කාර්මික සිසිලන පද්ධතිවලදී, ඵලදායී සිසිලනය ලබා ගැනීම සඳහා ශීතකාරකය ශක්ති පරිවර්තන මාලාවක් සහ අදියර වෙනස්කම් හරහා චක්රීය වේ. 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 කරමින්, 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 ශීතකාරකය අධි පීඩන, අධි උෂ්ණත්ව තත්වයක් බවට පරිවර්තනය වේ.
3. ඝනීභවනය:
ඊළඟට, අධි පීඩන, අධි උෂ්ණත්ව ශීතකාරකය කන්ඩෙන්සරය තුළට ගලා යයි. මෙහිදී, එය අවට පරිසරයට තාපය මුදා හරින අතර ක්රමයෙන් නැවත ද්රව තත්වයකට ඝනීභවනය වේ. මෙම අදියරේදී, අධි පීඩනය පවත්වා ගනිමින් ශීතකාරක උෂ්ණත්වය අඩු වේ.
4. ප්රසාරණය:
අවසාන වශයෙන්, අධි පීඩන ද්රව ශීතකාරකය ප්රසාරණ කපාටයක් හෝ තෙරපුමක් 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.
![විවිධ කාර්මික සහ ලේසර් යෙදුම් සිසිල් කිරීම සඳහා TEYU කාර්මික සිසිලන යන්ත්ර]()