Külmutuskuumutustsükkel viitab ringikujulisele seadmele, mis annab soojus- ja külmaallikad reaktoritele, soontele jne ning laboriseadmetele, millel on kahefunktsiooniline küte ja külm. Meie ettevõtte toodetud kõrge ja madala temperatuuri tsükkel suunab soojuskandja vajalike objektide soojendamiseks või jahutamiseks suletud ringsüsteemis, mis on nn teise konstantse temperatuuri välja loomine. Veekeetja, pöörlev aurusti, käärituspaak ja soojusarvesti; kasutatakse laialdaselt sellistes uurimisosakondades nagu nafta, metallurgia, meditsiin, biokeemiline, füüsikaline, testimine ja keemiline süntees ning muudes uurimisosakondades, kolledžites, tehaste laborites ja mõõtmiskvaliteedi kontrollimise osakondades. Intelligentne juhtimissüsteem (tavaline tüüp): intelligentne juhtimissüsteem võtab vastu isehäälestatud PID-algoritmi, mis suudab kõrge temperatuuri juhtimise täpsusega rakendada mitmesuguseid keskkondi ja seadmeid. Seadmel on temperatuuri korrigeerimise funktsioon, mis on täpsem kui tavaliste termostaatide temperatuuri mõõtmine. Pilkupüüdev juhtpaneel on lihtne ja kiire töökorraga.
Jahutus-soojendustsükkel on tsükliprotsess, mille käigus viiakse soojus madala temperatuuriga objektilt (nt külmhoone) külmutusagensi kaudu kõrge temperatuuriga objektidele, et jahutada objekt ümbritsevast madalamale temperatuurile ja seda säilitada. madal temperatuur.
Külmutusküttetsükli oluliseks parameetriks on jahutustegur, mida nimetatakse ka külmutusseadme töövõimekoefitsiendiks, mida tähistab tähis COP. Niisiis, millised eelised sellel on?
Kogu vedelikutsükkel on suletud, paisupaagid, paisupaagid ja vedeliku tsirkulatsioon on isolatsiooniks ega osale vedeliku ringluses. See on lihtsalt mehaaniline ühendus. Olenemata sellest, kas vedeliku tsükli temperatuur on kõrge või madal – paisupaisupaak on madalam kui 60 kraadi, mis põhiolemus Madalatel temperatuuridel puudub veeauru neeldumine, kõrgel temperatuuril ei teki õliudu ja soojusjuhtivusõli võib olema laialdane töötemperatuur; kogu tsirkulatsioonisüsteemis puudub mehaaniline ja elektrooniline ventiil.
1. Suruõhu külmutustsükkel: kuna õhku kuumutatakse ja fikseeritud temperatuuri pole lihtne saavutada, ei saa seda pöördringluses kasutada. Suruõhu jahutustsüklis kasutatakse pöördtsükli kahe fikseeritud temperatuuriga protsessi asemel kahte fikseeritud rõhu protsessi, seega võib seda pidada pöördtsükliks. Insenerirakendustes võib kompressor olla kolb või tiivik.
2. Kokkusurutud auruga jahutamise tsükkel: Teoreetiliselt saab teostada kokkusurutud auru vastupidise jahutustsükli, kuid see toimub madala kuivusega, mis ei soodusta kahefaasilise aine kokkusurumist. Ebasoodsate tegurite vältimiseks, jahutuse tõhususe suurendamiseks ja seadmete lihtsustamiseks kasutatakse paisuventiili (või paisuventiili) sageli praktilistes rakendustes laiendaja asendamiseks. Kokkusurutud auruga külmutustsüklis kasutatakse külmutusagensina madala keemistemperatuuriga materjali. Fikseeritud rõhu omadused märja auru piirkonnas, see tähendab temperatuuri temperatuur. Madalatel temperatuuridel võib õhk-soojuse neeldumine ja jahutamine ületada mõned suruõhu ja suruõhu ringluse kuumutamise puudused.
3. Absorptsioonkülmutustsükkel: absorptsioonkülmutustsükkel kasutab lahuses oleva lahuse erinevatel temperatuuridel erineva lahustuvuse omadusi, nii et külmutusagens imendub absorbendisse (st lahustisse) madalamal temperatuuril ja rõhul ning samal ajal. aeg muudab selle Aurutage lahusest kõrgemal temperatuuril ja rõhul tsükli lõpuleviimiseks jahutuse saavutamiseks.

