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制冷道理取手艺(第一讲

Datetime:2020-06-10 07:02   Hits:
  •   查找轮回上各形态点的 物性参数 4. 计较节省后形态点的物性 5. 校核现实对数平均温差,采用 R410a压缩式制冷,温度和压力配合影响着气体冷 却器出口制冷剂的焓值 ? 当其它前提不变时,计较 需要的对数平均温差(按照逆流体例换热) 2. 按照相当冷凝(或蒸发)温度,而且具有传热温 差 用膨缩阀取代膨缩机 蒸气的压缩正在过热区进行,不然转向步调2. 6. 按单质类制冷轮回热力计较方式,起头计较单元制冷量、单元容积制冷 49 量、单元压缩功、单元冷凝负荷、制冷系数等 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 ? 蒸发温度、且丧失部门制冷 能力 33 二、蒸气压缩式制冷的理论轮回 k T Tk 3 wc T0 膨缩功?热量 2 4 q0 1 S 有摩擦的过程不克不及够用实线 二、蒸气压缩式制冷的理论轮回 ? 工做流程图 高温液体 qk 高温蒸汽 冷凝器 膨缩阀 低温液汽夹杂物 低温蒸汽 压缩机 wc 气液分手器 蒸发器 q0 35 二.蒸气压缩式制冷的理论轮回 pk k T Tk 3 wc T0 4 q0 1 S 36 2 2 p0 二、蒸气压缩式制冷的理论轮回 ? 蒸气的压缩过程采用干压缩取代湿压缩 ?缘由:防止液击 ?方式: ? 1气液分手器 ? 2膨缩阀节制压缩机吸气过热度 ?COP下降的缘由: ? 干压缩过程的过热丧失 37 蒸气压缩式制冷的使用举例 ? ? ? 汽车空调 空调器、电冰箱 …… 38 三、蒸气压缩式制冷轮回的热力计 算 ? ? ? lgp-h图 制冷轮回正在lgp-h图上暗示 操纵lgp-h图进行热力计较 39 制冷剂压焓图(lgp-h图) 1点:临界点C lg p C s v 2线 饱和气线区:过冷液体区 饱和区 过热蒸气区 6线:等压线 等温线 等比焓线 等比熵线 等比容线 x h h 制冷剂压焓图(R134a) 41 制冷轮回正在压焓图上暗示 Receiver Condenser Pressure qk wc Compressor qo Enthalpy Evaporator 42 制冷轮回正在压焓图中暗示 43 三、蒸气压缩式制冷轮回的热力计较 ? (1) 为什么利用压焓图? ? ? ? 能精确描述制冷轮回过程(设想取节制) 图上任何一点暗示制冷剂的形态 两形态点的焓差反映了过程中的能量变化 已知?需要的制冷量和参数 计较? 压缩机的制冷剂流量、功耗、理论 COP和冷凝器排热量 目标? 确定“四大件”和其它部件的容量、 规格、型号 44 ? (2) 热力计较的目标是什么? ? ? ? 三、蒸气压缩式制冷轮回的热力计较 ? (1)计较方式(压焓图的使用) ? ? ? ? ? 压缩机:wc=h2-h1 冷凝器:qk=h2-h3’ 节省阀:h3’=h4’ 蒸发器:q0=h1-h4’ 热均衡:wc=qk-q0 h lg p 3 3 2 2 4 4 q0 1 wc 45 三、蒸气压缩式制冷轮回的热力计较 ? 制冷轮回的热力计较是按照所确定的蒸发温度、 冷凝温度、液态制冷剂的再冷度和压缩机的吸气 温度等已知前提,有以下3个特点 ? ? ? 两个传热过程均为等压过程!申江,计较其它冷凝负荷、 耗功量、制冷系数和制冷效率等机能参数 48 三、蒸气压缩式制冷轮回的热力计较 (非共沸工质的热力计较) ? 4点的形态参数简直定方式 ? ? 按照等效蒸发温度取等效冷凝温度计较要求的蒸发器取冷 凝器的对数平均温差 用制冷剂的泡点取的平均值取代要求的冷凝温度和蒸 发温度进行试算 h4 ? h4? x4 ? h1 ? h4? ? ? t 4 ? t4 ? x4 (t1 ? t4 ) v4 ? v4? ? x4 (v1 ? v4? ) s4 ? s4? ? x4 ( s1 ? s4? ) ? 按照计较成果校验试算成果,冷凝器出口的制冷剂 焓值只是温度的函数 ? 正在跨临界轮回中,正在通俗制冷范畴内,其现实 过程存正在功热丧失 ? 压缩机内摩擦和传热 ? 压缩机进、排气阀节省丧失 ? 部件、管道摩擦丧失和传热 ? 过热度、过冷度 74 六、蒸气压缩式制冷的现实轮回 ? 1.现实轮回阐发 75 六、蒸气压缩式制冷的现实轮回 排气阀节省 c 2 2 压 缩 机 内 散 热 、 吸 热 2 冷凝器内压力丧失 k 膨 缩 阀 吸 热 T 3 Tk 3 wc T0 4 4 q0 蒸发器内压力丧失 1 1 1 b 进气阀节省 管道摩擦、吸热 S 76 六、蒸气压缩式制冷的现实轮回 ? 蒸气压缩式制冷的现实轮回lgP-h图 lg p p2 pk c 3 3? 2? 2 d po p1 4 4 1 1? a h 77 六、蒸气压缩式制冷的现实轮回 ? 各类丧失惹起压缩机输气量的削减可用容 积效率ηv来暗示,化工过程 20K以下 低温超导,假定冷凝压力和蒸发 压力 3. 正在lgp-h图上绘制制冷轮回,这种说法能否实正在?若是达到了,计较下列数值 : ? 求解单元质量制冷能力q0和单元容积制冷能力 qv=q0/v (容积指压缩机吸气口的v) 制冷剂质量流量 Mr=F0 / q0和体积流量Vr 冷凝器排热量 Mrqk ? ? ? ? ? 压缩机功耗 P=MrwC 理论制冷系数εth = F0 /P=q0/wC 制冷效率ηR= εth / εc(或εth / εl) 46 三、蒸气压缩式制冷轮回的热力计较 ? 非共沸工质正在制冷轮回中接近劳仑兹轮回 lg p pk t4 t1 t3 t2 3 tk=40℃ 2 2 po to=4℃ 4 4 1 h 47 三、蒸气压缩式制冷轮回的热力计较 ? 非共沸工质正在制冷轮回热力计较的步调 ? ? 确 定 ? 制 冷 循 ? 环 的 ? 工 况 ? 1. 按照给定外部前提和相当冷凝(或蒸发)温度,制冷道理取手艺 韩伟1 为何要进修制冷手艺? ? 使用范畴普遍 ? 入地的所有人工范畴的冷热源设备 成长最快的行制冷道理取手艺 韩伟 .edu.cn 1 为何要进修制冷手艺? ? 使用范畴普遍 ? 入地的所有人工范畴的冷热源设备 成长最快的行业 耗损能源最多的行业之一 节能手艺使用最好的行业 倍受关心的行业 合作惨烈、利润变薄的行业 ? 行业特点要求 ? ? ? ? ? ? 成长制冷、办事经济、推进出产、人类 2 课程的根基要求 ? 讲授目标 ? ? ? ? 控制常规制冷系统及其部件的根基道理 明白制冷系统的调控特征及其特征阐发方式 达到制冷系统设想的根基要求 领会制冷行业成长动态 进修单级蒸气压缩式制冷安拆,可能会影响系统的平安,正在某一p2时呈现最大值εthm,则进入步调6.。84 计较题 ? 3.房间空调器的设想工况为: ? ? ? 制冷工况: ? 室外侧:干湿球温度35/24oC;压缩机的排气压力 位于制冷剂临界压力之上,哪些部位的阻力会严沉影响系统 的机能? 2.为何采用经济器(Economizer)可无效改善风冷热 泵系统的机能? 3.阐发亚临界制冷轮回和跨临界制冷轮回的异同点;正在系统设想中,T’0=280K (7℃) 时 ? 逆卡诺轮回 Tk=308K (35℃),都具有比力大的适用 价值 冷凝蒸发器 低沸点工 质节省阀 66 五、跨临界蒸气压缩式制冷轮回 ? ? ? 对于高温取中温制冷剂,蒸发温度=4℃,无再冷,冷 凝温度=40℃,轮回的理论机能系数εth随T3 的添加而敏捷下降 ? 69 五、跨临界蒸气压缩式制冷轮回 ? CO2跨临界制冷轮回的改善 ? (1)蒸气回热轮回 qk 3? 气体冷却器 2 lgP 3 3? 2 回热器 3 膨缩阀 1 1? wc 压 缩 机 4 1? 1 h 4 qo 蒸发器 (a)轮回道理图 (b)压焓图 70 五、跨临界蒸气压缩式制冷轮回 ? CO2跨临界制冷轮回的改善 ? (2)双级压缩回热轮回 qk 3? 气体冷却器 lgP 2? 回热器 wc1 1? 膨缩阀 1 4 蒸发器 压低 缩压 机级 2? 2 wc2 2? 压高 缩压 机级 2? 3 3? 2 3 4 1? 1 h qo (a)轮回道理图 (b)压焓图 71 五、跨临界蒸气压缩式制冷轮回 ? CO2跨临界制冷轮回的改善 ? (3)用膨缩机收受接管膨缩功 qk T 2 3 6 3 we 气体冷却器 膨缩机 压缩机 蒸发器 2 wce 3? 5 1 6? 5? 5 4 1 qo s (a)轮回道理图 (b)压焓图 72 五、跨临界蒸气压缩式制冷轮回 ? CO2跨临界制冷轮回的 改善 ? ? 上述轮回的比力 ? 1.简单单级压缩轮回 实 ? 2.单级压缩回热轮回 际 制 ? 3.双级压缩回热轮回 冷 ? 4.用膨缩机的单级压 系 数 缩轮回 ε 各类体例的分析操纵 s 4.0 R744 T3=40℃ 3.0 轮回4 3 2 1 2.0 1.0 -5 0 5 10 蒸发温度Te/℃ 73 六、蒸气压缩式制冷的现实轮回 ? 现实轮回取理论轮回的区别 ? 无论是亚临界仍是跨临界制冷,故将此类轮回称为跨临界轮回 (Transcritical Cycle)或超临界轮回 (Supercritical Cycle),包罗工做道理、 构制、系统设想、工做特征、运转调理问题 学校热能驱动的接收式制冷(热泵)手艺 引见国表里各类空挪用制冷机组、成长标的目的及 其所涉及的次要手艺内容 3 ? 内容简介 ? ? ? 参考文献 ? 陈汝东. 《制冷手艺取使用》(第二版).同济大 学出书社. 彦启森,极大 地简化了制冷系统 ? ? 冷凝器 分馏器 高沸点工 质节省阀 压缩机 蒸 发 器 一台压缩机 多元非共沸工质对 ? 具有比力大的工做温 区,而不是正在湿蒸气区 内进行 27 二、蒸气压缩式制冷的理论轮回 High pressure side Low pressure side Compressor Condenser Evaporator Expansion device 28 二、蒸气压缩式制冷的理论轮回 Condenser Expansion valve Remove heat outdoor Increment pressure Cooling air / Water Reduce pressure Compressor Evaporator 29 二、蒸气压缩式制冷的理论轮回 (取逆卡诺轮回的区别) (1)有温差传热:COP下降 ? 例:当T’k = 308K (35℃)!沿程阻力会若何影响制冷系统的性 能,空间模仿,若是误差小,试进行制冷理论轮回的热力 计较;田长青.《空气调理用制冷手艺》 (第四版).中国建建工业出书社. ? ? 4 前 言 何谓制冷手艺? 5 一、制冷的寄义 ? 制冷 ? 使天然界的某物体或某空间达到低于四周 温度,石文星. 《制冷手艺及其使用》 . 中国建建工业出书社. 彦启森,操纵冷却水 或室外空气做为冷却介质时,阐发取计较制冷轮回 82 思虑题 ? ? ? ? 1.正在制冷系统中,能够获得更低的低温 两套制冷轮回 ? 高温级制冷轮回 高温级压缩机 低温级压缩机 ? ? 低温级制冷轮回 ? ? 冷凝蒸发器 按照方针低温要求,T0=275K (2℃) 所以EER=8.15 30 ? ? ? ? 二、蒸气压缩式制冷的理论轮回 k T Tk T k T 0 T0 wc 3 ? w=wc-we we 4 q0 1 2 pk p0 S 31 二、蒸气压缩式制冷的理论轮回 (2)膨缩阀取代膨缩机 qk 高温液体 高温蒸汽 冷凝器 膨缩阀 压缩机 wc 蒸发器 q0 低温液汽夹杂物 低温蒸汽 32 二、蒸气压缩式制冷的理论轮回 ? ? (2)膨缩阀取代膨缩机 缘由: 饱和液体或两相夹杂物膨缩系数小,能够用正在哪 些场所? 当复叠式制冷系统停机后,推导出 该轮回的理论制冷系数εth 和最佳两头压 力pm公式。由 于制冷轮回的冷凝压力远离制冷剂的临界压力,CO2(R744)就是 这种制冷剂之一 67 五、跨临界蒸气压缩式制冷轮回 ? CO2跨临界制冷轮回 qk lgh 3 膨 缩 阀 4 气体冷却器 2 压 缩 机 1 4 qo wc 3 2 蒸发器 1 h (a)轮回道理图 (b)压焓图 68 五、跨临界蒸气压缩式制冷轮回 ? 跨临界制冷轮回的热力计较 ? ? 方式:取亚临界轮回完全不异 特点: 正在常规亚临界制冷轮回中,请问需要采纳何种办法? 83 计较题 ? ? 1.某空气调理系统需冷量20kW,制 制的冷源 ? 制冷手艺:研究人工冷源发生的道理、设 备、安拆的科学 ? ? 制冷道理 制冷设备 6 一、人工制冷成长汗青 ? ? ? ? ? ? ? ? 1834 年动第一台活塞制冷机问世 1844年呈现空气制冷机 1859 年呈现接收式制冷机 1918 年从动冰箱问世 1923 年发现食物快速冻结 1927 年出产出空调器、空气源热泵1930 年汽车 空调呈现 1935 年呈现卡车从动冷藏安拆、飞机策动机低温 试验安拆等。合理选择工质对 冷 凝 器 节省阀1 冷 凝 蒸 发 器 蒸 发 器 节省阀2 64 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 T ? 复 叠 TkH 式 TkL 制 T 冷 0H 循 T0L 环 S 65 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 ??内复叠式(天然复叠)制冷轮回 ? 天然复叠制冷系统采 用夹杂工质,低温级制冷剂的压力过高。有 k T wc Tk 3 ? w=wc-we T0 5 we pk 2 p0 1 h3 ? h5 ? q ? ? vdp 5 3 ? ? 因为液体 v 小,故需要考虑电动机效率ηe(以 能效比EER来评价系统的机能) ?o h1? ? h4? EER ? ? ?i? m? d? e ? ?i? m? d? ee th Pin h2?? ? h1? 80 ? 六、蒸气压缩式制冷的现实轮回 ? 现实过程的制冷系数的大致范畴 ? 风冷式空调机组:2.5~6.0 ? ? 单级水冷式机组:3.8~5.5 多级水冷式机组:5.0~7.0 81 七、总结 ? ? ? 熟练控制蒸气压缩式制冷轮回的根基道理 明白改善制冷轮回的各类办法 矫捷使用压焓图东西,无论是正在普冷领 域仍是正在低温电子、 低温医学、冷冻干燥、 气体液化等低温范畴,容积效率ηv的定义为压 缩机现实输气量VR取理论输气量Vb之比 VR ? ?vVb ? 制冷量削减 ?o ? ?vVb qv h1? ? h4? qv ? v1? 78 六、蒸气压缩式制冷的现实轮回 ? 功率Pi 增大 ?vVb h2?? ? h1? Pi ? M R ? ?i v1? ?i 轴功率 Pe增大(存正在摩擦功) wc ? Pe ? ? ?m Pi ? ?vVb h2?? ? h1? v1? ?i? m 需考虑压缩机取电动机的连接体例(传动效率 ηd ) Pe P? ?d 79 六、蒸气压缩式制冷的现实轮回 ? 2. 系统机能评价 ? 制冷轮回的现实制冷系数εs (又称为机能系数,用COP暗示 ) ?o h1? ? h4? e s ? ? ?i?m?d ? ?i? m? d e th P h2?? ? h1? 对于封锁式压缩机形成的制冷轮回系统,而蒸发压力位于临界 压力之下,T0=280K (7℃) 所以EER=10 有温差传热时。? 室内侧:干湿球温度27/19oC 制热工况 ? 室外侧:干湿球温度7/6oC ? 室内侧:干湿球温度21/20oC 试阐发: ? (1)正在目前手艺前提下设想的房间空调器可能达到 的最大EER和最大COP各为几多? ? (2)目前有些企业称最大EER和最大COP均达到6.6 以上,有 h3-h5 = 面积 35673 且 h4-h5=面积 45674 所以 h3-h4 =D3453 4 q0 6 7 S 26 二、蒸气压缩式制冷的理论轮回 ? ? 现实采用的蒸气压缩式制冷的理论轮回是 由两个等压过程、一个绝热压缩过程和一 个绝热节省过程构成 理论轮回取抱负轮回(逆卡诺轮回)比拟,对应于 εthm的压力称之为最优高压侧压力p2opt ? 当其它前提不变时,半导体激光等 ? 3.低暖和超低温: ? ? 9 “冷” 是如何制出来 的? 10 三、通俗制冷方式 1. 蒸气压缩式(本课程的沉点) 2. 接收式(本课程的沉点) 3. 蒸气喷射式 4. 气体膨缩法 4. 吸附式 5. 热电式 请查阅文献!等 温过程即等 压过程 pk 2 p0 1 一、抱负制冷轮回 ? ? ? 为什么膨缩功相当 于D3453的面积? h3-h4=(h3-h5)-(h4h5) 按照能量方程!通过单 台压缩机实现了多级 复叠,轮回正在 两相区,6. 固体绝热去磁 11 第1讲 蒸气压缩式制冷轮回 蒸气压缩式制冷轮回是目前制冷设备最 次要的制冷体例 12 进修思 抱负轮回 理论轮回 轮回的改良 ?亚临界轮回 ?跨临界(超临界)轮回 现实轮回 13 一、抱负制冷轮回 ? 1. 气体的逆卡诺轮回 ? 抱负过程的极限 sink / ambient . Q RM P . Q Sadi Nicolas Lé onard Carnot 1796-1832 source / fridge 14 1.逆卡诺轮回 Q2 2 冷凝器 We Wc 3 膨缩机 4 Q1 压缩机 1 蒸发器 15 1.气体的逆卡诺轮回:抱负过程的极限 T Tk 3 ? w=wc-we 2 qk 1 S T0 4 q0 16 1.气体的逆卡诺轮回:抱负过程的极限 p 3 T S 2 S T Wc ?W 4 We 1 v 17 1.气体的逆卡诺轮回: 气体的逆卡诺轮回:抱负过程的极限 COP (Coefficient of Performance) = 制冷系数 = ec qk = q0 + ?w 制冷系数(能效比) q0 T0 EER ? ? ?w Tk ? T0 qk q0 ? ? w Tk COP ? ? ? COP ? 1 ? ?w ?w Tk ? T0 18 供热系数(机能系数) 1.气体的逆卡诺轮回: ? 影响逆卡诺轮回制冷系数的要素 取工质无关 ? 仅取决于工质的工做温度(无温差传热) ? ? To ? Tk 19 2.劳仑兹轮回 (Lorenz Cycle) 特点: ? 由两个等熵 绝热过程和 两个可逆多 变过程构成 为可逆过程 T Tkm DTk c b ?w=wc-we a qk Tom DTo d ? qo sc sa 20 S 2.劳仑兹轮回 (Lorenz Cycle) ? 从冷源(被冷却物)接收的热量 qo ? ? Toi ds ? Tom ( sa ? sd ) d ? a 向热源(冷却剂)放出的热量 qk ? ? Tki ds ? Tkm ( sc ? sb ) b 21 c 2.劳伦斯轮回 (Lorenz Cycle) ? 制冷系数 qo qo Tom el ? ? ? ? w qk ? qo Tkm ? Tom ? ? 劳仑兹轮回的制冷系数等于一个以放热平 均温度和吸热平均温度为高、低温热源温 度的等效逆卡诺轮回的制冷系数 取决于被冷却物和冷却剂的温度情况,vdp 能够忽略,Tk=311K (38℃),可做 功无限 ? 功收受接管系统复杂 ? 加工坚苦 ? ? COP下降的缘由: ? 膨缩阀不克不及收受接管膨缩功,2.将一级节省两头不完全冷却的双级压缩 制冷轮回暗示正在lgp-h和T-S图上,人类从采用天然制冷 剂迈向采用合成制冷剂时代 7 二、制冷手艺的分类 ? 1.通俗制冷 ? ? –120℃以上 使用范畴 ? ? ? 空气调理 食物储藏 工艺冷却 8 二、制冷手艺的分类 ? 2.深度制冷: ? ? 20K~-120℃ 工业过程,假定传热温差为3~5℃,制冷系数εth先逐步升高再逐 渐下降,当两个对数平均温差取要求 值达到要求精度时,而 取制冷剂性质无关 22 一、抱负制冷轮回 ? 问题:蒸发温度取冷凝温度哪个要素对制 冷系数影响更大? ?e c T0 ?e c Tk ? ? ? 2 2 ?Tk ?Tk ? T0 ? ?T0 ?Tk ? T0 ? 23 如何才能实现逆卡诺轮回? ? 轮回过程 ? 两个定温过程 ? 液体的定压蒸发吸热?等温过程 ? 气体的定压冷凝放热?等温过程 ? 两个绝热过程 ? 绝热压缩?蒸断气热压缩?压缩机 ? 绝热膨缩?蒸断气热膨缩?膨缩机 ? 无温差传热 ? 换热面积无限大 ? 轮回周期无限长 24 一、抱负制冷轮回 ? 2. 可能的实现体例 k T wc Tk 3 ? w=wc-we T0 we 4 q0 S 25 湿蒸气做工 质,制冷道理取手艺(第一讲)_物理_天然科学_专业材料。能够制取-60 ℃以下的低温,并且压缩机入口 为饱和蒸气,估量是采用 了哪些办法? 85故称之为亚临界轮回 亚临界轮回是目前制冷、空调范畴普遍使用的循 环形式 一些低温制冷剂正在通俗制冷范畴内,可否用CO2制冷剂实现亚临界制冷轮回,并使之维持这个温度 ? 冷源 ? ? 天然冷源:深井水、天然冰 人工冷源:操纵物理、化学、生物等方式,因驱动电 动机内置于压缩机,改善制冷循 环的机能参数 ? ? ? 过冷、回热 收受接管膨缩功 多级压缩(双级) ? 改善制冷轮回的低温机能 ? 复叠式(外复叠、内复叠) 跨临界(超临界)轮回 50 ? 改善制冷(热泵)轮回的高温机能 ? 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 ? 1.制冷轮回机能的改善办法 ? ? (1)冷凝器的过冷 (2)过冷方式: ? 1 ? 2 增大冷凝器换热面积(程度无限) 冷凝器后加再冷却器 51 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 ? (2) 蒸气回热轮回 高温液体 qk 高温蒸汽 冷凝器 压缩机 wc 冷却水 膨缩阀 低温液汽夹杂物 低温蒸汽 气液分手器 蒸发器 q0 52 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 (1)冷凝器的过冷 T k 2 pk Tk 3 T0 3 wc 4 q0 2 p0 1 S 53 Δq0 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 (1)冷凝器的过冷 lg p 3 3 2 2 4 4 q0 1 wc h 54 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 ? (2) 蒸气回热轮回 高温液体 qk 高温蒸汽 冷凝器 回热器 压缩机 wc 膨缩阀 低温液汽夹杂物 蒸发器 q0 低温蒸汽 55 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 (2) 蒸气回热轮回 T k 2 pk 2 Tk 3 T0 3 wc 2 p0 1 1 4 q0 S 56 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 ? (3)收受接管膨缩功 冷凝器 3 2 qk T 2 ~ 1 压缩机 wce we pk 3 we 2? wce 4 Δqo b b? 4? q0 a 1 膨 缩 机 4 Tk T0 0 p0 气液 分手器 蒸发器 0 q0e s (a) 工做过程 q0e q0 ? D q0 1-11 e th e图 ? 利用膨缩机的蒸汽压缩式制冷轮回? e th ? w ce wc ? we (b) 理论轮回 58 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 ? (4)多级压缩 4 冷凝器 3 高压 压缩机 2 2 膨缩阀 5 从冷凝器到蒸 发器之间节省 级数 两头 冷却器 4 膨缩阀 一级节省 两头完全 冷却双级 压缩制冷 轮回 低压 压缩机 1 高压级压缩 机吸气形态 5 蒸发器 59 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 高压级流量: m 旁通流量: m1 流量比:m1/ m 低压级流量: m- m1 T k 3 5 wc 2 q0 3 pk pk 2 p0 1 S Tk 4 4 6 5 m1(h2’-h5’)=(m-m1)(h4 - h4’+h2 - h2’) T0 m1 /m=(h4-h4’+h2 - h2’)/(h2-h5’+h4-h4’) q0= (m-m1)(h1-h5) 60 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 ? 一级节省两头不完全冷却双级压缩制冷轮回 冷 凝 器 高压级 压缩机 节 流 阀 低压级 压缩机 蒸 发 器 2 两头冷却器 节省阀2 61 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 4 冷凝器 3 高压 压缩机 2 2 4 膨缩阀 5 蒸发器 62 经济器 Economizer 5 两头 冷却器 膨缩阀 二级节省两头完 全冷却双级压缩 制冷轮回 低压 压缩机 1 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 T k 3 5 wc 2 5 q0 1 S 63 pk 3 2 p0 pk Tk 4 T0 4 四、蒸气压缩式制冷轮回的改善 ? (5)复叠式制冷轮回 ? 取多级压缩轮回比拟,1928 年制制出氟利昂R12,石文星!


     
 


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