තුළ
කාර්මික චිලර්
ඵලදායී සිසිලනය ලබා ගැනීම සඳහා සිසිලන පද්ධති, ශක්ති පරිවර්තන මාලාවක් සහ අදියර වෙනස්කම් හරහා ශීතකාරක චක්ර. මෙම ක්රියාවලිය ප්රධාන අදියර හතරකින් සමන්විත වේ: වාෂ්පීකරණය, සම්පීඩනය, ඝනීභවනය සහ ප්රසාරණය.
1. වාෂ්පීකරණය:
වාෂ්පකාරකය තුළ, අඩු පීඩන ද්රව ශීතකාරකය අවට පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කර, එය වායුවක් බවට වාෂ්ප වීමට හේතු වේ. මෙම තාප අවශෝෂණය පරිසර උෂ්ණත්වය අඩු කරන අතර, අපේක්ෂිත සිසිලන ආචරණය නිර්මාණය කරයි.
2. සම්පීඩනය:
ඉන්පසු වායුමය ශීතකාරකය සම්පීඩකයට ඇතුළු වන අතර එහිදී එහි පීඩනය සහ උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීම සඳහා යාන්ත්රික ශක්තිය යොදනු ලැබේ. මෙම පියවර මඟින් සිසිලනකාරකය අධි පීඩන, අධි උෂ්ණත්ව තත්වයක් බවට පරිවර්තනය වේ.
3. ඝනීභවනය:
ඊළඟට, අධි පීඩන, අධි උෂ්ණත්ව ශීතකාරකය කන්ඩෙන්සර් තුළට ගලා යයි. මෙහිදී, එය අවට පරිසරයට තාපය මුදා හරින අතර ක්රමයෙන් ද්රව තත්වයට නැවත ඝනීභවනය වේ. මෙම අදියරේදී, ඉහළ පීඩනයක් පවත්වා ගනිමින් ශීතකාරක උෂ්ණත්වය අඩු වේ.
4. පුළුල් කිරීම:
අවසාන වශයෙන්, අධි පීඩන ද්රව ශීතකාරකය ප්රසාරණ කපාටයක් හෝ ත්රොටල් එකක් හරහා ගමන් කරන අතර, එහිදී එහි පීඩනය හදිසියේම පහත වැටී, එය අඩු පීඩන තත්ත්වයකට නැවත පැමිණේ. මෙය ශීතකාරකය නැවත වාෂ්පකාරකයට ඇතුළු වී චක්රය නැවත කිරීමට සූදානම් කරයි.
මෙම අඛණ්ඩ චක්රය කාර්යක්ෂම තාප හුවමාරුව සහතික කරන අතර කාර්මික සිසිලන යන්ත්රවල ස්ථාවර සිසිලන ක්රියාකාරිත්වය පවත්වා ගනිමින් විවිධ කාර්මික යෙදීම් සඳහා සහාය වේ.
![TEYU industrial chillers for cooling various industrial and laser applications]()