Контрольная работа по "Теплотехнике". 18
- Основное оборудование, приспособления и инструмент для ремонта бытовых машин и пр
иборов. - Назначение, устройства и принцип действия холодильника.
Современная бытовая техника с каждым годом становится сложнее из-за стремления промышленности сделать машины более аффективными и сумными», чтобы повысить удобство их эксплуатации и увеличить срок службы. Это вовсе не означает, что бытовая техника становится менее надежной. Выпускаемый сейчас утюг е терморегулятором и увлажнителем состоит из более чем полсотни деталей, но он намного надежнее старых утюгов, так как терморегулятор помимо неоспоримых удобств для потребителя еще и значительно продлевает срок службы спирали, периодически выключая ее в процессе работы.
Срок службы бытовых машин и приборов находится в прямой зависимости от своевременного ухода и соблюдения правил эксплуатации, изложенных в заводских инструкциях. На это, в первую' очередь, должны быть направлены усилия домашнего мастера. Полный ремонт электрических бытовых машин и приборов может быть сделан только в мастерской бытового обслуживания, где для этого есть специальные стенды и другое оборудование. Чтобы выявлять и устранять более или менее серьезные неисправности бытовых машин в домашних условиях Нужны измерительные приборы.
Неисправности,
на долю которых приходится большинство
случаев выхода электрических машин
из строя, можно выявлять и устранять
с помощью контрольной
Приступая
к ремонту любой бытовой
Штепсельная вилка и питающий шнур приборов, особенно переносных (утюгов, электрических бритв, паяльников,электрических дрелей, чайников и т. д.), являются наиболее частой причиной их неисправности и, кстати сказать, легче всего устранимой. От частых изгибов у входа в прибор или у штепсельной вилки провода под изолирующей оболочкой шнура отламываются. Иногда такой обрыв обнаруживается прощупыванием шнура в местах перегибов. В штепсельной вилке может быть плохой контакт со штырями. Разберите вилку, осмотрите контакты, подтяните винты крепления проводов. При условии, что штепсельная розетка исправна (о ее неполадках мы говорили ранее), следует детально проверить питающий шнур. Снимите крышку, где провод входит в прибор, найдите клеммы подключения провода, воткните вилку в розетку и коснитесь клемм концами контрольной лампочки. Если лампа не загорится: — обрыв в шнуре, если загорится — неисправность в приборе.
Для
окончательной проверки шнура отсоедините
его от прибора, один штырь вилки
соедините с проводом тестера, другим
проводом коснитесь противоположных
концов шнура. На одном из них цепь
тестера должна замкнуться. Если замкнулась,
соедините провод тестера с другим
штырем вилки и проверьте второй
провод шнура. Во время проверки проводов
старайтесь изгибать их в разные стороны,
так как контакт может
В бытовых электрических приборах электроэнергия используется неодинаково. В одном случае она превращается в механическую энергию движущихся частей электромоторов (стиральные машины, пылесосы, некоторые холодильники, кухонные машины, вентиляторы и т. д.), в другом —дает тепло (электронагревательные приборы), в третьем— питает радиоприемники и телевизоры. Поэтому дальнейшая проверка неработающего прибора зависит от принципа его работы.
Электродвигатель— основная часть многих домашних машин и приборов. 8 зависимости от назначения машин конструкции двигателей бывают весьма разнообразны. В стиральных машинах, холодильниках, проигрывателях, вентиляторах, злектроточилах устанавливаются асинхронные электродвигатели . В пылесосах, кофемолках, электродрелях, электропилах и другим машинах, где требуется большая частота вращения, используются несколько более сложные коллекторные двигатели .
Убедившись, как было описано выше, что ток к электродвигателю подается, а машина не работает, причину нужно искать в самом двигателе. Это может быть обрыв проводов в обмотке, слабый контакт в месте присоединения проводов, а в коллекторном двигателе, кроме того, износ щеток, износ или загрязнение коллектора.
Иногда
двигатель плохо работает из-за перегрузки.
Поэтому, не обнаружив при поверхностном
осмотре двигателя явных
В коллекторных двигателях самое уязвимое место — коллекторные щетки, которые быстро изнашиваются. Периодически осматривайте щетки коллекторного двигателя. Вытаскивая их из гнезда, пометьте, какой стороной устанавливать на место. Удаляйте грязь со щеткодержателей бензином или ацетоном. Щетки должны свободно перемещаться в держателях. При наносе более чем на половину начальной высоты, щетки необходимо заменять. По мере изнашивания давление пружин на щетки уменьшается, и они могут неплотно прижиматься к поверхности коллектора. Менять нужно обе щетки и обязательно их притереть. Для этого вокруг коллектора обертывают шлифовальную шкурку абразивом вверх и, прижав к ней щетку, вручную поворачивают якорь то в одну, то в другую сторону .
Вполне
исправный коллектор имеет
Чрезмерный шум и вибрация небольших электродвигателей бытовых машин может возникать по разным причинам. Чаще всего это происходит из-за износа подшипников или недостаточной их смазки. Если ось якоря шатается в подшипниках, это значит, что между ними слишком велик зазор, подшипники следует заменить, иначе якорь может задеть обмотку статора. Грохочущий шум в момент пуска электродвигателя — верный признак износа подшипников.
Повышенный шум холодильника в процессе работы, заметное качание шкафа при включении и выключении двигателя часто объясняется тем, что кожух компрессора провисает на подвесках и касается рамы. Неисправность устраняется регулировкой натяжения пружин подвесок.
В пылесосах причиной шума часто бывает ослабление креплений вентилятора, лопасти которого при вращении задевают стенки корпуса. Аппарат нужно разобрать и подтянуть гайки. Если это не поможет, проверить, не погнулся ли вал вентилятора, и, если это случилось, устранить прогиб легкими ударами молотка через деревянную прокладку.
При
смазывании подшипников двигателей
нужно применять смазочные
Основной пастью электронагревательных приборов является спираль из проводника с большим сопротивлением — нагревательный элемент. Изготовляют их из нихрома, фехраля, константана и некоторых других сплавов. Наибольшее распространение получили нихром и фехраль. Они выдерживают температуру до 800 °С, мало окисляются и надежно работают в течение длительного времени, обычно 600—1000 чв открытом исполнении. Будучи помещены в закрытый металлический кожух, нагревательные элементы работают до 5000 ч. Широкое распространение в закрытых нагревательных элементах получили трубчатые электрические нагреватели (ТЭНы). Они представляют собой металлическую трубку, внутри которой находится нагревательная спираль, запрессованная в наполнителе ТЭНы сейчас являются основной честью нагревательных элементов электрических утюгов, плиток, чайников и т. д.
В
период действия нагревательного прибора
по спирали проходит ток, поэтому
ее тщательно изолируют от других
металлических частей прибора. Понятно,
что изолирующие материалы
Керамические основания плиток, конусы отражательных печей, стержни электрокаминов выдерживают температуру до 1400 °С и изготовляются, как правило, не шамота. Из фарфора делают изоляционные бусы, которые надевают на спирали в месте подключения их к зажимным клеммам. Для направления и отражении тепла (чтобы нагревалась, скажем» нижняя части утюга, а не крышка) в электронагревательных приборах применяют прокладки из теплоизоляционных материалов, чаще всего из асбеста.
Для регулирования температуры в электронагревательных приборах устанавливают термоограничители и терморегуляторы. Разница между ними та, что термоограничитель ограничивает температуру нагрева электроприбора путем автоматического размыкания цепи (например, в электрорадиаторе), тогда как терморегулятор автоматически поддерживает в определенных пределах предварительнозаданную температуру (например, в холодильниках, утюгах).
Наиболее
распространенным элементом регулирования
температуры является биметаллическая
пластинка. Когда контакты терморегулятора
замкнуты, ток проходит через нагревательный
элемент прибора, скажем, утюга, нагревает
его и пластинку. При нагревании
биметаллическая пластинка
Изменяя положение второго контакта регулятором температуры, можно изменять время цикле (размыкания — смыкания контактов), а следовательно, и степень нагрева подошвы утюга. Как указывалось ранее, электронагревательные приборы рассчитаны на длительный срок службы, но при небрежном отношении и плохом уходе неисправности возникают и раньше.
Все современные утюги выпускаются с терморегуляторами, а некоторые модели — с пароувлажнителями и разбрызгивателями. Многие модели снабжаются сигнальными лампочками. В качестве нагревательного элемента в большинстве случаев применяются ТЭНы, но встречаются еще и элементы их нихромовых спиралей.
Вели при включении прибор не работает, то, как указывалось ранее, нужно проверить наличие тока в сети, штепсельную розетку и вилку, а также соединительный шнур. Ввиду того, что во многих нагревательных приборах шнур съемный я взаимозаменяемый, для проверки достаточно включить с его помощью исправный электроприбор. Убедившись, что шнур в порядке, проверьте терморегулятор. Это довольно надежный прибор и редко требует регулировки. При большом несоответствии заданным условиям работы отрегулировать его можно только в мастерской, где есть специальный стенд. В домашних условиях проверьте соединения проводов и состояние контактов на пластинах. Подгоревшие контакты нужно зачистить кусочком мелкозернистой шкурки. Если резьбовая ось регулятора заржавела, поможет капелька машинного масла. Не допускайте попадания масла на контакты пластин и избегайте прикосновений их пальцами.
Далее тестером непрерывности цепи проверьте нагревательный элемент. Для этого концы проводов тестера соедините с клеммами проводов шкура, затем один провод снимите с клеммы и соедините с корпусом утюга. Если в первом случае цепь не замыкается (перегорела спираль), а во втором замыкается (есть замыкание на массу), нагревательный элемент нужно заменить. Не пытайтесь соединять концы перегоревшей спирали открытого элемента: будучи укороченной и плохо соединенной, она все равно скоро перегорит.
Нагревательный
элемент современных
Более совершенны в этом отношении плитки с трубчатым нагревательным элементом. У этих платок теплоемкость незначительна, и они нагреваются за 2—3 мин. Электроплитки с закрытым элементом имеют, как правило, несколько степеней нагрева, что достигается различными комбинациями включения двух спиралей одного нагревательного элемента. Спирали можно включить раздельно, последовательно, параллельно с соответствующим изменением мощности.
Продолжается выпуск и традиционных плиток с открытым нагревательным элементом Основная неисправность плитки с закрытым нагревательным элементом — это перегорание самого элемента. Он ремонту не подлежит и должен быть заменен. Нагревательные элементы этого типа, как правило, крепятся к основанию плитки винтами. Для разборки снимите нижнюю крышку плитки, освободите провода на переключателе н отверните винт крепления элемента. Прежде чем отсоединить провода, пометьте их на нагревательном элементе и с какими клеммами они соединяются на переключателе. Дело в том, что выводы проводов на нагревательном элементе ничем не маркируются и определяются их взаимным расположением.
Другая неисправность плиток с закрытым элементом — это подгорание контактов переключателя. Контакты можно зачистить острым кончиком ножа, плоским надфилем или шкуркой.
В плитке с открытым нагревательным элементом концы спирали пропускаются внутрь металлического корпуса плитки через керамический диен и крепятся гайками к контактным штифтам. Чтобы концы не замыкались накоротко, на них надевают фарфоровые бусы. Контактные штифты изолируются от металлического корпуса плитки фарфоровыми чашечками (в некоторых конструкциях слюдой). Керамическое основание закрепляется в корпусе плитки металлическим кольцом или рамкой, которые надеваются сверку. В некоторых конструкциях рамка привинчивается к корпусу.
Чаще всего плитка выходит из строя вследствие плохого контакта спирали с контактными штифтами, так как при толчках цепь в этом месте периодически размыкается, происходит искрение, и в конце концов контакты обгорают. Для устранения неисправности надо снять прижимное кольцо плитки, осторожно приподнять керамическое основание и уплотнить крепления спирали к штифту. Чтобы исправить перегоревший контакт, конец сдирали зачищают до блеска, закручивают в кольцо одним-двумя витками надевают на контактный штифт и крепко зажимают гайкой между двумя шайбами
Контактные штифты часто обгорают и снаружи, со стороны подключения колодки шнура. Такие штифты не дают хорошего контакта, и их следует заменить новымиМесто, где спираль перегорела, легко обнаружить при внешнем осмотре. Концы перегоревшей спирали надо зачистить и плотно скрутить, а затем место соединения обернуть тонкой латунной или жестяной полоской и сжать плоскогубцами иначе спираль в этом месте снова перегорит. Надо иметь в виду, что после каждого такого ремонта спираль становится короче, поэтому она сильнее нагревается и быстрее перегорает. После двух-трех починок ее лучше заменять новой, рассчитанной на такое же напряжение и мощность. На корпусе плитки и на запасной спирали эти параметры указаны.
Устанавливая
новую спираль в керамическое
основание, часто делают ошибку Я» неравномерно
растягивают ее. Близко расположенные
витки от взаимного теплового
воздействия нагреваются
При неосторожном обращении, ударах,сотрясении керамическое основание плитки может растрескаться. Если нет возможности заменить его новым, прибегают к стягиванию обручем или проволокой. Обруч делают из жести Чтобы он плотно стягивал растрескавшееся основание плитки, обруч можно немного нагреть и надевать на холодную керамику.
После знакомства с ремонтом электрических двигателей и нагревательных приборов обнаружение и устранение неисправностей в нагревательных приборах с вентиляторами (фенов, электрокаминов и т. д.) особенных трудностей представлять не будет.
2.Назначение, устройства
и принцип действия
Холодильник
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
У этого термина существуют и другие значения, см. Холодильник (значения).
Современный бытовой холодильник
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи или предметов, требующих хранения в прохладном месте. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. Работа холодильника основана на использовании холодильной машины, переносящей тепло из рабочей камеры холодильника наружу, где оно рассеивается во внешнюю среду. Существуют также коммерческие холодильники с большей холодопроизводительностью, которые используются на предприятиях общественного питания и в магазинах и промышленные холодильники, объём рабочей камеры которых может достигать десятков и сотен кубометров, они используются, например, на мясокомбинатах, промышленных производствах.
Холодильники могут
Морозильник — отдельный прибор или составная часть холодильника, предназначенный для замораживания и хранения продуктов питания. Температура в морозильнике составляет обычно −18 °C. В последнее время наибольшее распространение получили двухкамерные холодильники, включающие в себя оба компонента. Первые двухкамерные холодильники были выпущены фирмой «Дженерал Электрик».
Содержание
История создания
Холодильник, заполняемый льдом
Помещения для хранения продуктов, наполняемые льдом, появились несколько тысяч лет назад. Для императора Нерона слуги заготавливали на замерзших водоемах в горах снег и лёд. Южная Европа долгое время даже не подозревала, что снег и лед способны принести пользу в хозяйстве. Знаменитый путешественник и купец Марко Поло после длительного пребывания в Китае написал книгу, в которой описал все достоинства льда и снега.
Начиная с XVIII века ёмкости из фаянса и фарфора заполнялись бутылками с вином, после чего сверху укладывали колотый лёд. Своеобразный холодильник подавали прямо к столу.
В России широко использовались ледники, которые представляли собой сруб, врытый в землю. Набитый большим количеством снега и льда, укрытый толстым настилом, поверх которого была насыпана земля и уложен дерн, такой ледник позволял хранить длительное время скоропортящиеся продукты.
В 1686 году итальянец Франческо Прокопио открыл в Париже кафе Прокоп, которое пользовалось популярностью у парижан за счёт того, что в нём продавали замороженные щербеты и мороженое.
В 1803 году американский предприниматель Томас Мур, поставляющий в Вашингтон сливочное масло, представил миру прототип кухонного холодильника, изготовленного своими руками. Не имея возможности доставлять масло к месту назначения специальным транспортом, он разработал, а затем воплотил в жизнь модель, которая позволяла хранить продукты длительное время. Для изготовления рефрижератора, именно так предприниматель назвал своё изобретение, ему понадобились тонкие листы стали, из которых и была изготовлена ёмкость для масла. Обёрнутая шкурками кролика, ёмкость была помещена в специальную бадью, изготовленную из кедровых клепок, и затем засыпана сверху льдом.
Массово использовались в середине XIX века домашние ледники. Внешне их невозможно было отличить от обычных кухонных шкафов. Кроличьи шкурки для теплоизоляции уже не использовались, вместо них засыпались опилки и пробка. Отсек, который заполнялся льдом, в одних моделях был под камерой для продуктов, а в других над ней. Через кран талая вода сливалась в специальный поддон.
14 июля 1850 года американский врач Джон Гори впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда в созданном им аппарате. В своём изобретении он использовал технологию компрессионного цикла, которая применяется в современных холодильниках, а сам аппарат мог служить одновременно морозильником и кондиционером[1].
В 1857 году австралиец Джеймс Харрисон стал применять холодильные камеры, работающие с использованием компрессора, в пивоваренной и мясообрабатывающей промышленности.
В 1857 году был создан первый железнодорожный вагон-холодильник.
Французский учёный Фердинанд Карре в 1858 году придумал, как за счёт абсорбции аммиака можно получать искусственный холод — придумал первую абсорбционную холодильную машину. Несмотря на то, что его способ был очень удачным, об изобретении забыли на несколько десятилетий.
В начале XX века в Москве была открыта фирма, которая предлагала всем желающим агрегат под названием «Эскимо». Данное устройство было изготовлено по принципу, предложенному Фердинандом Карре. При своих больших габаритах, устройство не издавало громкого шума и было универсальным. Для работы необходимы были уголь, дрова, керосин или спирт. Один цикл работы «Эскимо» позволял получить 12 кг льда.
В 1879 году аристократ из Германии Карл фон Линде изобрёл устройство с компрессором, для работы которого он использовал аммиак. Благодаря его холодильной машине появилась возможность производить лёд в огромном количестве. Данные агрегаты сразу же закупили многие бойни и фабрики, изготавливающие пищевые продукты. Принцип работы представлял собой циркуляцию холодного рассола по системе труб, которая была разветвлена, таким образом помещение, в котором хранились продукты, охлаждалось. Данное изобретение позволило многим предпринимателям открывать холодильные склады больших размеров.[2]
Первый бытовой электрический холодильник был создан в 1913 году. Как и промышленные холодильники, он работал с использованием принципа теплового насоса. В первых бытовых холодильниках в качестве охлаждающей жидкости использовались достаточно токсичные вещества.
В 1926 году Альберт Эйнштейн со своим прежним студентом Лео Силардом предложили вариант конструкции абсорбционного холодильника, именуемого эйнштейновским.
В 1926 году датский инженер Кристиан Стинструп представил миру бесшумный, безвредный и долговечный холодильник, предназначенный именно для дома. Герметичный колпак скрывал как электродвигатель холодильника, так и его компрессор. General Electric приобрела патент на его изобретение.
Первая получившая широкое распространение модель холодильника Monitor-Top была произведена фирмой General Electric в 1927 году. General Electric продала более 1 млн экземпляров Monitor-Top.
С 1930 года в качестве хладагента в бытовых холодильниках применяется фреон. В 1940-е годы в холодильниках появляются морозильные отделения, также возникают обособленные морозильные шкафы. В 1950—1960-е годы на рынок выходят холодильники с функцией размораживания.
В СССР первые образцы бытового холодильника производятся в 1937 году. Серийный выпуск холодильников ХТЗ-120 начался в 1939 году на Харьковском тракторном заводе. Ёмкость камеры составляла 120 литров, до начала Великой Отечественной войны выпущено несколько тысяч единиц.
В 1951 году автомобильный завод ЗИС выпустил первую партию знаменитых холодильников «Москва». Холодильники «Москва» отличались высоким качеством изготовления и долговечностью — многие холодильники продолжают работать спустя полвека, однако достигнуто это было ценой высокой трудоёмкости изготовления и расхода большого количества металла[3].
К 1962 году холодильники имели: в США — 98,3 % семей, в Италии — 20 %, а в СССР — 5,3 % семей.[4]
Типы холодильных агрегатов по принципу действия
- Компрессионный
- Абсорбционный
- Термоэлектрический
- С вихревыми охладителями
Устройство и принцип действия компрессионного холодильника
Основная статья: Парокомпрессионный холодильный цикл
Схема работы холодильника:
1. Конденсатор
2. Капилляр
3. Испаритель
4. Компрессор
Расположение основных частей
холодильного агрегата бытового холодильника:
1. Испаритель
2. Конденсатор
3. Фильтр-осушитель
4. Капилляр и теплообменник
5. Компрессор
Холодильный компрессор
Теоретической основой, на которой построен принцип работы холодильников, является второе начало термодинамики. Охлаждающий газ в холодильниках совершает так называемый обратный цикл Карно. При этом основная передача тепла основана не на цикле Карно, а на фазовых переходах — испарении и конденсации. В принципе возможно создание холодильника, использующего только цикл Карно, но при этом для достижения высокой производительности потребуется или компрессор, создающий очень высокое давление, или очень большая площадь охлаждающего и нагревающего теплообменника.
Основными составляющими частями холодильника являются:
- компрессор, создающий необходимую разность давлений;
- испаритель, забирающий тепло из внутреннего объёма холодильника;
- конденсатор, отдающий тепло в окружающую среду;
- терморегулирующий вентиль, поддерживающий разность давлений за счёт дросселирования хладагента;
- хладагент — вещество, переносящее тепло от испарителя к конденсатору.
Компрессор засасывает из испарителя хладагент в виде пара, сжимает его (при этом температура хладагента повышается) и выталкивает в конденсатор. В бытовых холодильниках используются герметичные поршневые мотор-компрессоры. В таких компрессорах электродвигатель располагается внутри корпуса компрессора, что позволяет предотвратить утечки хладагента через уплотнение вала. Для поглощения вибраций применяется подвеска компрессора. Подвеска компрессора может быть наружной, когда на пружине подвешивается корпус компрессора, или внутренней, когда подвешен двигатель компрессора внутри корпуса. В современных бытовых холодильниках наружная подвеска не применяется, так как она хуже поглощает вибрации компрессора, который к тому же производит больше шума. Для смазки компрессора применяют специальные рефрижераторные масла. Стоит отметить, что масло и хладагент хорошо растворяются друг в друге.
В конденсаторе, нагретый в результате сжатия, хладагент остывает, отдавая тепло во внешнюю среду, и при этом конденсируется, то есть превращается в жидкость, поступающую в капилляр. В бытовых холодильниках чаще всего применяются ребристо-трубные конденсаторы, в качестве оребрения применяется стальная проволока или стальной лист с прорезями. Отвод тепла от конденсаторов обычно естественный (конвекцией и радиацией), за исключением холодильников больших объёмов.
Жидкий хладагент под давлением через дросселирующее отверстие (капилляр или терморегулируемый расширительный вентиль) поступает в испаритель, где за счёт резкого уменьшения давления происходит испарение жидкости. При этом хладагент отнимает тепло у внутренних стенок испарителя, за счёт чего происходит охлаждение внутреннего пространства холодильника. Испарители бытовых холодильников чаще всего листотрубные, сваренные из пары алюминиевых листов. Испаритель морозильной камеры часто совмещён с её корпусом, в то время как испаритель холодильной камеры (в холодильниках с двумя испарителями) располагают на задней стенке камеры.

- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"
- Контрольная работа по "Теплотехнике"