작동 원리
1. Refrigerant compressor
2. Condensor
3. Motor fan
4. Air-to-refrigerant heat exchanger/evaporator
5. Water-air-separator
6. Condensate drain
7. Capillary tube
8. Filter
9. Liquid separator
10. Air-to-air heat exchanger
11. Dew point indicator
12. High pressure switch
13. Hot gas bypass valve
공기 흐름
건조해야 할 압축 공기가 HE A-A 섹션(10)으로 들어간 다음 낮은 온도의 건조한 공기로 냉각되어 배출됩니다. 온도가 떨어지기 때문에 흡입구 공기 내의 수증기가 응축되기 시작합니다. 그런 다음 공기는 증발기(4)로 흘러 들어가 냉매의 증발 온도까지 더 낮아집니다. 더 많은 액체 상태의 물이 응축됩니다. 그런 다음 액체 상태의 물방울이 있는 차가운 공기가 WSD(5)를 통해 흐르고 여기서 액체 상태의 물이 공기와 분리됩니다. 액체 상태의 물은 배출 밸브(6)를 통해 배출됩니다. 그런 다음 차갑고 건조한 공기는 HE A-A 섹션(10)으로 다시 흐르며, 여기에서 뜨겁고 습한 공기로 데워진 다음 열 교환기의 공기 배출구를 통해 나갑니다.
냉매 흐름
냉매 컴프레셔(1)는 수냉식/공냉식 콘덴서(2)를 통해 고온의 고압 냉매 기체를 구동하며, 여기서 냉매 기체는 액체 냉매로 응축됩니다. 그런 다음 액체 냉매가 드라이어 필터(8)를 통과하여(습기와 입자 방지) 팽창 엘리먼트(팽창 밸브 또는 모세관)(7)로 흐릅니다. 팽창 엘리먼트(7)를 통과하면 냉매가 훨씬 낮은 온도 및 압력으로 전환됩니다. 그런 다음 이 냉매는 증발기(4)로 들어가 뜨거운 압축 공기의 열을 흡수하여 증발합니다. 증발 후 가스(또는 기체/액체 혼합물) 냉매는 가스/액체 분리기(9)(액체 충격 방지용)를 거쳐 냉매 컴프레셔(1)의 흡입구로 되돌아갑니다. 냉매 압력 한계 초과를 방지하기 위해 고압 보호 스위치(12)가 적용됩니다. 무부하 또는 상당히 낮은 부하에서 고온 가스 바이패스 밸브(HGB)(13)는 가능한 동결(아이스블록) 고장을 방지하기 위해 컴프레셔 배출구에서 고온 가스-냉매를 우회합니다.
자동 조절 시스템
안정적인 작동을 위해서는 콘덴서 압력을 최대한 일정하게 유지해야 합니다. 따라서 팬 제어 스위치가 냉각 팬(3)을 중지하고 시동합니다. 부분 부하 또는 무부하 상태에서 증발기 압력이 일정 수준 아래로 떨어지면 고온 가스 바이패스 밸브(9)가 열리고 고온 고압 가스가 증발기 회로로 공급되어 증발기 압력이 더 이상 떨어지지 않도록 합니다.