机械制冷装置在冷藏车上用得较多,大约占80%以上。机械制冷装置之所欲被广泛采用.这主要是由于有的制冷机组既能制冷又能加热,容易实现厢内的温度自动控制,调温可靠,3.1米冷藏车,而且调控沮度范用较大,5.8米冷藏车,能运输各种不同适温的冷藏货物。
尽管机械制冷装置结构复杂,购置和运行费用高,操作、维修不易,运转嗓声大,质量也较大.但仍不失为较可靠、有效地制冷方式。
从动力输出就可以看出他们的差异性.当汽车发动机停止运转的时候非独立式制冷机组即失去动力支持,制冷系统停止工作.如果在汽车炯火或者在汽车出现发动机故附时制冷机也将停止制冷,车用内货物的品质也得不到保证。非独立式制冷机组系统结构简单易于维护,并且价格比较低。独立式制冷机组因为多了发动机系统保养和维修稍微复杂。
冷藏车是易腐产品短途运输及配送的主要工具。在配送的过程中,冷藏车开门卸货时,车厢内外空气会进行热湿交换,在较短的时间内改变车厢内的温度,引起一系列的问题:1)温度波动引起易腐食品冷耗增加,同时食品冷表面产生凝结水,均会使食品质址安全受到影响;2)增加制冷系统的负荷,增加制冷机组融霜的次数;3)在车厢门口处形成大量的凝结水,不利于装卸。
目前,对于冷藏车开门过程的研究较为少见。在国外,C. P. Tso等人对一辆带侧开门的冷藏汽车进行了开门时空气热质交换的分析,冷藏车,但其对车内湿度变化关注不够,6.8米冷藏车,湿度测点仅有-个,代表性不足。多数外国学者的研究集中在与冷藏车有着相似性的微型冷库方面。A. M. Foster利用示踪气体法对目前计算开门空气渗人盆的五个模型进行了验证,指出空气渗入量与门的型式、尺寸、相对位置、开度、冷库的尺寸有很大的关系,并给出了实验侧算方法. P. Chen等人在Tamn理论模型的基础上对冷库卷闸门和侧滑门的开门情况下空气的渗人率进行了实验分析。