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冰箱维修培训教材

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  • 2025/6/8 9:51:19

在环境温度25℃下,开机时间短于停机时间,停机时间最短大于5分钟,即为正常的电冰箱的开停机次数。 2. 冷冻门四周发热

冷冻门四周箱内外温差很大,且四周的铁板起冷桥的作用,因此,康佳冰箱在冷冻门四周箱体内安装了防露装置—防露管。所以,冰箱运行中,冷冻门四周会发热。

3. 电冰箱箱体两侧发热

康佳冰箱采用了平背式(内藏式)冷凝器结构,在设计时,把冷凝器安放在箱体两侧,利用箱体两侧金属材料的良好导电性,起到散热目的。所以,冰箱运行中,箱体两侧会发热。 4.电冰箱内部结霜

电冰箱内的霜来源于食物和空气中的水分,因此,放入冰箱食物的水分越多,电冰箱开门越频繁,开门时间越长,蒸发器表面形成的霜层越厚。冷藏室在停机后,霜可自动化掉,冷冻室要靠手动除霜。 1. 回气管凝露

回气管是冰箱制冷系统中蒸发器与压缩机之间的连接管,制冷剂在蒸发器汽化后通过回气管回到压缩机。所以回气管表面温度较低,当环境温度高、湿度大,空气的露点温度低于回气管的表面温度时,就会在回气管上凝露。此属冰箱正常工作现象。将冰箱移至湿度小且通风好的环境中即可减轻或消失。 2. 夏季门封凝露

冰箱门四周箱内外温差很大,且四周的铁板起冷桥的作用,在夏季气温高、湿度大的情况下,箱体门封四周容易凝露,尤其在两门体之间中框条部位,通风不好,中框条温度低,因此更容易出现凝露现象。这属正常现象并不是冰箱本身问题。等到高温潮湿天气一过,这种现象会自动消失。把冰箱转移到通风、干燥的环境中,可以减缓这种现象。(国标规定:N(ST)型冰箱,环温25℃(32℃)、相对湿度70%(75%)时,容许有雾状级凝露,不容许出现珠状级、流水状级凝露。)

3. 影响耗电量的因素

电冰箱的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。电冰箱铭牌上标注的耗电量为额定耗电量。实际耗电量随电冰箱环境温度的不同、储存的食物多少、温控档位的高低(控制温度的高低)、开门次数的多少、开门时间的长短的不同。电冰箱实际耗电量有时高于额定耗电量,有时低于额定耗电量。 8.冰箱噪声

冰箱噪声主要来源于压缩机、蒸发器和冷凝器等的热胀冷缩、材料内应力的释放、管路之间的碰撞或共振、制冷剂在管路中的流动以及冰箱未垫平产生的振动等。冰箱在初次使用或在启动时,由于冰箱的运行状态没有稳定,故冰箱在开始运行时,会发出较大的“嗡嗡”声;运行稳定后,声音就会减小。冰箱内制冷剂流动的声音,压缩机工作时发出的声音,以及开停机时压缩机发出的“嗒塔”声,这是正常现象。 9.冰箱停机保护

冰箱断电后不满5分钟又接通电源,压缩机过载保护器将断开,将压缩机断电,使压缩机不至于过载而出现故障。 10. 冷冻室温度随环境温度而改变

在单制冷系统的冷藏冷冻箱中,同一档位,当环境温度高时,冷冻室温度较

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低;当环境温度低时,冷冻室温度较高。这是因为,温度控制点在冷藏室,环境温度高时,冷藏室为了达到控制点温度而使开机率提高,反之亦然。 11.电脑温控冰箱停机化霜

当冰箱工作时间大于6小时或冰箱连续工作2小时或冰箱退去速冻功能后,冰箱停机对冷藏室进行化霜。 12.电脑温控冰箱自动跳档

在“智能”状态运行中,如果环境温度变化,冰箱会自动进行温度调节。冰箱在完成“速冻”功能后会自动跳档恢复到原来控制状态。

第二章 电冰箱的制冷原理

第一节 直冷式单回路电冰箱制冷原理

一、什么叫制冷

根据热力学定律,当两种温度不同的物体相接触时,热量总是会自发地由高温物体传给低温物体,直至两物体的温度相等。自然界中决不会出现低温体自发地向高温体传热的情况。如果有一个低温体,放在周围温度较高的环境介质中,那么不论低温体保温得如何完善,热量还是会通过各种途径向低温体“渗漏”。此时,为了维持低温体的温度不上升,甚至比其原有温度还要低,就必须通过作功,把热量不断地从低温体中“抽送”到环境介质(高温体)中。上述的过程即称为制冷。

物质从液态变化成气态的现象叫气化。气化有两种形式:蒸发和沸腾。蒸发是在液体表面进行的一种缓慢气化,在任何条件下都可发生;而沸腾是在液体表面和内部同时进行的一种剧烈气化。它需要一定的温度和压力条件。在制冷行业中,把物质(如制冷剂)的沸腾也叫蒸发,因此本书后面所提到的“蒸发”都可理解为“沸腾。

物质从气态变成液态的过程叫做冷凝或液化,冷凝总是伴随着放热,放出的热叫做冷凝热。

物质从固态直接变为气态的过程叫做升华,与这相反的过程叫做凝华。前者是吸热,而后都是放热。普通电冰箱的制冷就是利用工质(制冷剂)蒸发吸热、冷凝放热的原理。

二、电冰箱的制冷原理

电冰箱制冷原理常用的有蒸气压缩式制冷、吸收式制冷和半导体式制冷三种,其中又以蒸气压缩式制冷最为普遍。 1、蒸气压缩式制冷

最简单的蒸气压缩式制冷循环系统,它有四个基本部件:压缩机,冷凝器,毛细管和蒸发器,它们之间用管道连成一个整体,制冷剂就在其中流动。

蒸发器是执行制冷的部件,它设置在电冰箱的冷冻室或冷藏室内,低温的制冷剂液体以蒸发压力流入蒸发器中,吸收了电冰箱内的热量后,不断地沸腾气化,使

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箱内的温度下降,达到制冷的目的。气化后,低压的蒸气必须设法回复到液体状态,以便进行连续制冷,此过程通过压缩机和冷凝器来完成。压缩机将从蒸发器来的制冷剂蒸气进行压缩,使它的压力得到提高,以使制冷剂蒸气能在常温下冷凝成液体状态。其冷凝的过程如下:蒸气被压缩后,其温度亦随之升高到高于周围环境(空气)温度,因而当排至冷凝器时,就受到冷凝器周围空气的冷却作用,而一直降温到冷凝压力下的饱和温度,并在这一温度下,冷凝成高压的制冷剂液体。这种高压的制冷剂液体还不能立即送入蒸发器中进行制冷,因为它的温度还略高于空气的温度。为此,还必须设法使制冷剂液体的温度进一步下降。这时,制冷剂液体因沸腾吸热而使其本身的温度也相应下降。因而,只要降压足够,就可使其降低到需要的低温。把这种低压低温的制冷剂气液混合物再引入蒸发器中,继续充分气化,因此就能在电冰箱内得到应有的制冷效果。

综上所述,电冰箱之所以能够实现连续制冷,是因为这有四大件来促使制冷剂的状态循环变化:蒸发器使制冷剂液体气化,压缩机压缩制冷剂蒸气,使它的压力由低变高;冷凝器使高压蒸气放热冷凝为高压液体;毛细管使高压液体变成低压低温的液气混合物,不断地向蒸发器供应,并完成吸热过程,从而达到循环制冷的目的。

第二节 新型双回路电冰箱的制冷原理

1、构造形式

双回路系统除多增设一根毛细管、一个温控器和一个二位三通电磁阀,用来改变制冷系统的结构和电气控制系统外,其箱型整体结构、主要组成部件及箱体外形,与单回路电冰箱相同。

2、制冷系统

由于单回路制冷系统是采用惟一毛细管节流,与双回路制冷系统采用双根毛细管节流不同,两者制冷系统差异较大。

传统的单回路采用的惟一毛细管和惟一温控器所组成的冷冻、冷藏室温差大,两蒸发器传热面积大小、管道长短及分配等匹配有一定困难,而新型双回路采用双根毛细管和双温控器及一个二位三通电磁阀组成的双回路,合理解决了制冷剂向冷藏、冷冻室蒸发器的分流,实现冷藏室与冷冻室之间相匹配。由于两室独立控制,可随季节变化调整温控器,不需要温度补偿加热器,既能节能,又能达到较为精确的保鲜控温要求。 当压缩机运行时,制冷剂经冷凝器→干燥过滤器→电磁阀→第一毛细管→冷藏室蒸发器→

冷冻室蒸发器→被压缩机吸回,完成第一主回路循环。当冷藏室温度达到调定值,电磁阀通电换向时,第一毛细管停止向冷藏室供液,这时制冷剂经冷凝器→干燥过滤器→电磁阀→第二毛细管→

冷冻室蒸发器→被压缩机吸回,完成第二补充回路循环。当冷冻室温度达到调定

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值时,压缩机停止运转,从而形成两个不同回路。 3、电气系统

双回路电冰箱电气控制系统,冷藏室温控器感温管是装压在冷藏室蒸发器壁面感温。当接通电源时,由于冷藏、冷冻室温控器触点处于现在接通位置,电磁阀呈断路,这时制冷剂经电磁阀通过第一毛细管,向冷藏、冷冻室蒸发器供液制冷。当冷藏室达到调定温度时,冷藏室温控器触点导通,电磁阀通电换向,第一毛细管被关闭,只有经第二毛细管才能向冷冻室蒸发器供液制冷。当冷冻室达到调定温度时,冷冻室温控器触点断开,此时压缩机停止(电磁阀断电),从而实现双回路、双温控器、双控制。

从上述控制原理可以说明以下问题:

第一,电磁阀不通电时,形成第一主回路,冷藏和冷冻室同时制冷;电磁阀通电时,形成第二补充回路,只有冷冻室制冷。

第二,冷藏室温控器,具有双层作用,既控制冷藏室温度,又控制电磁阀的工作状态。

第三,由于压缩机受两个温控器控制,因此有可能导致停机不到5分种而又开机的现象,这就要求压缩机应较强的过载能力,以满足不利的工作条件,这一点在更换压缩机时要特别引起注意。

目前,康佳双回路电冰箱有BCD—181E,BCD—201E,BCD—199E,BCD—219E四种型号。

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在环境温度25℃下,开机时间短于停机时间,停机时间最短大于5分钟,即为正常的电冰箱的开停机次数。 2. 冷冻门四周发热 冷冻门四周箱内外温差很大,且四周的铁板起冷桥的作用,因此,康佳冰箱在冷冻门四周箱体内安装了防露装置—防露管。所以,冰箱运行中,冷冻门四周会发热。 3. 电冰箱箱体两侧发热 康佳冰箱采用了平背式(内藏式)冷凝器结构,在设计时,把冷凝器安放在箱体两侧,利用箱体两侧金属材料的良好导电性,起到散热目的。所以,冰箱运行中,箱体两侧会发热。 4.电冰箱内部结霜 电冰箱内的霜来源于食物和空气中的水分,因此,放入冰箱食物的水分越多,电冰箱开门越频繁,开门时间越长,蒸发器表面形成的霜层越厚。冷藏室在停机后,霜可自动化掉,冷冻室要靠手动除霜。 1. 回气管凝露 回气管是冰箱制冷

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