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空调系统冷热源什么是空调冷热源家用空调制冷原理2.中央空调制冷系统中央空调制冷系统中央空调制冷系统中央空调制冷系统空调系统冷热源空调冷热源工程一、冷源设备1.制冷剂(Refrigeration)1.制冷剂1.制冷剂1.制冷剂1.制冷剂1.制冷剂1.制冷剂1.制冷剂第二节制冷理论循环1.卡诺循环卡诺循环是在一定温限范围内热效率最高的循环。
有两个等温过程和两个等熵(绝热)过程组成的循环系统。
1.1正向卡诺循环正卡诺循环的热力过程分析:
(1)3—4等温过程
工质由状态3等温压缩,并向恒温热源T2放出热量Q2而到状态4;
(2)绝热过程
绝热过程,工质由状态4通过绝热压缩达到状态1;
(3)等温膨胀
工质从状态1,在等温下由恒温热源T1吸取热量q1变化到状态2;
(4)绝热膨胀
工质由状态2进行绝热膨胀恢复到原来状态3从卡诺循环热效率可得出结论:
(1)卡若循环的热效率只决定于高温热源和低温热源的温度,可采用增大高、低温差来提高热效率。
(2)卡诺循环的热效率总是小于1,不可能等于1。
(3)当T1=T2时,即只有一个热源,则热效率等于0。即指单一热源的热发动机是不可能存在的,必须存在温差。
(4)卡诺循环的热效率与工质的性质无关。
卡诺循环是一种理想的可逆循环。在实际过程中,无法实现没有温差下的等温传热过程,也不可能实现没有摩擦损失的等熵过程。1.2逆卡诺循环
1.卡诺循环逆卡诺循环的性能分析
在已知的高温和低温热源温度下,逆卡诺循环具有最大的制冷性能系数,即在相同的制冷量下,消耗的功最少。
冷、热源温差越大,制冷系数越小,制冷机的经济性越差。
2.洛仑兹循环3.蒸汽压缩制冷理论循环3.蒸汽压缩制冷理论循环3.蒸汽压缩制冷理论循环3.单级蒸汽压缩制冷循环(1)过冷循环
将节流阀前的液态制冷剂进行再冷却,使其温度降到冷凝温度以下称为液体过冷。
(1)过冷循环
制冷循环过程分析:
过冷度越大,制冷量越大;
节流前后温差愈小,则节流损失越小,
在实际制冷循环中多采用工质液体过冷的循环以减少节流损失,提高制冷系数。
3.单级蒸汽压缩制冷循环(1)过冷循环
实现液体过冷采取的措施:
在冷凝器中过冷,当冷却介质温度较低,冷凝面积足够大时,制冷剂液体可得到过冷;
专门设置一种过冷度换热器,但需要增加冷却水和深井水设置;
用回热器过冷,利用从蒸发器出来的回气,冷却节流前的制冷剂液体。
注:过冷循环较基本循环的投资增加了。利用过冷循环的范围:
当蒸发温度在-5℃以下时,对于大型的制冷装置采用液体过冷器在经济上是有利的;
如果冷凝器采用温度较低的深井水,设计时采用液体过冷器进行过冷循环,其综合效益较好。(2)过热循环
压缩机吸入前的制冷剂蒸汽的温度,高于吸气压力下制冷剂的饱和温度时,成为吸气过热,具有吸气过热的循环称为过热循环。
(2)过热循环
性能分析:3.单级蒸汽压缩制冷循环(2)过热循环
过热循环系统的选择:与制冷剂的有关,
氟利昂制冷剂配用热力膨胀阀时,制冷剂会在蒸发器内产生一定的过热度,这部分过热为有效过热。常用于R22.
氨制冷系统中由于氨制冷装置的容量较大,回气管道较大,与环境的热交换不可避免,总是存在有害过热。为了防止出现湿压冲程,其过热度一般为5℃,同时尽量缩短从蒸发器到压缩机的回气长度,并对回气管采取适当的隔热措施,减少能量损失。(3)回热循环
在压缩机的吸气管道上设置一个换热器,使节流前的制冷剂液体和来自蒸发器的低温蒸汽进行热交换,使液体过冷,蒸汽过热,称之为回热。3.单级蒸汽压缩制冷循环(3)回热循环
回热循环系统的选择:
R22和R502采用回热循环时,制冷系数提高,并可减轻回气管的有害过热,使吸入蒸汽中夹带的油滴所溶解的氟利昂在回热器中汽化,以回收其冷量等优点。
氨制冷系统不适采用回热循环,否则使,制冷系数降低,同时使压缩机的排气温度过高。
第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组2.螺杆式压缩机的工作原理第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组制冷压缩机与设备节能制冷压缩机与设备节能制冷压缩机与设备节能制冷压缩机与设备节能第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组第三节蒸汽压缩式制冷机组(1)卧式壳管式冷凝器(1)卧式壳管式冷凝器(1)卧式壳管式冷凝器卧式壳管式冷凝器的使用范围:

氨冷凝器
传热管采用无缝钢管;

氟利昂冷凝器
传热管采用滚轧螺纹的纯铜管。(原因:氟利昂黏度大,热导率低,
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