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蒸氣壓縮式制冷的熱力學(xué)原理(留存版)

2025-07-12 02:49上一頁面

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【正文】 239。44??????? vvxvvk J / k 0 7 4 6 6410 ????? hhq單位質(zhì)量制冷能力: 單位容積制冷能力: 310 kJ / m427725 ???vqqvkg / 2000 ???qM r?制冷劑質(zhì)量流量: 制冷劑體積流量: / 31 ???? vMV rr冷凝器熱負(fù)荷: ) 9 01 6 2 8(0 1 8 )( 32 ????? hhM rk?) 4 6 61 6 2 8(0 1 8 )( 12 ????? hhMP rth壓縮機(jī)理論耗功率: 理論制冷系數(shù): 制冷效率: 1241 ???????hhhhth?39。4180。440 bbhhq ?????? 理論制冷系數(shù)提高 ecth wwqq???? 00?三、多級壓縮式制冷循環(huán) ? 當(dāng)壓縮機(jī)的壓縮比較大時,壓縮機(jī)的排氣溫度相應(yīng)較高,因而 過熱損失 及壓縮機(jī) 功耗 均較大。 中間冷卻器的能量方程為: 三、多級壓縮式制冷循環(huán) )()()( 632751321 hhMhhMhhM rrr ????? 高壓級壓縮機(jī)的制冷劑流量Mr: 65 hh ? 87 hh ?16375322 )()()(rr MhhhhhhM?????081637221 ))(()( ?hhhhhhMMMrrr ??????8101 hhM r ???三、多級壓縮式制冷循環(huán) 對于 一次節(jié)流不完全中間冷卻 制冷量為 ?0雙級壓縮制冷循環(huán): ?狀態(tài) 3(由狀態(tài) 2和狀態(tài) 3180。888 hhhhx???213139。 (為目前制冷、空調(diào)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的循環(huán)形式 ) 基本概念 T 0T kTs13a0 4b2P kP 0? 跨臨界循環(huán):一些低溫制冷劑在普通制冷范圍內(nèi),利用冷卻水或室外空氣作為冷卻介質(zhì)時, 壓縮機(jī)的 排氣壓力 位于 臨界壓力之上 ,而 蒸發(fā)壓力 位于 臨界壓力之下 ,此類循環(huán)稱之為跨臨界循環(huán)。 ?3180。1 39。339。1 39。P kmP 0m保留實(shí)際制冷循環(huán) 主要特征 抽象出的壓焓圖如下圖所示,圖中1?2 ?3 ?4 ?1 為理論循環(huán), 1180。139。1 ihvicrihhvVwMP??????icrithi PwMPP ???1 39。139。239。lg Ph各種空調(diào)制冷機(jī)組的實(shí)際性能系數(shù) COP ?家用窗式空調(diào): (理論循環(huán) COP一般在 5以上 ) ?風(fēng)冷式機(jī)組 : (理論循環(huán) COP一般在 5以上 ) ?單級水冷式機(jī)組: (理論循環(huán) COP一般在 6以上 ) ?多級水冷式機(jī)組: 57 對于 由封閉式壓縮機(jī)構(gòu)成的制冷系統(tǒng) ,因驅(qū)動電機(jī)內(nèi)置于壓縮機(jī),需考慮 電機(jī)效率 ?e(電動機(jī) 輸出功率 P與 輸入功率 Pin之比 )對能耗的影響。239。 ?指示功率 Pi:存在流動阻力等因素、壓縮過程偏離等熵過程時壓縮機(jī)的 實(shí)際耗功率 。P 139。ba139。339。 (5)、過程線 c180。339。 ?1180。但這類制冷劑的 臨界溫度很低 ,采用一般冷卻水,存在以下局限: 由于水溫接近其 臨界溫度 ,使氣態(tài)制冷劑 難以冷凝 ; ?即使冷凝,由于接近臨界點(diǎn),不但 冷凝壓力高 ,而且 比潛熱小 ,因而制冷 效率也很低 。2143439。 一次節(jié)流完全中間冷卻的雙級壓縮制冷 理論循環(huán) 工作流程 一次節(jié)流中間不完全冷卻的雙級壓縮制冷 理論循環(huán) 工作流程 雙級蒸氣壓縮式制冷的中間壓力選取原則 ?以 獲取最大制冷系數(shù) 的中間壓力為原則;以這種原則確定的中間壓力稱之為 最佳中間壓力 。 過熱度對排氣溫度的影響 有效過熱的過熱度對制冷系數(shù)的影響 二、回收膨脹功 ? 使用膨脹機(jī) 的蒸氣壓縮式制冷循環(huán) ?對于大容量制冷裝置 : ?一方面,由于膨脹機(jī)的容量較大,不會出現(xiàn)因機(jī)件過小導(dǎo)致加工方面的困難; ?另一方面,可回收的膨脹功相對較大; ?因此,采用膨脹機(jī)回收膨脹功可節(jié)省常規(guī)能源,提高制冷系數(shù)。 ?改進(jìn)方法: ( 1)改善節(jié)流過程,使之更接近等熵過程。 ) 13 66 039。 12410hhhhwqcth ?????( 7) 制冷效率 ?R:理論制冷循環(huán)制冷系數(shù)與理想制冷循環(huán)制冷系數(shù)之比。4339。1410aahhhhhhq?????????239。440 bbhhq ??????采用節(jié)流閥代替了膨脹機(jī),一方面損失了 膨脹功 ,另一方面產(chǎn)生了 無益氣化 ,降低了制冷能力,導(dǎo)致制冷系數(shù)有所下降。 ?實(shí)際循環(huán) 卻是 兩個定壓 、一個絕熱壓縮、一個絕熱節(jié)流過程 逆卡諾循環(huán)的 局限 ?膨脹機(jī)的經(jīng)濟(jì)性 ?液態(tài)制冷劑的比容變化很小,因而可以利用的膨脹功十分有限。 ? ε 的數(shù)值可能大于 小于 1或等于 1。 kTs0q 0q k1243ab? ? ? ?? ?? ?bakbabakkecssTTssTssTqq????????????39。 0T39。但二者的 含義不同 。 ? 理論循環(huán) 忽略 了制冷機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中的一些復(fù)雜因素,將循環(huán)加以簡化抽象。439。139。 ?避免濕壓縮的方法 ?在蒸發(fā)器出口增設(shè) 氣液分離器 ; ?調(diào)節(jié)膨脹閥的開度,控制壓縮機(jī)入口制冷劑蒸氣的過熱度。 qk= h2- h3 ? k= Mr(h2- h3 ) ( 5)壓縮機(jī)的 理論耗功率 Pth: w= h2- h1 )( 12 hhMWMP rcrth ???h 2lgph0339。444 hhhhx??? v4=x4v1+(1x4)v4180。 ?再(過)冷度 :液體過冷后的溫度與其壓力對應(yīng)的飽和溫度的差值。 一般說來,對于 節(jié)流損失大 的制冷劑,如 氟利昂R1 R134a等回?zé)嵊欣鴮τ谥评鋭?氨 則不利。 壓縮機(jī)蒸發(fā)器冷凝器1閃發(fā)蒸氣分離器45672138239。 壓縮機(jī)蒸發(fā)器冷凝器1閃發(fā)蒸氣分離器45672138239。當(dāng)蒸發(fā)壓力低于 ~ 時,外界 空氣易滲入系統(tǒng) ,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行(如:氨在蒸發(fā)溫度為- 65?C時, pk= ) 。 CO2跨臨界制冷循環(huán)的改善 課后自學(xué) 蒸氣壓縮式制冷實(shí)際循環(huán)的特點(diǎn) ( 與理論循環(huán)相比 ) 第五節(jié) 蒸氣壓縮式制冷的 實(shí)際循環(huán) ?壓縮機(jī)內(nèi)為非 絕熱 (與外界存在熱交換 )、 可逆 (氣體內(nèi)部及氣體與氣缸壁存在 摩擦損失 )過程; ?壓縮機(jī)進(jìn)、排氣閥存在 節(jié)流損失 ; ?蒸發(fā)器及冷凝器內(nèi)存在 傳熱溫差 ; ?存在壓縮機(jī) 吸氣過熱 和膨脹閥前制冷劑 液體過冷 ; ?系統(tǒng)存在制冷劑 流動損失 ; ?系統(tǒng)內(nèi)存在 不凝性氣體 。1 39。 (3)、過程線 a?b :低溫低壓制冷劑蒸氣進(jìn)入氣缸的過程,吸收氣缸熱量,溫度 有所上升 ,壓力仍為 Pa 。 ?3180。 4439。3339。P 139。 ?摩擦效率 ?m:指示功率與軸功率的比值。4239。 思考題與作業(yè) P29 ? 思考題: 6 ? 作業(yè): ? 3 ?補(bǔ)充: 有一臺廚房冰箱和家用空調(diào)器使用相同的制冷劑 R22,經(jīng)實(shí)驗(yàn)測定,冰箱的 COP只有 ,而家用空調(diào)器的 COP達(dá)到 ,實(shí)驗(yàn)時,冷凝溫度同為 ℃ ,而蒸發(fā)溫度分別為 25℃ (冰箱)和℃ (空調(diào)器)。100 其中, ?th 為工作在與實(shí)際制冷循環(huán)的 平均冷凝壓力 與 平均蒸發(fā)壓力 、 再冷度 與 過冷度 相同條件下的 理論循環(huán)制冷系數(shù) 。3339。1vVM hvr??1 39。 ? 4180。 ? 4180。39。 ?1180。 ?表示 蒸發(fā)器入口 壓力仍為 P0、冷凝器出口 壓力仍為 Pk、并考慮再冷與過熱的蒸氣壓縮式實(shí)際循環(huán)
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