Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Voiko kaasu nesteytyä tuossa mutkassa
Yleensä toi lenkki kai on ennen paisaria.
Kaaviokuvat ovat kyllä liki aina "suuntaa-antavia", eivät täyttä totuutta. Typical ja for illustration only...Samaa pohdin itsekin että se voisi olla sellainen alijäähdytin, mutta kaaviokuvassa selvästi näin ei ole. Voisiko olla virheellinen kuva? Ja mitä se ylipäänsä auttaisi tuulettaa lämpöä nesteestä harakoille?
Voisiko tuo putkilenkki olla vain joustovaraa.
Energiamielessä ei toki teoreettisessa mielessä, mutta höyrystimen toiminta tyypillisesti paranee, jos sinne syötetään mahdollisimman kuplatonta kylmäainenestettä.Ja mitä se ylipäänsä auttaisi tuulettaa lämpöä nesteestä harakoille?
Mä olen luullut että tuo on vain siksi että se alareuna ei jäädy.
Voisiko ajatella ,että välittömästi EEV:n jälkeen olosuhteet ennen jakajaa (distributor):Kaaviokuvat ovat kyllä liki aina "suuntaa-antavia", eivät täyttä totuutta. Typical ja for illustration only...
Kyllä sille alijäähylle on ihan paikkansa. Paisari toimii paremmin, tai oikeammin, kun siitä nesteestä on kaikki kuplatkin saatu lauhdutettua. Säätö onnistuu paremmin.
Lisäksi se pitää höyrystimen pahimmin jäätymään pyrkivän alueen sulana, joten ei ollenkaan turha.
Itse epäilen että tuo distributor on todellisuudessa varustettu kapillaareilla.
Tulee mieleen pari vaihtoehtoa:Nyt olisi sellainen tarjolla
Tämä mutka tässä höyrystimen alareunassa
Tuo vihreä mutka. Olen aina välillä yrittänyt löytää siitä tietoa. Se näyttää aiheuttavan sen, että höyrystimen alimmainen putkilenkki ei huurru / jäädy pakkasella. Onko tämä tyypillistä ja miksi se siinä on?lampopumput.info
kylmäaine hiukan viilenee ennen nesteen jakajalle menoa
Saisiko tuosta koko kuvan että näkee miten se kokonaisuus toimii?
Syynä voi olla se että saadessaan lisää jäähdytystä tuossa alaosassa höyrystintä kylmäaineen kiehuminen ikäänkuin hidastuu ja varsinainen kiehuminen tapahtuu tuon jakotukin jälkeen.Meinaatko että se jakaja toimii myös paisuntalaitteena?
Se ei toimi paisuntalaitteena mutta noi putket on siten mitoitettu että niissä on sama paineen pudotus eli ne jakavat kylmäaineen tasaisesti höyrystimeen.
Ei ole laitteen sisältä kuvaa. Olen pitkään etsinyt selitystä siihen, miksi höyrystin ei huurru alareunasta. Kuvia, joissa tuollainen mutkan on tehty, on hyvin hankala löytää netistä. Mutta joissain laitteissa se on piirretty kaavioon. Tässä pumpussani on yksi sensori nimetty "Cooling coil sensor", joka voisi tarkoittaa ehkä juuri tuon lämpötilaa.
Jakautuu nesteenä varmasti tasaisemminKun vihreämutka on expansion jälkeen linjassa niin en ymmärrä tarkoitusta. Voiko kaasu nesteytyä tuossa mutkassa, jolloin distributor jakaa aineen nestemäisenä? Toimiiko distributor paremmin puhtaalla nesteellä kuin kuplivalla?
Ne jakajan putket on ikäänkuin kapillaarit ja kussakin tapahtuu 1 bar paineen pudotus.Tuo aloituksen kuva oli mitä ilmeisemmin Midea M Thermal R32 kylmäpiiristä pomittu. Tässä koko kuva (split ulkoyksikkö) jossa näkyy EEV:t.
Itse epäilen että tuo distributor on todellisuudessa varustettu kapillaareilla.
=> eli alijäähy se lenkki siellä on
Näytä liitetiedosto 116672
Joskus näkee noita raidallisia höyrystimiä, joissa osa rivoista on sulia, toiset huurussa. Eli "distributor" on epäonnistunut tehtävässään.Jakautuu nesteenä varmasti tasaisemmin
Aika paljonhan noita on noissa isommissa vesipumpuissa ainakin. Niin on tossa Yutakissakin. Ja samaten tossa vanhassa omatekosessa, siinä se vaan lämmittää pohjapellin kennon alta. Tos vanhassa se on ainakin ennen paisaria, kun ite sen siihen laitoin. Yutakista enpäs muistakaan, katoinko.Tämä on hiukan pohdiskelua koska en ole tuollaista systeemiä nähnyt käytännössä.
Kyllä tavoite olisi se että nestejakaja saisi nestemäistä kylmäainetta. Tätä käytetään myös kylmä- ja pakkasvarastoissa.Joskus näkee noita raidallisia höyrystimiä, joissa osa rivoista on sulia, toiset huurussa. Eli "distributor" on epäonnistunut tehtävässään.
Se vihreä lenkki viilentää kylmäainetta siten että se ei ole nestettä eikä kuplivaa neste-kaasu seosta vaan se on, sanoisinko mekaanista sumua ( siis ei höyryä ). Kun kylmä-aine on tällä tavoin homogenisoitu niin distributorin homma on paljon varmempaa.
Raidallisiin kennoihin saattaa olla syynä hyvinkin pieni virtausero, joka voi johtua vaikkapa kapillaarin jyrkemmästä mutkasta muihin verraten. Erot ovat kuitenkin niin pieniä että raidallisuus tulee esiin vain tietyssä lämpötila-kosteus olosuhteissa.
Öljyn palautuksen kannalta tuolla mutkalla ei ole vaikutusta, sen pitäisi olla höyrystimen jälkeen tai vaakatason lauhduttimessa se on purkauslinjassa estäen öljyn takaisin paluun kompuraan seisonta jaksolla.Että ei olisi vain muinaisjäänne koska edelleen lämpöpumput ovat alunperin tarkoitettu nä lämpimiin maihin ja niistä on vaan vieläkin ns. Mokattu härmän olosuhteisiin edes jollain tavalla toimivia laitteita.
Tuo mutka voi liittyä jopa öljyn palautukseen kun sillä ajetaan pitkiä aikoja pelkkää jäähdytystä. Lämpökäytössä ei tarvitse sinänsä miettiä öljyn palautusta koska suunta vaihtuu aikaajoin.
Tosin sekin on huomioitu vrf koneissa joissakin eli ne kääntää suunnan että se öljy saataisiin takaisin komp.
Mut ne koneet maksaa vähän enemmän ja tehdaskaan ei halua niitä kustantaa.
Nää pikkuilpit on kumminkin noille tehtaille se pikku pulla puhumattakaan siitä miten pieniosa se lämpöpumpu versio niistä on eli.
Vaikea on sanoa onko se mutka jäänne linjan tuotannossa vai insinöörin aivo pieru.
Ja kuten @MrCabin 'kin toisaalla kirjoitti, nestejakajan tarkoitus on jakaa nestettä, jolloin se väistämättä toimii samalla paineen rajoittana. EEV:n rooli tässä kytkennässä lienee lähinnä säädön tarkentajana (ja tuohon verrattain hitaasti saatavan lämpötilapohjaisen mittaustiedon perusteella ohjelmallisesti ohjattu EEV -- poikkeuksena aidosta paineohjatusta EEV:stä -- soveltuukin parhaiten).Itse epäilen että tuo distributor on todellisuudessa varustettu kapillaareilla.
=> eli alijäähy se lenkki siellä on
Niiden täytyy olla yhtä pitkiä jotta jokainen tuubisarja saa saman määrän kylmäainetta.Setässä tuo jakaja on tämän näköinen. Nuo kaikki kapillaarit ovat yhtä pitkiä.
Näytä liitetiedosto 116680
Tuo onkin aika nerokasta. Neesteen kaasuuntuessa vaiheittain niin kaasuntilavuuskin kasvaa vaiheittain. Kokonaisuudessaan täytös saadaan pienemmäksi kun käytetään ohuempia putkia. Samalla kun piiri jaetaan useampaan kanavaan, jolloin koko kennon suuri pinta-ala saadaan hyödynnettyä maksimaalisestikennon kokopinta-ala tasaisen tehokkaasti käyttöön.Tuossa Mitsubn RZ-mallissa (R290) toimii selkeästi 4kpl kapillaareja jakajana. Ilmeisesti käyvät kierroksen kennossa, ennen uutta jakautumista kahteen. Edellisessä RW-mallissa (R32) oli 2 kapillaaria EEV:n jälkeen ja sitten jakautu vielä kolmeen.
Näytä liitetiedosto 116677Näytä liitetiedosto 116678
Setässä tuo jakaja on tämän näköinen. Nuo kaikki kapillaarit ovat yhtä pitkiä.
Näytä liitetiedosto 116680
Ohessa TCL-R290 MONOBLOC (Arctic ...12-16KW):n "kapillaari"(???)-rakenne juuri jakajan jälkeen.Visuaalisesti voi todeta,pituudet eivät ehkä ole tasamittaisia (?) ensi näkemältä.Ihan kapillaareilta nuo jatkoputket eivät näytä!Niiden täytyy olla yhtä pitkiä jotta jokainen tuubisarja saa saman määrän kylmäainetta.
Tuossa kaaviokuvassa sitä ei ole piirretty.
Visuaalisesti voi todeta,pituudet eivät ehkä ole tasamittaisia (?) ensi näkemältä.Ihan kapillaareilta nuo jatkoputket eivät näytä!
www.superradiatorcoils.com
Jakotukin putket eivät ole kapillaareja vaan jotain 3/16" tuuman putkea ja niiden pituus on laskettu siten että ne tekee 1 bar paineen pudotuksen ennen höyrystintä. Tällä metodilla saadaan syötettyä höyrystimen eri osiin sama määrä kylmäainetta.Ohessa TCL-R290 MONOBLOC (Arctic ...12-16KW):n "kapillaari"(???)-rakenne juuri jakajan jälkeen.Visuaalisesti voi todeta,pituudet eivät ehkä ole tasamittaisia (?) ensi näkemältä.Ihan kapillaareilta nuo jatkoputket eivät näytä!
Mainosvideo Ultra AI:sta vastaa kuvaa Arctic:sta..
Näytä liitetiedosto 116691![]()
EEV laskee kylmäaineen painetta, jolloin neste muuttuu kylmäksi, matalapaineiseksi nesteen ja höyryn seokseksi (leimahduskaasuksi,flash) kulloisessa kyllästyslämpötilassaan. Todellinen alijäähdytys tapahtuu vain korkeapainepuolella ennen paisuntalaitetta.
Alijäähtymistä (=subcooling terminä) ei voine siis fyysisesti tapahtua elektronisen paisuntaventtiilin (EEV) jälkeen olettaen ,että jakajaa ei voi pitää paisuntavälineenä.
PerusKysymys (heating mode!):
-Voiko kaikki (ulkoilma) lämmitys, jota kohdistetaan matalapaineiseen seokseen (flash-kaasu+öljy) ennen jakajaa, heikentää höyrystimen kapasiteettia lämmitysmoodissa vai ... nimenomaan päinvastoin ?Tuo kapasiteettialenema kai riskirajoilla jos höyrystin hörppää "ehtaa kaasua"+öljyä!
EEV:n ja jakajan välinen putkisto kuljettaa tämän kylmän, kaksifaasisen seoksen suoraan höyrystinpiireihin.
Voisi myös ajatella,että tuo esimerkin EEV:n ja jakajan välinen putkikiekaus kulkisi ensin laitteen pohjapellin päällä ja vasta sen jälkeen höyrystimen alaosassa (kuten aloittajan havaintokuvassa näkyy). Onko järkee moisessa?
Alun perin luulin ,että tuo TCL:n YT-video jopa viittasi tähän mahdollisuuteen! (ks. kuva).
Cooling-moodissa olisi vallan oma tarkastelunsa ... kun defrost-moodi edustaa samaa käytöstä!
Näytä liitetiedosto 116695
Kun ehdin niin otan pari kuvaa käytöstä poistetuista jakotukeista putkineen.Jakajia on myös venturi-tyyppisiä. Niissä jakautuminen ei perustu pieniin reikiin vaan sen aukon muotoiluun. Liekö niissä putken pituudella ja paksuudella sitten merkitystä.
![]()
What is a Refrigerant Distributor & What Does it Do? | The Super Blog
Learn about various types, positioning & correct sizing of refrigerant distributors & how they work to distribute refrigerant through a coil's circuiting.www.superradiatorcoils.com