Як працуе тэрмастат халадзільніка?
Звычайна ручка рэгулявання тэмпературы ў хатнім халадзільніку мае палажэнні 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Чым вышэй лік, тым ніжэйшая тэмпература ў маразільнай камеры. Звычайна вясной і восенню мы ўключаем трэцюю перадачу. Для захавання прадуктаў і эканоміі энергіі летам можна ўсталёўваць 2 ці 3, а зімой — 4 ці 5.
Падчас выкарыстання халадзільніка яго час працы і спажыванне энергіі значна залежаць ад тэмпературы навакольнага асяроддзя. Таму нам трэба выбіраць розныя перадачы для выкарыстання ў розныя сезоны. Тэрмастаты халадзільніка павінны быць уключаны на нізкай перадачы летам і на высокай зімой. Пры высокай тэмпературы навакольнага асяроддзя летам варта выкарыстоўваць слабыя перадачы 2 і 3. Пры нізкай тэмпературы навакольнага асяроддзя зімой варта выкарыстоўваць моцныя перадачы 4 і 5.
Вам можа быць цікава, чаму тэмпература ў халадзільніку ўсталёўваецца адносна высокая летам. Гэта таму, што летам тэмпература навакольнага асяроддзя высокая (да 30°C). Калі тэмпература ў маразільнай камеры знаходзіцца ў моцным блоку (4, 5), яна ніжэй за -18°C, і розніца тэмператур паміж унутранай і звонку вялікая, таму цяжка знізіць тэмпературу ў камеры на 1°C. Акрамя таго, страта халоднага паветра праз ізаляцыю шафы і ўшчыльняльнік дзвярэй таксама паскорыцца, так што доўгі час запуску і кароткі час прастою прывядуць да таго, што кампрэсар будзе працаваць пры высокіх тэмпературах працяглы час, што спажывае энергію і лёгка пашкоджвае кампрэсар. Калі ў гэты час пераключыць на слабую перадачу (2-ю і 3-ю), час запуску значна скараціцца, знос кампрэсара паменшыцца, а тэрмін службы падоўжыцца. Такім чынам, у спякотнае лета рэгуляванне тэмпературы будзе рэгулявацца на слабую.
Калі зімой тэмпература навакольнага асяроддзя нізкая, а тэрмастат усё ж такі ўстаноўлены на слабы рэжым, то пры невялікай розніцы тэмператур паміж унутранай і звонку тэмпературы кампрэсар будзе цяжка запусціць. У халадзільніках з адной сістэмай астуджэння таксама можа назірацца размарожванне ў маразільнай камеры.
У звычайным халадзільніку выкарыстоўваецца рэле тэмпературы пад ціскам для падтрымання пастаяннай тэмпературы. Ніжэй мы растлумачым прынцып працы рэле тэмпературы пад ціскам.
Ручка рэгулявання тэмпературы і кулачок выкарыстоўваюцца для ўстаноўкі сярэдняй тэмпературы халадзільніка. У закрытым тэмпературным корпусе «вільготная насычаная пара» суіснуе з газам і вадкасцю. Звычайна холадагентам з'яўляецца метан або фрэон, паколькі іх тэмпература кіпення адносна нізкая, яны лёгка выпараюцца і пашыраюцца пры награванні. Вечка злучана з капсулай праз капілярную трубку. Гэтая капсула выраблена са спецыяльных матэрыялаў і надзвычай гнуткая.
Электрычныя кантакты ў пачатку рычага не замкнутыя. Пры павышэнні тэмпературы насычаная пара ў тэмпературным пакеце пашыраецца пры награванні, і ціск павялічваецца. Праз перадачу ціску праз капіляр капсула таксама пашыраецца.
Такім чынам, рычаг перамяшчаецца супраць гадзіннікавай стрэлкі, каб пераадолець крутоўны момант, які ўзнікае ад нацяжэння спружыны. Калі тэмпература дасягае пэўнага ўзроўню, кантакты замыкаюцца, і кампрэсар халадзільніка пачынае працаваць для астуджэння. Пры паніжэнні тэмпературы насычаны газ сціскаецца, ціск памяншаецца, кантакты размыкаюцца, і астуджэнне спыняецца. Гэты цыкл падтрымлівае тэмпературу халадзільніка ў пэўным дыяпазоне і дазваляе эканоміць электраэнергію.
Згодна з прынцыпам цеплавога пашырэння і сціскання аб'ектаў. Цеплавое пашырэнне і сцісканне з'яўляюцца агульнымі для аб'ектаў, але ступень цеплавога пашырэння і сціскання адрозніваецца ў залежнасці ад аб'екта. Два бакі падвойнага залатога ліста з'яўляюцца праваднікамі розных рэчываў, і падвойны залаты ліст згінаецца з-за рознай ступені пашырэння і сціскання пры розных тэмпературах, і ўстаноўлены кантакт або перамыкач запускае ўстаноўлены ланцуг (абарону).
У наш час большасць халадзільнікаў выкарыстоўваюць тэмпературныя датчыкі для вымярэння тэмпературы. Вадкасць унутры змяшчае вадкасць, якая пашыраецца і сціскаецца ў залежнасці ад тэмпературы, штурхае металічную дэталь з аднаго канца і ўключае і выключае кампрэсар.
Час публікацыі: 13 снежня 2023 г.