Feb 20, 2025 Остави поруку

Бакарне цеви у расхладним системима: класификација, перформансе и дизајн

Зашто бакарна цев доминира расхладном опремом

У расхладном кругу бакарна цев има две различите функције. Унутар измењивача топлоте то је површина за пренос топлоте кондензатора и испаривача, ау прикључном цевоводу преноси расхладно средство између компресора, експанзионог уређаја и калемова. Материјал је одабран зато што нуди топлотну проводљивост од отприлике 390 В/(м·К), довољну чврстоћу да задржи расхладно средство, добру пластичност за савијање и ширење и оксидни филм који је отпоран и на расхладно средство и на околну атмосферу.

Практични избор је стога компромис између три захтева: цев мора ефикасно да преноси топлоту, мора садржати пројектовани притисак са одговарајућом маргином и мора бити довољно чиста изнутра да мазиво, оксид и влага не контаминирају коло.

Класификација расхладних бакарних цеви

Цев за хлађење се класификује на три начина, а сва три описа се обично појављују у истој наруџбини.

По материјалном саставу.Чиста бакарна цев нуди најбољу топлотну проводљивост. Месингана цев има већу чврстоћу, али нижу проводљивост. Цев од бронзе и бакра-никла отпорна је на агресивну расхладну воду и морску атмосферу, али их је теже формирати и лемити, тако да се користе углавном у кондензаторима-хлађеним морском водом, а не у фабрички-уграђеној расхладној јединици.

Путем производње.Цев без кисеоника{0}} се користи за капиларне водове и прецизне компоненте. Бакарна цев са деоксидацијом и кисеоником- је стандард за повезивање цевовода јер комбинује одговарајућу чврстоћу и тврдоћу са поузданим понашањем лемљења. Цев са унутрашњим жљебовима носи спирални гребен на отвору који повећава унутрашњу површину и промовише турбуленцију, побољшавајући коефицијент преноса топлоте испаривача или кондензатора без повећања његове величине.

По темпераменту.Мека жарена цев има највећу дуктилност и испоручује се у намотајима за савијање на терену. Тврда цев има највећу чврстоћу и користи се у равним стазама и у неким структурама измењивача топлоте. Полу{2}}тврда цев балансира снагу и формабилност и често је пожељна за расхладне цеви изграђене у радионици.

Карактеристике перформанси које управљају селекцијом

Имовина Значај у расхладном кругу
Топлотна проводљивост Одређује површину измењивача топлоте потребну за дату функцију
Затезна и граница течења Подешава способност притиска зида цеви на пројектованој температури
Издужење и дуктилност Омогућава савијање, ширење, савијање и формирање намотаја без пуцања
Отпорност на корозију Штити од кондензата, средстава за чишћење, сланог ваздуха и агресивне расхладне воде
Понашање{0} при ниској температури Одржава материјал чврстим на температурама испаравања знатно испод нуле
Унутрашња чистоћа Спречава блокаде, формирање воска и хабање компресора узроковано заосталим уљем, оксидом или влагом

Класе и стандарди који се користе за расхладне и климатизационе цеви укључују АСТМ Б280 за бешавне бакарне цеви у служби на терену, ГБ/Т 17791 за бакарне цеви за клима-уређаје и фрижидере и ЕН 12735 делове 1 и 2 за европске примене цевовода и измењивача топлоте. Фосфор-деоксидисани степен који одговара Ц12200 је обичан избор, јер се може више пута лемити без икаквог ризика од водоничне кртости.

Дизајн дебљине зида и притиска

Дебљина зида није ствар навике; мора бити усклађен са пројектованим притиском, пречником цеви и максималном радном температуром кола. Засићени притисак савремених расхладних средстава високог{1}}притиска је знатно већи од оних код старијих течности са хлорофлуороугљеником, и пројектовани притисак система се стога мора узети из података о расхладном средству на максималној очекиваној температури околине или кондензације, са додатном маргином коју захтева применљива опрема под притиском или кодекс цевовода.

Три додатна фактора смањују радну способност цеви и морају се дозволити:

Толеранција дебљине зида, што значи да је минимални зид испоручене партије испод номиналне вредности.

Стањи зид на спољашњој страни кривине, што може бити значајно када је радијус савијања мали.

Смањење дозвољеног напрезања ако коло ради на повишеној температури кондензације, пошто јачина жареног бакра опада како температура расте.

Тамо где се прорачун не може извршити у потпуности, исправан приступ је наручити серију дебљине зида објављену у применљивом стандарду производа за дату дужност, и повећати зид за мали радијус савијања уместо да се ослања на номиналну димензију.

Дизајн цеви, инсталација и чистоћа

Користите радијус савијања не мањи од три до пет пута већег од спољашњег пречника за жарену цев, и већи тамо где се кривина накнадно повлачи или вибрира.

Подржите хоризонталне и вертикалне ходове у интервалима који спречавају опуштање и контакт вибрација са структуром и избегавајте задржавање уља у ниским тачкама усисног вода.

Димензионирајте усисне водове како бисте одржали брзину расхладног средства довољно високом да врати уље у компресор, истовремено одржавајући пад притиска унутар прихватљивог дела притиска засићења.

Прочистите отвор сувим азотом током лемљења тако да се не формира унутрашњи оксидни каменац; вага би иначе путовала кроз коло и блокирала уређај за проширење.

Држите епрувету затвореном и сувом током складиштења и никада не остављајте отворен крај на месту где влага може да уђе.

Одвојите бакар од челика или алуминијума на било ком споју где би електролит могао да премости спој, да бисте избегли галванску корозију.

Такође је вредно навести да је било која дебљина зида изабрана према правилу само привремена. Коначни избор треба да узме у обзир радијус савијања, размак између носача, детаље споја и окружење вибрација и треба да буде потврђен у односу на најновије издање релевантног стандарда за расхладне цеви пре него што се дизајн замрзне.

ФАК

П: Која је класа бакарних цеви стандардна за хлађење и климатизацију?
Фосфором{0}}деоксидисани бакар који одговара Ц12200, испоручује се у жареном закачењу за калемове и у вученом за равне траке. Садржај фосфора чини цев безбедном за лемљење на ваздуху без ризика од водоничне кртости.

П: Шта је АЦР цев?
АЦР је скраћеница за климатизацију и хлађење. Таква цев се производи према АСТМ Б280 или ГБ/Т 17791 са чистим, сувим отвором, контролисаним димензијама и поклопцима, тако да се може инсталирати без операције унутрашњег чишћења.

П: Шта ради цев са унутрашњим жљебовима?
Спирални жлебови на отвору повећавају унутрашњу површину и ремете гранични слој расхладног средства, што повећава коефицијент преноса топлоте испаривача или кондензатора за исте спољне димензије.

П: Може ли се тврда цев за хлађење користити за расхладне цеви?
Да, за равне траке које се секу и лемљују у радионици. Савијање треба направити од жарене цеви или подручје савијања треба жарити пре формирања, јер ће тврда цев попуцати ако се хладно савије на мали радијус.

П: Зашто се азот мора користити током лемљења?
Прочишћавање сувим азотом истискује ваздух из отвора и спречава стварање каменца бакарног оксида на врућој унутрашњој површини. Каменац који се носи око кола би контаминирао расхладно средство и могао би блокирати капиларне цеви и експанзионе вентиле.

П: Како се одређује тачна дебљина зида?
Од пројектованог притиска и максималне радне температуре расхладног средства, пречника цеви, толеранције дебљине зида и било каквог стањивања зида на кривинама, коришћењем дозвољеног напрезања дозвољеног важећим стандардом притиска или цевовода за дотичну врсту бакра и температуру.

Pošalji upit

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga