În sistemul de refrigerare a aerului condiționat, compresorul comprimă vaporii refrigeranți la temperatură joasă și de joasă presiune în abur supraîncălzit la temperatură și înaltă presiune, iar temperatura de evacuare este în general mult mai mare decât temperatura de condensare. Temperatura excesivă de evacuare va face ca performanța de ungere a uleiului de refrigerare să scadă sau chiar să se carbonizeze, supraîncălzind și purtând și dăunând durata de viață a compresorului.

Temperatura de evacuare a compresorului este afectată în principal de temperatura de aspirație a compresorului, de sarcina compresorului și de tipul de refrigerant (indicele adiabatic).
Factori care duc la temperatura ridicată de evacuare:
1.. Temperatură ridicată de aspirație
Temperatura de evacuare a compresorului este obținută după creșterea compresiei și a presiunii pe baza temperaturii de aspirație. Prin urmare, la fiecare creștere de 1 grad a temperaturii de aspirație va duce inevitabil la o creștere a temperaturii de evacuare de 1 ~ 1,3 grade.
Motivele pentru temperatura ridicată de aspirație includ refrigerant insuficient sau care se scurge, o deschidere prea mică a supapei de expansiune, blocajul valvei sau filtrului de expansiune, etc., care au ca rezultat o cantitate mică de alimentare lichidă către evaporator, evaporare insuficientă în evaporator, și continuă supraîncălzire după evaporare, rezultând o mare suprapunere de aspirație, temperatura ridicată și temperatura ridicată.
2.. Sarcina grea pe compresor
Când sarcina de pe compresor este grea, consumul de energie și curentul compresorului sunt, de asemenea, mari, iar lucrările de compresie sunt în cele din urmă transformate în căldură, ceea ce crește temperatura de evacuare.
Motivele sarcinii grele pe compresor sunt sarcina externă grea, agentul frigorific excesiv, raportul de compresie mare și disiparea mare a căldurii a motorului.
Refrigerantul excesiv face ca compresorul să aibă o sarcină grea, un consum ridicat de energie și temperatură ridicată de evacuare. În combinație cu precedentul, se poate observa că, dacă există prea mult sau refrigerant insuficient, temperatura de evacuare va crește.
Raportul de compresie este raportul de presiune între partea de înaltă presiune și partea de joasă presiune. Cu cât raportul de compresie este mai mare, cu atât este mai mare consumul de energie necesar pentru ridicarea compresiei, ceea ce duce la mai multă căldură de compresie și temperatură ridicată de evacuare.
Pentru compresoarele care folosesc motoarele de răcire a aerului de întoarcere, disiparea căldurii motorului este, de asemenea, mare atunci când sarcina este mare, ceea ce crește temperatura de evacuare. De obicei, unitățile de pompă de căldură răcită cu aer nu folosesc motoarele de răcire a aerului de întoarcere, astfel încât temperatura de evacuare nu este afectată de disiparea căldurii a motorului.
Blocajele în sistemul de refrigerare, inclusiv blocajul gheții, blocajul murdar și blocajul uleiului din supapa de expansiune, uscătorul de filtrare etc., vor provoca refrigerant insuficient în evaporator și va reduce presiunea scăzută și agentul frigorific excesiv în condensator și crește presiunea ridicată, rezultând un raport mare de compresie și temperatură ridicată de evacuare.
Disiparea slabă a căldurii a unității interioare, cum ar fi blocajul filtrului, scurtcircuitul de circulație a aerului, defecțiunea ventilatorului, înghețarea evaporatorului etc., toate reduc efectul de flux și schimbul de căldură al aerului interior, ceea ce face ca evaporatorul să absoarbe mai puțină căldură din exterior, evaporarea mai puțin și presiunea de aspirație scăzută, rezultând un raport de compresie mare și temperatura de evacuare ridicată.
Dimpotrivă, atunci când temperatura de evacuare este prea mare, crește în mod corespunzător gradul de deschidere al valvei de expansiune, crește alimentarea lichidă a evaporatorului, crește presiunea și temperatura de evaporare, nu numai că crește presiunea de aspirație, dar, de asemenea, reduce temperatura de aspirație și temperatura de aspirație, care poate reduce eficient temperatura de evacuare.
3. Presiune ridicată de condensare
Presiunea de condensare crește, iar temperatura de condensare corespunzătoare este, de asemenea, ridicată, iar temperatura de evacuare este temperatura aburului supraîncălzit mai mare decât temperatura de condensare, astfel încât va forța temperatura de evacuare să crească. În același timp, creșterea presiunii de condensare înseamnă, de asemenea, că raportul de compresie devine mai mare, ceea ce crește și temperatura de evacuare.
Principalele motive pentru creșterea presiunii și temperaturii condensate sunt schimbul de căldură slab între condensator și mediu extern, incluzând frigorific excesiv, gaze necondensate, cum ar fi aer, apă de răcire externă insuficientă, temperatură ridicată a apei de răcire, volum de aer de răcire insuficient, temperatură prea ridicată de aer și scalare a tubului de cupru de schimb de căldură intern.
În rezumat, temperatura de evacuare este temperatura obținută după creșterea compresiei și a presiunii în funcție de temperatura de aspirație, astfel încât crește odată cu temperatura de aspirație și sarcina în timpul compresiei. Sarcina compresorului crește odată cu debitul frigorific și raportul compresorului, iar creșterea raportului de compresie include o creștere a presiunii de condensare pe partea de înaltă presiune și o scădere a presiunii de aspirație pe partea de joasă presiune. Prin analogie, cauzele acestor modificări ale sistemului pot fi toate cauza creșterii temperaturii de evacuare.
