvendig
Forbedret effektivitet: Superkøling kan betydeligt reducere flashgas (det vil sige, at en del af væsken fordamper til gas) produceret af et pludseligt trykfald, når kølemidlet drosler (såsom gennem en ekspansionsventil eller et kapillarrør). Disse flashgasser optager mere volumen, men kan ikke effektivt bidrage til kølekapaciteten og reducerer derved effektiviteten af kølesystemet. Underkøling kan reducere andelen af flashgas, så enhedsmasse af kølemiddel giver mere kølekapacitet.
Optimer systemets stabilitet: Ved at kontrollere graden af underkøling kan driften af kølesystemet stabiliseres, temperaturudsving reduceres, og den generelle pålidelighed og kontrolnøjagtighed forbedres.
Betydningen af underkøling
Forbedre køleeffektiviteten: Ved at reducere unødvendige faseskifttab kan systemet opnå samme køleeffekt med lavere energiforbrug.
Forlæng udstyrets levetid: Undgå kompressorskader på grund af væskehamring, reducer vedligeholdelsesfrekvensen og forlænge hele systemets levetid.
Forbedret systemrespons: Stabil underkøling hjælper systemet med at reagere hurtigt på belastningsændringer, især i situationer, hvor hurtig afkøling er påkrævet.
Energibesparelse og emissionsreduktion: Reducer energiforbruget, mens du opfylder de samme kølebehov, i overensstemmelse med moderne energibesparelser og miljøbeskyttelseskrav.
2. Overophedning/overophedningsgrad
Overophedning betyder, at temperaturen på kølemiddeldampen under visse trykforhold overstiger temperaturen på mættet damp under dette tryk. Kølemiddeldampen på dette tidspunkt kaldes overhedet damp, og overhedning er almindelig i udstødningsfasen af kompressoren i kølesystemet.
Graden af overhedning er et mål for graden af overhedning, specifikt defineret som forskellen mellem temperaturen på overhedet damp og temperaturen af mættet damp ved samme tryk. Det vil sige, at graden af overhedning er temperaturværdien af den del af den overophedede damp, hvis faktiske temperatur er højere end dens mætningstemperatur.
Hvorfor er overhedning nødvendig?
Undgå flydende hammer: I kølesystemet kan en passende mængde overhedning sikre, at dampen, der suges ind i kompressoren, er tør, hvilket forhindrer våd damp eller flydende kølemiddel i at trænge ind i kompressoren, og derved forhindrer flydende hammer. Væskeophobning kan forårsage kompressorskade, reducere systemets effektivitet og endda beskadige udstyr.
Reguleringsstyring: I køleanlæg, der anvender ekspansionsventiler, bruges overhedning som et vigtigt feedbacksignal til at regulere åbningen af den termiske ekspansionsventil. Ved at kontrollere graden af overhedning kan kølemiddelstrømmen justeres mere præcist, hvorved fordamperens køleeffekt styres og systemets stabile drift opretholdes.
Forbedre systemets effektivitet: Passende overhedning kan hjælpe med at reducere situationen, hvor kølemidlet ikke er fuldstændigt fordampet for enden af fordamperen og suges ind i kompressoren. Dette kan øge kølekapaciteten pr. masseenhed kølemiddel og derved forbedre systemets samlede køleeffektivitet.
Betydningen af overhedning
Sikre kompressorsikkerhed: Ved at undgå væskeophobning beskytter overhedning kompressoren mod skader og forlænger udstyrets levetid.
Forbedre systemstabilitet: Gennem præcis kontrol hjælper overhedning med at opretholde stabiliteten og pålideligheden af systemdriften, hvilket sikrer kontinuiteten og konsistensen af køleeffekten.
Optimer energieffektiviteten: Rimelig kontrol med overhedning kan undgå unødvendigt spild af energi og forbedre systemets energieffektivitetsforhold, samtidig med at køleeffekten sikres.
Praktisk diagnose og vedligeholdelse: Overvågning af overhedning er også en vigtig parameter for at afgøre, om kølesystemet fungerer normalt. Unormal overhedning kan være en indikation af systemfejl, hvilket hjælper med at opdage problemer i tide og udføre vedligeholdelse.






