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恒温恒湿快速温变试验箱的蒸发器结垢会影响制冷效率吗?
点击次数:18 发布时间:2025/8/13
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结垢增加热阻阻碍热量传递 蒸发器工作时,制冷剂在管内蒸发吸热,将恒温恒湿快速温变试验箱热量带走以实现降温。但当蒸发器表面结垢,如水中钙镁离子生成碳酸钙、碳酸镁水垢,或微生物滋生形成生物膜垢,这些垢层热导率远低于金属。以碳酸钙垢为例,其热导率仅为金属的百分之一甚至更低,形成额外热阻。例如,某电子元件制造企业使用的恒温恒湿快速温变试验箱,蒸发器结垢厚度达 0.5mm 后,箱内从 25℃降至 - 20℃的时间从原本的 30 分钟延长至 45 分钟,制冷效率明显降低。

结垢改变流道影响制冷剂分布 结垢使蒸发器内部流道变窄且不规则,制冷剂流动受阻。原本均匀分布的制冷剂,因结垢导致部分区域流量减少,蒸发吸热不充分。如在一些蒸发器管束结构中,结垢易在管束内壁形成,使得管束内流通面积减小约 20% ,制冷剂在管束内流动不畅,部分区域制冷剂蒸发量不足,无法充分吸收箱内热量,制冷效果大打折扣。

结垢引发局部低温破坏热交换平衡 不均匀的结垢导致蒸发器局部热交换异常,出现局部低温。这些低温区域易使周围空气中水蒸气凝结成霜或冰,进一步阻碍热量传递。有研究表明,蒸发器结霜厚度每增加 1mm,热交换效率降低约 10% - 15%。在制药行业的药品稳定性测试中,试验箱蒸发器结垢引发局部结霜,致使箱内温度均匀性变差,部分区域温度波动超出规定范围,影响药品测试结果准确性。

结垢加速设备老化增加能耗 为维持设定温度,蒸发器结垢后制冷效率降低,压缩机需长时间高负荷运转。这不仅增加设备磨损,缩短压缩机等关键部件寿命,还导致能耗大幅上升。据统计,蒸发器结垢严重时,试验箱能耗可比正常情况增加 30% - 50%。某汽车零部件检测实验室的试验箱,因未及时清理蒸发器结垢,一年内压缩机维修次数增加 2 次,电费支出增长约 40%。
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