Вірогідні несправності та устаткування для ремонту холодильника LG GR-V262RL

Характеристика холодильника як пристрою, що підтримує низьку температуру в теплоізольованої камері. Аналіз холодильника LG GR-V262RL: функціональні можливості, основні елементи, засоби для ремонту, монтаж, встановлення. Розрахунок робочих параметрів.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.12.2012
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Серед численних побутових приладів, які полегшують працю і підвищують культуру домашнього господарства особливо важливе значення мають холодильники. Тільки при наявності в будинку холодильника може бути забезпечене повноцінне, збалансоване харчування свіжими і швидкозаморожених високоякісними продуктами. Разом з тим можна рідше відвідувати магазини, купувати продукти більш великими партіями і, отже, економити не тільки час в домашньому господарстві, а також час і затрати праці працівників торгівлі. За останні роки було створено масове виробництво побутових холодильників - одного з найскладніших побутових приладів. Однак для успішного розв'язання проблеми повноцінного харчування населення поряд із збільшенням виробництва холодильників необхідно встановити і їх оптимальні характеристики:

- оптимальний рівень температур, що забезпечує одночасне зберігання різних продуктів;

- ємності холодильників різних типів, стосовно до потреб різних категорій населення;

- співвідношення ємностей з позитивними і негативними температурами.

В даному курсовому проекті розглянуті принцип дії, функціональні можливості, технічні характеристики, вірогідні несправності та устаткування для ремонту холодильника LG GR-V262RL.

1.Принцип роботи приладу

Холодильник - пристрій, що підтримує низьку температуру в теплоізольованої камері. Застосовується зазвичай для зберігання їжі або предметів, які потребують зберігання в прохолодному місці (ліки, косметика). Холодильники виконують процес охолодження морозильної камери і відведення тепла в більш тепле навколишнє середовище. За кордоном широке поширення мають двокамерні холодильники двох дверні з роздільним регулюванням температурних режимів холодильної та морозильної камер. У цих холодильниках іноді застосовують два автономних холодильних агрегату для обох камер. Однак частіше використовують один холодильний агрегат з одним загальним компресором, але з двома випарниками. Випарники можуть з'єднуватися послідовно і паралельно. Верхній випарник коробчастої форми призначається для охолодження морозильної камери, а нижній плоский - для холодильної. По розташуванню мотор-компресора в шафі холодильника розрізняють компресійні холодильні агрегати верхнього та нижнього розташування. Агрегати верхнього розташування конструктивно виконуються більш компактно, але з точки зору загальної компоновки в підлогових холодильниках вони незручні. Тому агрегати з верхнім розташуванням мотор-компресора застосовуються в даний час тільки в настінних холодильниках. Агрегати з нижнім розташуванням мотор-компресора, хоча і поступаються першим по компактності, в підлогових холодильниках забезпечують зменшення габаритів шафи і зручну компоновку холодильної камери. Конструкції окремих, вузлів і деталей холодильних агрегатів різних холодильників з одного холодильною камерою і дверцятами можуть дещо відрізнятися один від одного, проте принципова схема їх однакова.

Розглянемо конструкцію та принцип дії холодильнику LG GR-V262RL (рис. 1.1):

Рисунок 1.1 - Холодильник LG GR-V262RL

Холодильний процес здійснюється наступним чином. При роботі мотор-компресора рідкий холодоагент із конденсатора по капілярній трубці подається у випарник. При цьому тиск і температура рідкого холодоагенту знижуються за рахунок обмеженої пропускної спроможності капілярної трубки та охолодження холодними парами холодоагенту, що йдуть назустріч по всмоктуючої трубці з випарника. При температурі - 10 - 20С і тиску 0 -1 атм рідкий холодоагент в випарнику кипить, поглинаючи тепло з холодильної камери. Щоб забезпечити постійне кипіння холодоагенту у випарнику при певному тиску, холодні пари його відсмоктуються компресором через всмоктувальну трубку. При русі парів до компресора температура їх підвищується за рахунок теплообміну з теплим рідким холодоагентом, що рухаються по капілярній трубці, і навколишнім середовищем. При вході в кожух мотор-компресора температура парів дорівнює приблизно 15С.

Так як температура обмоток електродвигуна і циліндра компресора значно вище 15С, то вони охолоджуються парами холодоагент, що покращує умови роботи електродвигуна і компресора в герметичному кожусі. Підігріті пари холодоагенту нагнітаються компресором в конденсатор, що охолоджується повітрям навколишнього середовища. При цьому тиск парів підвищується до 8 - 11 атм. залежно від температури навколишнього середовища. При такому тиску температура конденсації насичених парів холодоагенту стає вище температури навколишнього повітря, тому в останніх витках конденсатора пара холодоагенту перетворюються в рідину.

Процес конденсації парів супроводжується виділенням тепла, яке віддається навколишньому повітрю. Рідкий холодоагент, що має температуру на 10 - 15С вище температури навколишнього середовища, проходить через фільтр, з'єднаний з осушувальним патроном, і далі по капілярній трубці знову надходить у випарник. Описаний процес кругової роботи холодильного агрегату повторюється поки працює мотор-компресор. Розглянемо основні елементи холодильника (рис. 1.2) :

Рисунок 1.2 - Схема компресійного холодильного агрегату

Основні елементи холодильника:

1 - осушувальний патрон;

2 - випарник;

3 - конденсатор;

4 - капілярна трубка;

5 - усмоктувальна трубка;

6 - фільтр;

7 - ресивер;

8 - нагнітальна трубка.

У разі паралельного з'єднання випарників вони приєднуються до загального компресору двома капілярними трубками. На вході в капілярну трубку випарника холодильної камери вмонтований спеціальний соленоїдний клапан, який відкриває шлях рідкого холодоагенту по сигналу датчика температури холодильної камери. Встановлена температура у морозильній камері в цьому випадку підтримується періодичної роботою мотор-компресора за допомогою окремого регулятора. Такий складний за конструкцією холодильний агрегат вимагає більшої точності у виготовленні і тому широкого застосування не має.

2 Функціональні можливості та технічні характеристики

2.1 Функціональні можливості

Відомі фірми-виробники побутової техніки пропонують сучасні моделі холодильників, оснащені функцією No-frost. Такі холодильники не потребують розморожування, оскільки функція No-frost передбачає вбудовану систему вентиляції і відведення конденсату. Вся волога, що утворюється відразу випаровується в автоматичному режимі. Завдяки цьому, у внутрішньому просторі холодильника не з'являється шар інею, тобто холодильник не потребує відтаванні. Як правило, випарник холодильника розташовується вгорі морозильного відділення або за тильної стінкою агрегату. На випарнику і утворюється зледеніння, яке згодом тане від дії нагрівача. У холодильнику є спеціальні жолобки, за якими тала вода стікає в піддон і потім випаровується. Холодильне обладнання з системою No frost-сьогодні дуже популярне, тому що дуже зручно в експлуатації. Все, що потрібно - це час від часу протирати внутрішні поверхні морозильного і холодильного відділень. Компанії пропонують увазі покупців ще одну унікальну опцію - Vario-Space.

Ця спеціально розроблена система, яка допомагає найбільш оптимально розподілити простір морозильного відділення. Ця функція незамінна у випадку зберігання продуктів у високій тарі або продуктів великого розміру. Для збільшення вільного простору потрібно лише вийняти з морозильної камери висувний контейнер разом з охолоджуючою пластиною. Інша зручна функція - «Супер-заморозка». Вона здійснює заморожування продуктів за спеціальною технологією. Такий спосіб заморозки дозволяє зберегти максимально можливу кількість корисних речовин в продуктах харчування. Ідеально підходить для тих, хто часто заморожує різні види фруктів, овочів, ягід та грибів. Соковитими і свіжими овочі та зелень допомагає зберігати так звана нульова зона Biofresh, вологість повітря в якій може регулюватися самим користувачем. Цю функцію по достоїнству оцінять любителі свіжих соків, салатів, соковитих фруктів.

Акумулятор холоду - необхідна функція для тих, хто любить організовувати пікніки за містом. Акумулятор холоду - це пластикова ємність, наповнена особливим гелем, здатним вбирати (акумулювати) холод і тривалий час його зберігати. Такий акумулятор є переносним і його завжди можна взяти з собою в поїздку. У холодильнику він потрібен на випадок раптового відключення електроенергії: моделі холодильників, забезпечені такою функцією, здатні набагато довше зберігати низький температурний режим.

2.2 Технічні характеристики

Холодильник LG GR-V262RLC. Дверцята зі скошеними кутами. Вінілове покриття. BioShield. Вертикальна ручка. Moist Balance. Дезодоратор. Зона свіжості. Велике відділення для овочівХолодильник з верхнім розташуванням морозильної камери. Система охолодження LG Total No Frost. Спеціальна поверхню кришки овочевого відділення, створює оптимальну вологість, для правильного зберігання овочів і фруктів-Moist Balance ™ Crisper. Антибактеріальний ущільнювач Bioshield ™. Вбудований стильний дисплей на ручці холодильника. Полки із загартованого скла. Лоток для льоду з поворотним механізмом. Широка дверна ручка. Отжеделніе Vitamin Plus для збереження свіжості і корисних речовин в овочах і фруктах.

Таблиця 2.1 - Характеристика холодильника LG GR-V262RLC

Тип холодильника

двокамерний

Морозильна камера

верхнє розташування

Загальний об'єм

234 л

Обсяг холодильної камери

160 л

Об'єм морозильної камери

74 л

Колір

сріблястий

Висота

160 см

Ширина

54 см

Глибина

64 см

Клас енергоспоживання

B

Кількість компресорів

1

Холодоагент

R134a

Кліматичний клас

N

Продуктивність заморожування за добу

2.7 кг

Система розморожування

No Frost

Полиці

скляні

Дезодоратор

в наявності

Камера збереження свіжості (біофреш)

в наявності

Тип дисплея

Внутрішній LED

Температурні функції

Express Cool / Non Door Cooling

Рівень шуму

41(дБ)

Споживання енергії

415(кВт / год)

Потужність заморожування

2.7(кг/24ч)

Клас морозильної камери

****

Тип ручки

Пластик

Лоток для яєць

В наявності (1)

Підсвітка

15W (1)

3. Основні конструктивні вузли та елементи

Основними структурними блоками холодильників (рис. 3.1) та морозильників є теплоізольований шафа і холодильний агрегат (машина). Шафа складається із зовнішнього - 7 і внутрішнього корпусів, розділених теплоізоляційним шаром - 9. Зовнішній корпус є несучою і являє собою зварену конструкцію з низько-вуглецевої сталевого листа товщиною 0,6-1,0 мм. Зовні корпус шафи покритий синтетичною емаллю. Внутрішні ¬ ний корпус утворює холодильну камеру - 2. Він може бути металевий (сталь, алюміній) або пластмасовий (ударостійкий полістирол). Внутрішня поверхня холодильної камери, виконана з низько-вуглецевої сталі, покрита синтетичною емаллю. Низькотемпературні камери багатокамерних холодильників і морозильників камери виконують зі сплаву алюмінію або корозійностійкої сталі.

Металеві камери більш довговічні й гігієнічні, але збільшують масу холодильники та морозильники. Пластмасові камери більш технологічні у виготовленні та складанні, мають меншу теплопровідність і масу. Проте вони швидше втрачають товарний вигляд, менш міцні і довговічні аніж металевими. Шафа закривається дверима - 8, яка утримується в закритому положенні за допомогою затвора. Герметичність з'єднання корпусу шафи з дверима забезпечується ущільнювач - 6, закріпленим на внутрішній панелі дверей. У верхній зоні холодильної камери розміщується випарник - 14. Внутрішній об'єм випарника утворює низькотемпературне відділення - 5. Під випарником знаходиться піддон - 4, що має вікна для циркуляції повітря. Нижня частина зовнішнього корпуса зазвичай відводиться для розміщення компресора - 11 або частини апаратів абсорбційної машини. Для розміщення апаратів також використовується задня поверхня холодильної шафи; на рис.1.4. на ній знаходиться конденсатор - 10.

Рисунок 3.1 - Пристрій побутового холодильника:

1 - посудина для зберігання продуктів;

2 - холодильна камера,

3 - полку,

4 - піддон,

5 - низькотемпературне відділення;

6 - ущільнювач;

7 - зовнішній корпус,

8 - двері;

9 - теплоізоляція;

10 - конденсатор;

11 - герметичний компресор ;

12 - регулятор температури;

13 - ручка;

14 - випарник.

Холодильна камера закривається дверима з ручкою, щільність прилягання дверей забезпечується гумовою окантовкою, яка при закриванні двері притискається до передньої площини шафи. Всередині камери знаходиться регулятори температури. Корпус є несучою конструкцією, тому повинен бути досить жорстким. Його виготовляють з листової сталі товщиною 0,6 - 1,0 мм. Герметичність зовнішнього шафи забезпечуються пастою на основі хлорвінілової смоли. Поверхня шафи фосфорує, потім ґрунтують і двічі покривають білою емаллю. Виконують це за допомогою фарбопультів або в електростатичному полі. Останнім часом для виготовлення корпусів холодильників все частіше застосовують ударостійкі пластики. Завдяки цьому скорочується витрата металу і зменшується маса холодильного приладу. Внутрішні шафи холодильників, або як їх ще називають, холодильні (морозильні) камери виготовляють з стального листа товщиною 0,7 - 0,9 мм методом штампування і зварювання і емалірують гарячим способом силікатно-титановою емаллю. Пластмасові камери виготовляють з АБС-пластика або ударостійкого полістиролу методом вакуум-формування. АБС-пластик (акрілбутадіеновий стирол) володіє високими механічними властивостями і стійкістю по відношенню до хладону (фреону). Камери у морозильників і камери низькотемпературних відділень холодильників металеві - з алюмінію або нержавіючої сталі. Сталеві камери більш довговічні, гігієнічні, але вони збільшують масу холодильника. До переваг пластмасових камер відносяться технологічність виготовлення, малий коефіцієнт теплопровідності, менша маса. Однак такі камери швидше старіють, з часом втрачають товарний вигляд, менш довговічні і менш міцні в порівнянні з металевими. Двері виготовляють із сталевого листа товщиною 0,8 мм методом штампування і зварювання. У деяких моделях холодильників дверей виготовлені з ударостійкого полістиролу. Двері холодильника складається із зовнішньої і внутрішньої панелей, теплоізоляції між ними і ущільнювача. У більшості моделей холодильників передбачена можливість пере ¬ навішування двері, тобто відкривання дверей зліва направо і справа наліво. Двері холодильника повинна щільно прилягати до дверного отвору, інакше тепле повітря буде проникати в камеру. Для забезпечення герметичності внутрішню сторону дверей по всьому периметру окантовують магнітним ущільнювачем різного профілю. Магнітні затвори представляють собою еластичну магнітну вставку, поміщений в профіль ущільнювача. При закріпленні двері вона щільно притягається до металевого корпусу. Виготовлені стрічки еластичного магніту намагничивают в магнітному полі. Теплоізоляцію застосовують для захисту холодильника, заходів від проникнення тепла навколишнього середовища і прокладання по стінках, верху і дна холодильної шафи і холодильної камери, а також під внутрішньою панеллю двері. Від теплоізоляційних матеріалів потрібно, щоб вони мали низький коефіцієнт теплопровідності, невеликій об'ємній масою, малою гігроскопічністю, вологостійкістю, були вогнестійкі ¬ ми, довговічними, дешевими, біостійкість, не видавали запаху а також були механічно міцними Для теплоізоляції шафи і двері холодильників застосовують штапельне стекло, мінеральний повсть, пінополістирол і пінополіуретан. Мінеральний повсть виготовляють з мінеральної вати шляхом обробки її розчинами синтетичних смол. Початковою сировиною для отримання мінеральної вати служать мінеральні породи (доломіт, доломітогліністий мергель), а також металургійні шлаки.

Скляний повсть - різновид штучного мінерального повсті. Він складається з тонких (товщина 10 - 12 мкм) коротких скляних ниток, пов'язаних синтетичними смола ¬ ми. Теплоізоляція з скляного повсті і супертонкого волокна біостійка, не має запаху, має водовідштовхувальним властивістю, зручно вкладається і тому часто застосовується. Пінополістирол - синтетичний теплоізоляційний матеріал. Він являє собою легку тверду пористу газону ¬ виконаних пластмасу з рівномірно розподіленими замкну ¬ тими порами. Теплоізоляцію з пінополістиролу отримують спінюванням рідкого полістиролу безпосередньо в простінках холодильної камери і корпусу шафи холодильника. Пінополіуретан - пінопласти дрібнопористою жорсткої структури, отримані шляхом спучування поліуретанових смол із застосуванням відповідних каталізаторів і емульгаторів. Для підвищення теплозахисних властивостей як спучений газ застосовують хладон-11 і ін.. Процес піноутворення і затвердіння піни відбувається протягом 10 - 15 хв при температурі до 5°С. Пінополіуретан має малу об'ємною масою, низьким коефіцієнтом теплопровідності, вологостійкий. Його можна вспінювати безпосередньо в холодильній шафі. При цьому він рівномірно і без повітряних порожнин заповнює весь простір в простінках, добре склеюється зі стінками, підвищуючи міцність шафи. Залежно від якості теплоізоляційних матеріалів товщина ізоляції в стінках шафи холодильника може бути від 30 до 70 мм, у двері - від 35 до 50 мм. Заміна теплоізоляції з скловолокна ізоляцією з пінополіуретану дозволяє при одних і тих же габаритах корпусу збільшити обсяг холодильника на 25%.

До електричного обладнання побутових холодильників відносяться наступні прилади:

- Електричні нагрівачі: для запобігання дверного отвору низькотемпературної (морозильної) камери від випадання конденсату (запотівання) на стінках; для обігріву випарника при напівавтоматичному і автоматичному видаленні снігового покриву;

- Електродвигун компресора;

- Прохідні герметичні контакти для з'єднання обмоток електродвигуна з зовнішньої електропроводкою холодильника через стінку кожуха мотор-компресора;

- Освітлювальна апаратура, призначена для освітлення холодильної камери;

- Вентилятори: для обдування конденсатора холодильного аг ¬ регата повітрям (при використанні в холодильниках конденсатор ¬ торів з примусовим охолодженням) і для примусової циркуляції повітря в камерах холодильників.

До приладів автоматики побутових холодильників відносяться:

- Датчики-реле температури (терморегулятори) для під ¬ тримання заданої температури в холодильній або низькотемпературні камері побутових холодильників;

- Пусковий реле для автоматичного включення пусковий обмотки електродвигуна при запуску;

- Захисне реле для запобігання обмоток електродвигунів від струмів перевантаження;

- Прилади автоматики для видалення снігового покриву з стінок випарника.

Електродвигуни для приводу герметичних компресорів і роботи в середовищі холодоагенту і масла застосовуються однофазні асинхронні електродвигуни вбудовані з короткозамкненим ротором, без підшипникових щитів і валу. Вони випускаються на номінальну напругу 127 або 220 В (допустиме відхилення напруги від -15 до +10%) потужністю 60, 90, 120 Вт. Частота обертання 1500 і 3000 хв. Електродвигуни призначені для роботи в середовищі холодоагенту - хладону (фреону) -12 або хладону (фреону) -22 - і ре ¬ фріжераторного масла. У побутових холодильниках застосовуються такі електродвигуни: ЕД, ЕД-21, ЕД-23, ЕДП-24, ЕДП-125, ДМХ-2-120, ДХМ-5 та інші, а також електродвигуни, що працюють в середовищі озонобезпечному холодоагенту.

Коефіцієнт корисної дії електродвигуна при номінальній потужності:

60 Вт - 0,6 (частота обертання 3000 і 1500 хв.);

90 Вт - 0,67 (частота обертання 3000 хв.);

120 Вт - 0,68 (частота обертання 3000 хв.).

Для пуску електродвигунів і захисту їх в аварійних режимах передбачається застосування пускозахисной апаратури. Електродвигун холодильника в нормальних умовах працює циклічно, тобто через певні проміжки часу включається і вимикається. Відношення частини циклу, в продовженні якого електродвигун працює, до загальної тривалості циклу називають коефіцієнтом робочого часу. Чим він більше (при постійній температурі в приміщенні), тим нижче температура в холодильній камері і тим більше буде середньо-годинної витрата електроенергії. Певну циклічність у роботі холодильника (коефіцієнт робочого часу) забезпечує датчик-реле температури - прилад, за допомогою якого регулюється температура в шафі холодильника. Озонобезпечні холодоагенти. На Міжнародному мовленні в Копенгагені (листопад 1992 р.) було прийнято рішення про припинення виробництва з 1 січня 1996 озононебезпечних холодоагентів R11, R12 і R502. У перехідний період допускалося застосування холодоагенту R134a (C2H2F4), який не запалюється у всьому діапазоні температур експлуатації. Холодоагент R134a має експлуатаційні характеристики, близькі до R12. Його рекомендувалося застосовувати в побутових холодильниках і він може бути використаний при перекладі холодильних систем побутових холодильників з R12 на R134a. Холодильний агрегат побутового холодильника складається з мотор-компресора, випарника, конденсатора, системи трубопроводів і фільтру-осушувача. У найбільш поширених побутових холодильниках компресор встановлений внизу, під шафою, конденсатор - на задній стінці, а випарник утворює невелике морозильне відділення у верхній частині камери. Іноді застосовується інша компоновка: компресор встановлюють на шафі, горизонтальний і частково похилий конденсатор - над ним, а випарник, як і в попередньому випадку, - у верхній частині камери, тобто під компресором (рис. 3.2). У підлогових холодильниках розрізняють три типи агрегатів: агрегати з випарником, який встановлюють через люк зад ¬ ній стінки шафи; агрегати з випарником, який монтують через дверний проріз; незнімні холодильні агрегати, установлені в шафу і залиті пінополіуретаном.

Рисунок 3.2 - Компонування холодильних агрегатів побутових холодильників з нижнім (а) і верхнім (б) розташуванням компресора.

Конденсатор холодильного агрегату є теплообмінним апаратом, в якому холодоагент віддає тепло навколишньому середовищі. Пари холодоагенту, охолоджуючись до температури конденсації, переходять у рідкий стан. Конденсатор представляє собою трубопровід, зігнутий у вигляді змійовика, всередину якого надходять пари хладона. Змійовик охолоджується навколишнім повітрям.

Рис. 3.3 - Конструкція конденсатора холодильного агрегату.

Зовнішня поверхня змійовика зазвичай недостатня для відводу тепла повітрям, тому повну змійовика збільшують за рахунок великої кількості ребер, кріпленням змійовика до металевого листа та іншими способами. Широке поширення отримали конденсатори конвективного охолодження з дротовим оребренням (рис. 3.3, а). Конденсатор є змійовик з мідної трубки з привареними до неї з обох сторін (один проти одного) ребрами зі сталевого дроту діаметром 1,2 - 2 мм. Застосовуються також конденсатори щитові з завальцьованною трубкою. У холодильниках старих моделей застосовувалися листотрубчаті конденсатори. Листотрубчатий щитовий конденсатор (рис. 3.3, б) складається з змійовика, який приварений, припаяний або щільно притиснутий до металевого листа, що виконує роль суцільного ребра. У листі іноді роблять прорізи з відбортовкою за типом жалюзі. Це збільшує теплопередаючю поверхню за рахунок торців відігнутих металевих язичків і циркуля ¬ ції повітря. Діаметр труб 4,75 - 8 мм, крок 35 - 60 мм, товщина листа 0,5 - 1 мм. Труби змійовика на аркуші зазвичай працює горизонтально в деяких лістотрубчатих конденсаторах їх розташовують вертикально, щоб останні витки трубопроводу не нагріваються від кожуха компресора. Довжина трубопроводу конденсатора становить 6500 - 14 000 мм. Листотрубчатий прокатно-зварної конденсатор (рис. 3.3, в) виготовлений з алюмінієвого листа товщиною 1,5 мм з розбитими в ньому каналами змійовика. Конденсатор має форму сплюсненою труби і закріплений на задній стінці шафи холодильника. При порівняно невеликих розмірах конденсатор працює ефективно завдяки високій теплопровідності алюмінію і теплопередачі через однорідну середу. Для більш ефективної циркуляції повітря в щиті зроблені наскрізні про ¬ січки. Конденсатор з одного боку з'єднаний трубопроводами з нагнітаючої лінією компресора, а з іншого через фільтр і капілярну трубку - з випарником. Для захисту від корозії конденсатор забарвлюють чорною емаллю.

Випарник. У випарнику відбувається передача тепла від охолоджуючого об'єкта до випаровується (киплячого) внаслідок цього холодильному агенту. За принципом дії випарники аналогічні конденсаторам, але відрізняються тим, що в конденсаторі холодильний агент віддає тепло навколишньому середовищі, а в випарниках поглинає його з охолоджуваного середовища. Випарники мають канали різної конфігурації та від ¬ личать способом кріплення в холодильній камері. У деяких холодильних агрегатах випаровувачі відрізняються тим, що система каналів у них має замість двох вихідних отворі для приєднання капілярної і всмоктуючої трубки лише одне. У таких агрегатів капілярна трубка проходить всередині усмоктувача. Кінець всмоктуючої трубки приварюють в торці вихідного каналу випарника, а капілярна трубка проходить через вихідний канал у вхідний, де її обжимають, щоб не було перетікання хладону з вхідного каналу у вихідний. Випарники випускають різних конструкцій. Широке поширення в холодильниках ранніх випусків мали випарники, виготовлені у вигляді переверненої літери П (рис. 3.5, а), часто витягнутій у всю ширину камери, з полицею для продуктів. У сучасних холодильниках з морозильними відділеннями у всю широчину камери випарники роблять у вигляді витягнутої букви О (рис. 3.5, б) або оберненою вгору букви С. Випарник кріплять до по ¬ пантелику або бічних стінок камери.

Рисунок 3.5 - Конструкція випарника

В даний час в деяких моделях двокамерних холодильників застосовують лістотрубчатие (рис. 3.5, в) Секційні випарники, плоскі, розташовані на задній стінці заходи холодильника або встановлюються горизонтально (в цьому випадку випарник одночасно є полицею). Трубопровід випарника діаметром 8 мм прикріплений до металевого листа з внутрішньої сторони. Для кріплення трубопроводу і циркуляції повітря на аркуші зроблені просіки. Капілярна трубка в зборі з відсасучої служить що регулюють пристроєм для подачі рідкого холодоагенту у випарник. Вона являє собою мідний трубопровід з внутрішнім діаметром 0,5 - 0,8 і довжиною 2800 - 3000 мм (в залежності від моделі холодильника), що з'єднує сторони високого і низького тиску в системі холодильного агрегату. Маючи невелику прохідність (5,6 - 8,5 л / хв), капілярна трубка є дроселем і створює перепад тиску між конденсатором і випарником і подає у випарник певну кількість рідкого хладона.

До переваг капілярних трубок в порівнянні з іншими дроселює (наприклад, з терморегулюючим вентилями) слід віднести простоту конструкції, відсутність рухомих частин і надійність у роботі. Недоліком капілярної трубки є неможливість необхідного регулювання подачі хладону у випарник при різних температурних умовах експлуатації холодильника. Для поліпшення теплообміну між відсмоктувальними холодними парами і теплим рідким холодоагентом, які рухаються протитечією, капілярну та відсмоктуючи трубки паяють між собою на великій ділянці. У деяких холодильниках капілярну трубку намотують на відсмоктувачі або поміщають всередині неї. Фільтр встановлюють біля входу в капілярну трубку для запобігання її від засмічення твердими частинками. Фільтри виготовляють з дрібних латунних сіток або металокераміки Металокерамічний фільтр складається з бронзових кулькою діаметром 0,3 мм, сплавлення в стовпчик конусоподібної форми, укладений в металевий корпус. Капілярну трубку припаюють до металокерамічному фільтру під кутом 30 В більшості холодильників фільтр змонтований в одному корпусі з осушувальним патроном. По краях корпусу розташовані сітки, а між сітками - адсорбент (застосовують для очищення робочого середовища холодонових холодильних машин від вологи і кислот).

Осушувальний патрон служить для поглинання вологи з холодоагенту і запобігання регулюючого пристрою (Капілярні трубки) від замерзання в ньому води. Корпус осушувальної патрона складається з металевої трубки довжиною 105 - 135 мм і діаметром 12 - 18 мм з витягнутими кінцями, в отвори яких паяють відповідні трубопроводи холодильного агрегату. Усередині корпусу патрона поміщають 10 - 18 м. адсорбенту (синтетичного цеоліту). Адсорбенти мають просту кристал ¬ металевий структуру. Найдрібніші пори з'єднані вузькими каналами. Завдяки такій структурі виникає виборча пекло ¬ сорбція, тобто властивість молекулярного щита, коли в порожнині пір проникають лише ті молекули, розмір яких менше діаметру каналів. Тому вся активна поверхня і об'єм пір використовуються для утримання молекул води і не засмічуються іншими речовинами з більшими молекулами (зокрема, хладоном і маслом).

Монтаж та встановлення

Холодильник за правом може вважатися одним з найнеобхідніших предметів побутової техніки, як вдома, так і в офісі. Збереження наших продуктів харчування безпосередньо залежить від якості роботи холодильника. А якість роботи холодильника, в свою чергу, залежить від правильної його встановлення та підключення. Встановлювати холодильник слід в сухому прохолодному місці, далеко від джерел тепла. З усіх боків холодильника повинна бути забезпечена вільна циркуляція повітря. Холодильник повинен стояти рівно, необхідна ідеальна вертикальна установка. Перед установкою холодильника необхідно уважно ознайомитися з керівництвом по експлуатації і переконатися у відсутності ознак пошкодження електропроводки. У разі виявлення ознак пошкодження електропроводки на тільки що купленому холодильнику необхідно негайно викликати механіка обслуговуючої організації, щоб не створювати в подальшому проблем з гарантією. Підключення холодильника до електромережі. До підключення холодильника до електричної мережі потрібно переконатися у відповідності напруги. Робоча напруга холодильника вказують у табличці, закріпленій на задній стінці, і в супровідній документації. При великих відхиленнях в напрузі холодильник потрібно підключати до електричної мережі через побутовий автотрансформатор.

Трансформатор буде підтримувати необхідну напругу, і уберігати прилад від можливих стрибків в електромережі. Роботу з підключення холодильника до електромережі краще всього довірити фахівцям. При установці холодильника потрібно стежити за становищем мережевого шнура. Попадання мережевого шнура під холодильник може призвести до порушення його ізоляції, замикання проводів, ураження електричним струмом та виникнення пожежі. Тестове включення рекомендується проводити без продуктів. Холодильника потрібно час, щоб охолодитися до потрібного рівня. Обов'язково уважно ознайомтеся з інструкцією по експлуатації, де чітко вказана послідовність дій і час, коли можна буде закладати продукти в холодильник.

Холодильник необхідно періодично мити, використовуючи спеціальні миючі засоби. Недотримання правил установки холодильних приладів може призвести до порушення електричної безпеки і нормальної роботи, зниження надійності і довговічності, а також зручностей користування в експлуатації. Перед установкою холодильника необхідно уважно ознайомитися з керівництвом по експлуатації і переконатися у відсутності ознак пошкодження електропроводки. При виявленні ознак пошкодження електропроводки на тільки що купленому холодильнику необхідно негайно викликати механіка обслуговуючої організації, щоб не створювати в подальшому проблем з гарантією. До підключення холодильника до електричної мережі потрібно переконатися у відповідності напруги. Робоча напруга холодильника вказують у табличці, закріпленій на задній стінці, і в супровідній документації.. У деяких регіонах Росії робоча напруга мереж коливається в межах, значно перевищують установлені стандартами значення. Традиційні вітчизняні холодильники враховують реальний стан електричних мереж в регіонах Росії. Імпортні холодильники більш чутливі до коливань і кидків напруги в мережі, ніж російські. У поганих електричних мережах напруга може падати нижче 180 В і підвищуватися до 250 В. При відхиленнях напруги в мережі нижче або вище на + / -10% від номінального значення 220 В (198-242 В) закордонні виробники не гарантують нормальну роботу холодильника. При великих відхиленнях і можливості кидків напруги холодильник потрібно підключати до електричної мережі через побутовий автотрансформатор.

Для масових холодильників ємністю до 350 л потужність автотрансформатора повинна бути не менше 600 ВА. Для великогабаритних холодильників ємністю понад 400 л, оснащених льодогенераторами та іншими електричними пристроями, потрібні більш потужні автотрансформатори. При установці холодильника потрібно стежити за становищем мережевого шнура. Попадання мережевого шнура під холодильник може призвести до порушення його ізоляції, замикання проводів, ураження електричним струмом та виникнення пожежі. Щоб мережний шнур не потрапив під холодильник при його переміщенні, підв'яжте його шпагатом до конденсатора.

Забезпечення безпеки від ураження електричним струмом та нормального функціонування є головною вимогою при установці холодильника. Представлені на ринку холодильники мають різні ступені захисту від ураження електричним струмом. Більшість вітчизняних холодильників не має заземлення і відповідає класу захисту «0». Багато імпортних холодильники мають заземлення та відповідають класу «1». Холодильники з заземленням обладнані мережевим шнуром з трьох полюсної вилкою, що має заземлюючий контакт. Вони призначені для підключення до мережі, мають третє нульовий дріт. Розетка теж повинна мати заземлюючий контакт. Холодильники класу «1» з пошкодженою електропроводкою при підключенні до мережі без нульового проводу становлять ще більшу небезпеку ураження електричним струмом, ніж холодильники класу «0». Тому, у всіх випадках виробники рекомендують встановлювати холодильник якнайдалі від пристроїв з природним заземленням: газових плит, радіаторів водяного опалення, газових і водопровідних труб. Якщо ці пристрої знаходяться в безпосередній близькості від холодильника, рекомендується захищати їх дерев'яними гратами. Для врятування життя людей при замиканні холодильника на корпус і будь-яких підвищеннях напруги в мережі призначені пристрої захисного відключення (УЗО).

УЗО в поєднанні з датчиком перевищення напруги (ДПН) забезпечують захист людей від ураження електричним струмом та захист холодильника від пошкоджень при короткочасних і тривалих кидках напруги в електромережі. Важливою умовою для нормальної роботи холодильника є забезпечення гарної циркуляції повітря навколо нього. Холодильники працюють як теплові насоси: відкачують тепло з камер з продуктами і викидають його назовні. При роботі холодильника робочі частини холодильного агрегату, що знаходяться всередині камери, охолоджуються, а зовні нагріваються. Чим більше Ви охолоджуєте продукти в камері (обдираєте від них тепло), тим більше Ви будете нагрівати повітря в приміщенні. Тому, охолодити повітря в жаркій кімнаті за допомогою побутового холодильника неможливо. У компресійному холодильнику при роботі нагріваються компресор і конденсатор. У масових холодильниках і морозильниках компресор розташований під днищем шафи, а конденсатор на його задній стінці. При природному охолодженні прохолодне повітря спочатку омиває гарячий компресор, а потім піднімається вгору як по «трубі» між шафою холодильника і стіною приміщення і охолоджує гарячий конденсатор. В останні роки все більшого поширення набувають холодильники з гладкими задніми стінками. У таких конструкціях змійовик конденсатора щільно прикріплений до стінки шафи. Змійовик конденсатора кріплять до стінки частіше зсередини, але іноді і зовні. З'являються моделі і з гарячими бічними стінками, які виконують функції конденсатора.

Тим конденсатором або гарячими стінками холодильника і стінами приміщення необхідно забезпечувати зазор, достатній для вільної циркуляції повітря. Розміри зазорів між холодильником і стінами приміщення або примикає меблями виробники вказують у керівництві з експлуатації або іншої супроводжувальної документації (як правило, не менше 5 см). Відстань від верхньої площини холодильника до навісного обладнання також повинно бути не менше 5 см.

Площа перетин каналу на виході нагрітого повітря над холодильником для холодильників класичної компоновки повинна бути трохи більше, ніж на вході холодного під ним. З метою гарантованого забезпечення необхідних для нормальної роботи холодильного агрегату зазорів на деяких моделях холодильників ззаду кріплять спеціальні опори або подовжують бічні стінки шафи. На стінках шафи внизу передбачають скоси, щоб не заважав плінтус.

Холодильники з упорами на задній стінці або видовженими бічними стінками можна впритул присунути до стіни ззаду. Необхідний розмір каналу для циркуляції повітря та охолодження компресора з конденсатором буде забезпечений автоматично. Якщо Ви закриєте щілини для надходження «холодного» повітря знизу або для виходу нагрітого повітря зверху над холодильником, то це призведе до порушення циркуляції. Погана циркуляція повітря викликає погіршення роботи холодильника і знижує ефективність охолодження продуктів. При підвищених температурах у приміщенні може наступити перегрів компресора і відмова в роботі холодильного агрегату. Особливу увагу необхідно звертати на забезпечення гарної циркуляції повітря при вбудовуванні холодильника в кухонні меблі. Щоб вбудований холодильник добре працював, доручайте установку холодильника фахівця-холодильщик.

У деяких покупців виникає необхідність встановити поруч два холодильники (наприклад, холодильник і морозилку, або холодильник і холодильну шафу без низькотемпературного відділення). Два холодильника іноді неможливо встановити впритул один до одного через нерівності бічних стінок. Невеликий бічний зазор необхідний і для нормального відкривання дверей холодильників, які мають звичайні навішування. Такі двері при відкриванні трохи виступають за бічну площину шафи. Виступання двері не відбувається при використанні меблевих наважок. При невеликому зазорі між двома холодильниками в експлуатації можуть виникати проблеми через попадання в утворюється щілину бруду і вологи.

При установці поруч двох холодильників потрібно дотримуватися загальні вимоги щодо забезпечення зазорів для циркуляції повітря і враховувати особливості експлуатації Ваших холодильних приладів. При відсутності циркуляції повітря між холодильником і морозильником в деяких випадках температура стінки морозильної камери може опуститися нижче точки роси, що призведе до випадання конденсату і передчасної корозії металевої шафи. Проблему забезпечення нормальних умов роботи двох поруч стоять холодильників деякі виробники вирішують самі і постачають на ринок спеціальні моделі з комплектом кріпильних деталей для блокування «пліч-о-пліч» (side by side). Кріпильні деталі автоматично гарантують забезпечення оптимальних зазорів при установці поруч двох холодильників.

Для забезпечення саме закривання дверей при невеликих кутах відкриття і кращого ущільнення охолоджуваних камер багато виробників рекомендують встановлювати холодильник з невеликим нахилом назад (на 1-2 градуси або до 1,5 см при висоті шафи близько 1,5 м). Для вирівнювання холодильника при нерівностях статі та забезпечення невеликого нахилу тому призначені передні гвинтові або регульовані роликові опори. При якісному ущільненні смужка камери газетного паперу шириною 5 см, поміщена між дверима і шафою, не повинна падати під власною вагою. Холодильники не рекомендується встановлювати поруч з плитою та біля вікна. Місце розташування холодильника в кухні згідно з рекомендаціями виробників має бути максимально віддалене від опалювальних батарей і нагрівальних приладів і захищене від попадання прямих сонячних променів.

Прямі сонячні промені і підвищені температури створюють додаткові притоки тепла в камери холодильника, ведуть до підвищення витрат електроенергії, прискорюють руйнування фарби, пластмасових і гумових деталей.

При необхідності установки холодильника поруч з плитою або опалювальної батареєю рекомендується розташувати між ними екран з відображає поверхнею. Це може бути фанерний або пластмасовий лист, покритий з одного боку алюмінієвою фольгою. Такий екран захистить холодильник від зайвого нагріву та дії прямих сонячних променів, а Вас від випадкового попадання під напругу при замиканні електропроводки. Місце установки холодильника повинно забезпечувати максимальні зручності користуванням холодильником. Відстань між холодильником, мийкою і плитою повинно бути два-три кроки, щоб господині було зручно і не доводилося витрачати зайві сили і час на приготування їжі (щоб «усе було під рукою»). Напрямок відкривання дверей повинно бути таким, щоб було зручно переносити продукти з камери холодильника на кухонний стіл. На більшості моделей вітчизняних та імпортних холодильників передбачена можливість перестановки дверей з метою зміни напряму відкриття. Досить просту перестановку дверей може виконати будь-який кваліфікований механік.

У просторій кухні не представляє праці вибрати таке місце установки холодильника, яке буде найбільш зручним для господині і при цьому не порушувати рекомендацій виробника. У малогабаритній кухні доводиться шукати компроміси. На великогабаритних холодильниках великої ємності дуже часто компресор в блоці з конденсатором і вентилятором монтують внизу в моторному відсіку.

Такі холодильники можна встановлювати впритул до задньої і бічних стін приміщення. Ефективність охолодження компресора і конденсатора забезпечується за рахунок примусового обдування вентилятором. «Холодний» повітря для охолодження компресора і конденсатора надходить через одну половину декоративних грат під холодильником, а нагрітий викидається через іншу на тому ж рівні внизу. Щоб захистити компресор і конденсатор від забруднення, перед ними на декоративній решітці встановлюють повітряний фільтр. При забрудненні опір фільтра збільшується, що погіршує ефективність охолодження компресора і конденсатора. Щоб холодильник завжди працював добре, потрібно періодично міняти або промивати фільтр. Якщо Ваш холодильник має льодогенератор і роздаточний пристрій для охолодженої води, обов'язково запрошуйте для установки фахівця.

Для під'єднання до водопроводу і монтажу фільтра водопровідної води на вході в холодильник потрібні спеціальні знання та навички. При необхідності установки холодильника на балконі, в лоджії, на терасі та інших не передбачених стандартами місцях, що представляють загрозу ураження електричним струмом або виникнення пожежі, обов'язково отримаєте позитивний висновок фахівця з пожежної та електричної безпеки.

5. Устаткування та технічні засоби для ремонту

Відсутність у майстра нормального обладнання і якісних матеріалів викликає сумніви в його професійної підготовленості. Ось таке обладнання повинно бути у кожного майстра та використовуватися для ремонту холодильників:

1.Кліщі або струбцина для перетискання сервісного (заправного) трубопроводу.

Після заправки холодильного агрегату фреоном, цими кліщами перетискається трубопровід, через який відбувалася заправка.

2.Набір вальцівок для підготовки стиків трубопроводів під різьбове з'єднання і пайку.

Рис.

3.Пальник повітряно-пропановий.

Придатна для будь-яких робіт з ремонту холодильного агрегату, крім ремонту кожуха мотор-компресора.

Рис.

4.Пальник киснево-пропановий.

Придатна для будь-яких робіт з ремонту холодильного агрегату.

5.Штуцер для заправки з одноразових балонів з фреоном.

6.Манометричний колектор.

Використовується для заправки фреону в холодильний агрегат і для контролю тиску в холодильній системі.

7.Вакуумний насос. Служить для вакуумування холодильного агрегату перед заправкою його фреоном.

8.Електронний течешукач.

Використовується для пошуку місць витоку фреону.

9.Прес для прочищення засмічених капілярних трубок

10.Ваги електронні.

Використовуються для дозування кількості фреону заправляє в холодильний агрегат.

11.Прилад СХ.

Служить для вимірювань основних параметрів роботи холодильника, в тому числі і коефіцієнта робочого часу

12.Вальцівка для підготовки стиків трубопроводів типа "Тюльпан"

13.Універсальна вальцівка для підготовки стиків трубопроводів типа "Тюльпан"

Рис.

14.Шумомір

Прилад для виміру рівня шуму працюючого холодильника.

15.Трубогиб.

Дозволяє гнути трубопроводи практично на будь-який кут не утворюючи переломів.

16.Універсальний вимірювальний прилад.

Дозволяє вимірювати споживаний холодильником електричний струм, напруга мережі, опір провідників, температуру.

17.Труборіз.

Придатний для різання трубопроводів із сталі і кольорових металів.

Рис.

18.R-134A

Озонобезпечний холодоагент (фреон), вживаний для заправки сучасних холодильників.

Рис.

19.Припій ПСР-29, 5.

Використовується для паяння стиків мідь-сталь, сталь-сталь.

20.Припій меднофосфорістий.

Використовується для паяння стиків мідь-мідь.

21.Клапан Шредера.

Заправний штуцер багаторазового використання.

22.Флюс.

Використовується для паяння твердими припоями.

23.Охолоджуюча паста.

Наноситься на деталі перед паянням і захищає їх від перегріву.

24.Герметизуючий олівець.

Застосовується в основному для ремонту алюмінієвих випарників.

25.Комплект для паяння стиків алюміній - мідь.

6. Вірогідні несправності та шляхи їх усунення

Найбільш часто зустрічається несправність - підвищення температури в холодильній камері. Підвищення температури в холодильнику може бути викликано наступними дефектами:

Припинено (постійний або періодичний) кругообіг парогазової суміші в парогазових контурі.

Спосіб усунення - перевіряють горизонтальність установки холодильника за допомогою рівня, розташувавши його всередині випарника. Горизонтальність холодильника встановлюють за допомогою настановних гвинтів холодильної шафи.

Агрегат прогрітий по одному з наступних варіантів: ресивер прогрітий значно сильніше нижньої гілки змійовика абсорбера; ресивер і нижня гілка змійовика абсорбера прогріті значно сильніше другої гілки знизу змійовика абсорбера. В обох випадках верхні гілки абсорбера не прогріти. Ресивер прогрітий сильніше, ніж у нормально працюючому холодильнику, а конденсатор прогрітий нормально. Спосіб усунення - якщо через 5 годин після включення дефект не зникне, перевірити наявність ухилів в витках абсорбера, за відсутності ухилу його створюють шляхом зміщення агрегату в пазах кріплення з одночасним забезпеченням установки випарника строго горизонтально. Якщо дефект не усувається, холодильний агрегат замінюють.

Абсорбер не має ухилів, передбачених кресленням, або має поперечний перекіс. Агрегат прогрітий так само, як і в попередньому випадку. Спосіб усунення-холодильний агрегат замінюють.

Верхня частина абсорбера прогріта значно сильніше, ніж нижня, при нормально прогрітому конденсаторі, холодному ресивері і обмерзаючи гілках випарника. Дефект викликаний перекриттям багатою парогазової суміші і усувається заміною холодильного агрегату. Конденсатор холодний або рівномірно прогрітий. Дефект викликаний недостатньою кількістю водню в холодильному агрегаті, наслідком чого є низький тиск в холодильному агрегаті. Спосіб усунення-холодильний агрегат замінюють.

Конденсатор прогрітий нормально. Випарник низькотемпературного відділення частково обмерзнув. Верхня частина абсорбера прогріта значно більше нижньої. Дефект викликаний недостатньою кількістю холодоагенту в холодильному агрегаті. Спосіб усунення - холодильний агрегат замінюють.

Порушення герметичності агрегату. Відчувається запах аміаку в холодильній шафі або поруч. На холодильному агрегаті може бути виявлена пляма світло-жовтого кольору. Спосіб усунення - холодильний агрегат замінюють.

Відмова термосифона. Конденсатор і абсорбер холодні. Сильніше, ніж зазвичай, прогрітий кожух генератора. Сильно прогріта виходить з кожуха труба теплообмінника. Припинено кругообіг водо-аміачного розчину в розчинному контурі. Спосіб усунення - холодильний агрегат замінюють.

Конденсатор і абсорбер холодні, генератор сильно прогрітий. Дефект викликаний відмовою термосифона. Спосіб усунення - холодильний агрегат замінюють.

Порушення герметичності холодильної камери через щілин по периметру прилягання дверей до шафи. Спосіб усунення дефекту - регулювання шарнірних з'єднань. Зазор у верхній частині дверцят усувають зрушенням верхньої петлі до шафи, зазор з правого боку дверцят в районі шарнірних з'єднань - зрушенням верхньої петлі до шафи. Знімають прокладки з-під нижнього кронштейна. Зазор у верхньому або нижньому кутку з лівого боку дверцят усувають установкою прокладки під ущільнювач.

На контактних наконечниках відсутня напруга. Спосіб усунення - послідовна перевірка різних ділянок ланцюга. За допомогою пробника або омметра встановлюють місце порушення ланцюга і усувають несправність шляхом закріплення контактних наконечників на затискачах.

Мотор-компресор працює без виключень. Спосіб усунення - при безперервній роботі холодильного агрегату, коли мотор-компресор працює без виключень, слід насамперед звернути увагу на температуру в приміщенні і положення ручки терморегулятора на шкалі. При звичайних температурних умовах у приміщенні треба перевірити обмерзання випарника, а також виміряти температуру в камері холодильника. Щодо підвищена температура в камері і погане обмерзання випарника будуть вказувати на наявну несправність в холодильному агрегаті. Переохолодження продуктів і низька мінусова температура з камері найбільш часто бувають при несправності терморегулятора. Холодильний агрегат може працювати без виключень мотор-компресора в умовах високої (приблизно 30°С і вище) температури в приміщенні і тим більше, коли ручка терморегулятора встановлена на діленнях великого охолодження, а також при відсутності будь-якої несправності в холодильнику. Несправність терморегулятора. Звичайною причиною роботи мотор-компресора без виключень є наявність в терморегуляторі механічної несправності: заїдання важеля або пригоранню контактів один до одного. Такий терморегулятор необхідно замінити.

Безперервна робота холодильного агрегату, що супроводжується недостатнім охолодженням продуктів в камері, найбільш часто буває в результаті мікротечі фреону. Характерна ознака мікротечі - не обмерзають останні (по руху фреону) канали випарника, тобто місця, прилеглі до упаяній всмоктуючої трубці. Визначити місце мікротечі фреону з холодильного агрегату можна лише за допомогою електронного. В іншому випадку агрегат доводиться відправляти в майстерню без зазначення місця витоку. Висока температура в приміщенні. При відсутності дефектів в холодильнику мотор-компресор працює без виключень при високій температурі в приміщенні через недостатню холодопродуктивності компресора. Залежно від температури в приміщенні мотор-компресор може увійти в циклічний режим роботи при установці ручки терморегулятора на поділ ближче до положення «Вимк.».

...

Подобные документы

  • Технічні характеристики холодильника Nord ДХМ 186-7, його основні конструктивні вузли та принцип дії. Монтаж та установлення. Вірогідні несправності та шляхи їх усунення. Устаткування та технічні засоби для ремонту. Економічне обґрунтування ремонту.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 31.12.2012

  • Принцип роботи приладу. Функціональні можливості та технічні характеристики холодильника Gorenje. Основні конструктивні вузли та елементи, монтаж та встановлення. Вірогідні несправності та шляхи їх усунення. Розрахунок випарника холодильника Gorenje.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 31.12.2012

  • Технічні характеристики пральної машини LG WD-10350NDK, основні конструктивні вузли та елементи. Устаткування та технічні засоби для ремонту. Вірогідні несправності та шляхи їх усунення. Розрахунок робочих параметрів або одного з елементів приладу.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 21.03.2012

  • Функціональні можливості та технічні характеристики кондиціонера LG S 12 LHPT, його конструктивні вузли й елементи. Монтаж та встановлення, устаткування та технічні засоби для ремонту. Несправності та шляхи їх усунення. Розрахунок потужності кондиціонера.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 31.12.2012

  • Описание принципиальной схемы холодильника. Рассмотрение основ процесса сжатия в компрессоре. Расчет охладителя воздуха. Теплопроизводительность промежуточного холодильника. Расход охлаждающей воды. Определение площади поверхности теплообменника.

    курсовая работа [133,5 K], добавлен 31.10.2014

  • Назначение компрессионного холодильника и его особенности, виды, представленные на рынке. Принцип работы, типовые неисправности и методы их устранения. Расчет теплового баланса, теплопритоков от охлаждаемых продуктов, ремонтопригодности холодильника.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 10.12.2012

  • Определение вместимости холодильника, расчет его площадей. Необходимая толщина теплоизоляции. Конструкции ограждений холодильника. Теплоприток через ограждения. Продолжительность холодильной обработки продукта. Расчет и подбор воздухоохладителей.

    курсовая работа [104,1 K], добавлен 09.04.2012

  • Проектный расчет воздушного холодильника горизонтального типа. Использование низкопотенциальных вторичных энергоресурсов. Определение тепловой нагрузки холодильника, массового и объемного расхода воздуха. Тепловой и экзегетический балансы холодильника.

    курсовая работа [719,0 K], добавлен 21.06.2010

  • Расчетный режим холодильных установок. Расчет площадей, объемно-планировочное решение холодильника. Тепловой расчет холодильника и выбор системы охлаждения. Оценка и подпор компрессоров и теплообменных аппаратов. Автоматизация холодильной установки.

    дипломная работа [109,9 K], добавлен 09.01.2011

  • Принцип действия холодильника, процесс охлаждения. Классификация бытовых холодильников, основные структурные блоки. Расчет холодильного цикла, испарителя, конденсатора и тепловой нагрузки бытового компрессионного холодильника с электромагнитным клапаном.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 23.03.2012

  • Исходные данные для расчета. Определение состава нитрозного газа после холодильника-конденсатора. Выявление количества двуокиси азота, превращенной в азотную кислоту. Сводный материальный баланс холодильника–конденсатора. Расчёт тепловых потоков.

    контрольная работа [37,1 K], добавлен 26.10.2009

  • История изобретения холодильника. Первые способы искусственного охлаждения. Сравнительный анализ строения и принципов работы одно- и двукамерных, двухкомпрессорных холодильников, а также холодильников системы "No frost" и с электромагнитными клапанами.

    реферат [22,6 K], добавлен 29.12.2009

  • Классификация бытовых холодильников. Исследование технических решений, физического принципа действия холодильной установки и основных ее показателей. Примеры конструкций двухагрегатного двухкамерного холодильника. Разработка конструкции холодильника.

    курсовая работа [444,1 K], добавлен 11.03.2016

  • Технологическое описание холодильника Бирюса марки 6-ЕК как объекта сертификации. Анализ законодательных и нормативных документов по подтверждению соответствия изделия, сертификационные испытания. Общая методика аттестации испытательного оборудования.

    курсовая работа [565,1 K], добавлен 23.12.2014

  • Общая характеристика и принцип работы холодильной установки молочного завода, ее технико-экономическое обоснование. Методика расчета строительной площади холодильника. Тепловой расчет принятого холодильника. Расчет и подбор камерного оборудования.

    курсовая работа [94,0 K], добавлен 03.06.2010

  • Типы клинкерных холодильников. Теплота сгорания топлива, теоретический и действительный объем воздуха, необходимый для горения. Выход продуктов сгорания. Материальный баланс печи. Энтальпия клинкера холодильника на входе. Теплотехнические характеристики.

    курсовая работа [149,5 K], добавлен 10.01.2013

  • Устройство и тепловая изоляция холодильника. Порядок и последовательность работы холодильного устройства. Приемка устройства в эксплуатацию. Возможные неисправности холодильника, методика их ремонта. Описание схемы электрической принципиальной.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 24.01.2012

  • Выбор продуктов для загрузки в морозильную и холодильную камеры. Расчет теплопритоков от продуктов, через стенки камер холодильника. Вычисление холодопроизводительности испарителя, компрессора и конденсатора. Построение диаграммы холодильного цикла.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 19.01.2015

  • Принципы работы холодильной машины. Схема компрессионного цикла охлаждения, оценка его эффективности. Сжатие пара в компрессоре. Паровая компрессорная установка. Электрическая схема холодильника. Процесс конденсации паров жидкости на примере фреона R-22.

    реферат [265,5 K], добавлен 26.01.2015

  • Физический принцип действия, классификация и конструкция холодильников. Описание функциональных возможностей и составных частей бытового компрессионного холодильника. Анализ характерных неисправностей холодильника, методы определения и способы устранения.

    курсовая работа [884,9 K], добавлен 28.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.