91/6/81 前言 : 毛細管 一種節流元件具有簡單、 價廉、穩定等優點。 毛細管常見於小型全密閉單體式冷媒系 統如冰箱 、 製冰機 、 除濕機家用空調機 或是小於 35 kW 冰水機。 毛細管不使用於流量變化寬廣的範圍。

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91/6/81 前言 : 毛細管 一種節流元件具有簡單、 價廉、穩定等優點。 毛細管常見於小型全密閉單體式冷媒系 統如冰箱 、 製冰機 、 除濕機家用空調機 或是小於 35 kW 冰水機。 毛細管不使用於流量變化寬廣的範圍。

91/6/82 毛細管結構 一根細長圓管 使用長度約數十公分至幾米間 內徑約 1~1.8mm 左右 使用上可分為 : 1. 絕熱毛細管 2. 非絕熱毛細管 ( 毛細管與吸氣管綑綁在一起 ) capillary tube-suc-tion line heat exchanger.

91/6/83 毛細管流量調節功能 液態冷媒在毛細管中摩擦阻力較氣態冷媒小 當系統不穩定時冷凝器中不凝結氣體進 入毛細管,冷媒流量降低使冷凝壓力提高並 造成冷媒於冷凝器出口有過冷現象, 造成冷 媒流量增加。 毛細管可調節因負載及系統變動所造成冷媒 流量影響。

91/6/84 毛細管工作原理 0-1 入口壓降 1-2 過冷區 2 bubble point 2-3 非線性壓降 3 出口 3-4 出口壓降 常溫 0-2 liquid length 2-3 two-phase length

91/6/85 毛細管壅塞 (chock)

91/6/86 系統設計要素 毛細管大小應與其他系統組件匹配 系統過冷度、過熱度與冷媒填充量決定 毛細管尺寸 使用毛細管的系統冷媒填充量需較使用 膨脹閥系統來得精確 高壓側需有較充裕的冷媒儲存空間避免 毛細管阻塞時造成破裂 避免於高壓側有 Liquid trapping 現象造成 洩載停機後再啟動困難

91/6/87 毛細管製品要求與檢驗標準 seamless copper tube Standard: ASTM B 75 hand-drawn copper tubes Standard: ASTM B 360 standard diameters and wall thicknesses airflow capacity rating: ASHRAE Standard 28

91/6/88 毛細管測試設備

91/6/89 毛細管測試設備

91/6/810 台灣三櫻毛細管 材質: 磷脫酸銅繼目無管 品質特性: 內面粗度: Rmax = 1 µm↓ 殘油量: 0.2 mg/m ↓ 水份量: 0.5 mg/m ↓ 含雜量: 0.5 mg/m ↓ 含氯量: 7 PPM ↓ 冷氣: 外徑 2.0 m/m ↑ ± 0.05 m/m 內徑 0.8 m/m ↑ ± 0.02 m/m

91/6/811 台灣三櫻毛細管流量測定法 水銀、水柱方式: 內徑範圍: ø 0.5 m/m ~ø 2.0 m/m 壓力範圍:一次壓力 1040 mmHg 二次壓力 800 mmHg 三次壓力 800 mmHg 流體:乾橾空氣

91/6/812 台灣三櫻毛細管流量測定法 壓力計方式: 內徑範圍: ø 0.5 m/m ~ø 1.2 m/m 壓力範圍: 一次壓力 12Kgf/cm 2 二次壓力 0.5Kgf/cm 2 ~ 9Kgf/cm 2 流體:乾橾空氣

91/6/813 台灣三櫻毛細管流量測定法 流量測定方式: 內徑範圍: 0 liters/min ~ 20 liters/min 20 liters/min ~ 40 liters/min Selectable 壓力範圍: 一次壓力 1.2Kgf/cm 2 二次壓力 1.0Kgf/cm 2 流體:乾橾空氣

91/6/814 冷媒分配器 在毛細管選 擇時所造成 的影響

91/6/815 毛細管冷媒流量平衡特性

91/6/816 R-134a 毛細管選擇表

91/6/817 R-134a 毛細管選擇表

91/6/818 R-410A 毛細管選擇表

91/6/819 R-410A 毛細管選擇表

91/6/820 Generalized Prediction Equations

91/6/821 Generalized Prediction Equations by Wolf et al. 入口為過冷

91/6/822 Generalized Prediction Equations by Wolf et al. 入口為兩相

91/6/823 Generalized Prediction Equations by Melo. 入口為過冷 R12

91/6/824 Sample Calculations Example 1. Determine the mass flow rate of R- 134a through a capillary tube of 1.10 mm ID, 3.0 m long, operating without heat exchange at 1.4 MPa inlet pressure and 15 K subcooling. Solution: From Figure 41, at 1.4 MPa and 15 K subcooling, the flow rate of HFC-134a for a capillary tube mm ID and m long is 7.5 kg/h. The flow factor  from Figure 42 for a capillary tube of 1.10 mm ID and 3.0 m long is 2.0. The predicted R- 134a flow rate is then 7.5  2.0 = 15.0 kg/h.

91/6/825 毛細管直管與繞曲流量比較 < D c /L < < d i /L <

91/6/826 參考文獻 ASHARE HANDBOOK CHAPTER CAPILLARY TUBES 2. 中國冷凍空調雜誌 1995/12 毛細管應用與原理 3.A Performance Comparison Between Coiled and Straight Capillary Tubes Chung-Szu Wei, Yur-Tsai Lin, and Chi-Chuan Wang 4. 制冷空調裝置仿真與優化 丁國良 張春路