הקבל של מקרר בטמפרטורה נמוכה במיוחד הוא מרכיב חשוב. תפקידו העיקרי הוא לשנות את חומר הקירור מאדים לנוזל, כך שניתן יהיה להמשיך להשתמש בו במחזור הקירור.
במחזור הקירור של מקרר בטמפרטורה נמוכה במיוחד, הקירור סופג חום במאייד והופך למצב אדים, ולאחר מכן נדחס לגז בלחץ גבוה על ידי המדחס, ואז נכנס למעבה. במעבה, נוזל הקירור בלחץ גבוה בא במגע עם תווך הקירור (כגון מים או אוויר) ומפזר חום, מה שגורם לקירור לעבור מגז לנוזל. בדרך זו, נוזל הקירור יכול להיכנס שוב למאייד כדי להשלים את מחזור הקירור.
לכן, הקבל ממלא תפקיד חשוב מאוד במקררים בטמפרטורה נמוכה במיוחד על ידי קירור ודחיסה של נוזל הקירור למצב נוזלי כדי לשמור על הפעולה הרגילה של מחזור הקירור.
עיצוב המעבה של מקרר בטמפרטורה נמוכה במיוחד צריך לקחת בחשבון את ההיבטים הבאים:
אזור פיזור חום: אזור פיזור החום של המעבה צריך להיות גדול מספיק כדי להבטיח פיזור חום יעיל. בדרך כלל ניתן לחשב את אזור פיזור החום הנדרש על סמך יכולת הקירור וטמפרטורת הפעולה של המקרר.
בחירת חומרים: מכיוון שמקררים בטמפרטורה נמוכה במיוחד פועלים בטמפרטורות נמוכות מאוד, יש לבחור חומרים שיכולים לפעול בטמפרטורות נמוכות במיוחד. בדרך כלל, חומרים כגון אלומיניום, נחושת ופלדת אל חלד יכולים לשמש לייצור מעבה.
זרימת נוזל קירור: זרימת הקירור במעבה צריכה להיות מתאימה. אם הוא נמוך מדי, זה יגרום לפיזור חום לא מספיק, ואם הוא גבוה מדי, זה ישפיע על יעילות הקירור. לכן, יש צורך לקבוע את קצב זרימת הקירור המתאים בהתבסס על גורמים כגון כושר הקירור וטמפרטורת הפעולה של המקרר.
שיטת פיזור חום: שיטת פיזור החום של המעבה יכולה להיות קירור אוויר או קירור מים. קירור אוויר מתאים למקררים קטנים במיוחד בטמפרטורה נמוכה, בעוד שמקררים גדולים במיוחד בטמפרטורה נמוכה משתמשים בדרך כלל בקירור מים לפיזור חום.
מבנה עיצוב: המבנה העיצובי של המעבה צריך להיות קומפקטי כדי להשיג פיזור חום יעיל בשטח מוגבל. בדרך כלל ניתן להשתמש בשילוב של יריעות אלומיניום וצינורות נחושת לתכנון מבנה פיזור החום של המעבה.
בקיצור, עיצוב המעבה של מקררים בטמפרטורה נמוכה במיוחד צריך לקחת בחשבון היבטים רבים כדי להבטיח השפעות קירור יעילות ואמינות. מומלץ לבצע מספיק חישובים ואימות ניסיוני לפני התכנון.




