制冷基础知识介绍.ppt

上传人:F****n 文档编号:109874690 上传时间:2019-10-28 格式:PPT 页数:64 大小:3.95MB
返回 下载 相关 举报
制冷基础知识介绍.ppt_第1页
第1页 / 共64页
制冷基础知识介绍.ppt_第2页
第2页 / 共64页
制冷基础知识介绍.ppt_第3页
第3页 / 共64页
制冷基础知识介绍.ppt_第4页
第4页 / 共64页
制冷基础知识介绍.ppt_第5页
第5页 / 共64页
点击查看更多>>
资源描述

《制冷基础知识介绍.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《制冷基础知识介绍.ppt(64页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、基础空调知识介绍,制冷基础理论,热力学三大定律,热力学第一定律: 热能作为一种能量形式,可以和其他形式的能量相互转换,转换中能量的总和不变。实质就是能量转换及守恒定律。 热力学第二定律: 一切自发过程都是不可逆的。自然界中,热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体。 热力学第三定律: 任何系统都不能通过有限的步骤使自身温度降低到0K(绝对零度),称为0K不能达到原理。,制冷的基本思路,人在游完泳时,会有冷的感觉,在手臂上涂抹酒精也有凉爽的感觉,这都是因为液体的蒸发带走了热量。 空调能够制冷就是因为由液体在室内蒸发带走热量的缘故。 动画,制冷系统的基本组成,单独制冷的空调系统,制冷的基本原理,

2、制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程。 由于热量只能自动地从高温物体传给低温物体,因此实现制冷必须包括消耗能量的补偿过程。 制冷机的基本原理:利用某种工质的状态变化,从较低温度的热源吸取一定的热量Q0,通过一个消耗功W的补偿过程,向较高温度的热源放出热量Qk,。在这一过程中,由能量守恒得 Qk= Q0 + W。,相变制冷:利用液体在低温下的蒸发过程或固体在低温下的熔化或升华过程向被冷却物体吸取热量。普通空调器都是这种制冷方法,而且是采用蒸气压缩循环来实现制冷。 气体膨胀制冷:高压气体经绝热膨胀后可达到较低的温度,令低压气体复热即可制冷。 气体涡流制冷:高压气体经过涡流管

3、膨胀后即可分离为热、冷两股气流,利用冷气流的复热过程即可制冷。 热电制冷:令直流电通过半导体热电堆,即可在一端产生冷效应,在另一端产生热效应。,制冷的基本方法,蒸气压缩循环原理图,蒸气压缩制冷系统主要部件及作用,压缩机:将低温低压气体压缩成高温高压气体 四通阀:制冷、制热时换向 冷凝器:制冷时,向环境散热, 制热时,从环境吸热 蒸发器:制冷时,从室内吸热 制热时,向室内散热 毛细管:节流元件 气液分离器:保护压缩机,制冷循环的四个过程,A、压缩过程做功过程,从蒸发器回到压缩机是低温(812)、低压的气体(0.40.6Mpa),经过压缩机后为高压(1.51.7Mpa)、高温(7090)的气体,B

4、、冷凝过程放出热量,从压缩机出来的高温高压气体放出热量进行冷凝,随着流体的流动,热量不断放出,气体不断冷凝,含气量逐渐降低,形成高压中温液体,此液体有一定的过冷度,C、在节流装置中制冷剂的变化,节流前后压力变化,管径变小,阻力增加,液态冷媒压力下降,份冷媒出现蒸发现象,因此节流后温度有下降现象,室内热空气,交换后热空气,气体,液体,D、蒸发过程吸收热量,进入蒸发器内的是低压低温气液混合物,随着流体的流动,不断吸收热量,液体不断蒸发,含气量逐渐上升,成为气体回到压缩机。,具备冷暖功能的空调系统,制冷系统的基本组成,二、主要制冷元器件,压缩机是制冷装置中最重要的组成部分,人们形象地称之为制冷装置的

5、心脏。 它在电动机的带动下,输送和压缩制冷蒸气,使制冷剂在系统中进行制冷循环。,活塞式压缩机,1、压缩机,压缩机,压缩机的选型,根据企划要求选择压缩机的额定电压、频率、相数(1Ph、3Ph)以及额定能力值。 单冷机:空调器能力=压缩机额定能力9095%。 冷暖机:空调器能力=压缩机额定能力85% 在三匹及三匹以下的压缩机尽量选择转子式压缩机(如美芝、海立、松下等),更有成本优势;三匹以上尽量选用涡旋式压缩机(如三洋、大金、谷轮压缩机等),更有能效比优势。 高能效可选用Bristol的TS活塞压缩机。,压缩机的接线,单相压缩机:R、S、C三个端子,需要运行电容 R运行端,接零线(黑线) S启动端

6、,接运行电容(白线) C公共端,接接触器或火线(红线) 三相压缩机:U(R/T1) 、V (S/T2) 、W (C/T3) 三个端子,不需要运行电容。相序要正确,以免损坏压缩机;如果相序反了,任意调换两个接线端子的接线就可以。,转子压缩机,涡旋压缩机,冷媒吸入,冷媒排出,低压腔,高压腔,螺杆压缩机,双螺杆,单螺杆,离心压缩机,冷凝器、蒸发器,蒸发器的换热:对流为主,从环境吸收热量 冷凝器的换热:对流为主,向环境释放热量,热量传递的三种基本方式,导热:物体个部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递。 对流:流体个部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混所

7、引起的热量传递方式。 自然对流是由于流体冷热各部分的密度不同而引起的流动换热 强制对流指由于水泵、风机或其他压差作用造成的流动换热 热辐射是由于因为热的原因而通过电磁波传递能量的过程和方式,发生在管内的冷凝过程,随着流体的流动,热量不断放出,气体不断冷凝,含气量逐渐降低。流动状态依次为:纯气体流动环状流弹状流塞状流泡状流纯液体流动,发生在冷凝器中的主要传热过程,在制冷状态下,冷凝器向环境散热 制冷剂铜管内壁:对流换热 铜管内壁铜管外壁及翅片:导热 铜管外壁及翅片大气:对流换热 高温制冷剂以过热蒸气状态进入冷凝器,在管内发生降温及冷凝过程,从冷凝器入口到第一个液滴产生前,是一个温度不断降低的过程

8、;从第一个液滴产生到最后一个气泡消失,是一个温度不变的过程(假定冷凝过程中压力不变),在此过程中,制冷剂中含液量不断上升,含气量不断下降;从最后一个气泡消失到冷凝器出口,是一个降温过程。,发生在管内的蒸发过程,随着流体的流动,不断吸收热量,液体不断蒸发,含气量逐渐上升,流动状态依次出现:纯液体流动塞状流环状流雾状流纯气体流动,发生在蒸发器中的主要传热过程,制冷状态下,蒸发器从环境吸热 大气铜管外壁及翅片:对流换热 铜管外壁及翅片铜管内壁:导热 铜管内壁制冷剂:对流换热 低温制冷剂以气液混合状态进入蒸发器,在管内发生蒸发及升温过程,从蒸发器入口到最后一个液滴消失前,是一个温度不变的过程(假定蒸发

9、过程中压力不变),在此过程中,制冷剂中含液量不断下降,含气量不断上升;从最后一个液滴消失到蒸发器出口,是一个升温过程。,冷凝器、蒸发器的强化换热方法,两器强化换热主要与铜管、翅片、分流等因素有关系。 1)采用扩展表面以增大换热面积翅片 2)增大冷热物体间的温差分流 3)采用高导热系数的材料 4)提高流体流速以减低层流底层 5)增加流体的扰动或使流体旋转以破坏层流底层高效传热管 6)采用机械震动,声波或超声波产生气流脉动及施加电磁场等 7)减小接触热阻制造工艺,两器铜管,两器铜管直径:7mm、7.94mm、9.52mm 两器铜管种类:光管、普通内螺纹管、高效内螺纹管 从管内换热效果来看:内螺纹管

10、是光管的1.3 倍左右。 高效内螺纹铜管:交叉齿、瘦高齿、M型齿等,两器翅片(铝箔),翅片按材料分为亲水与非亲水铝箔两种,亲水铝薄的优势在于有冷凝水时可使水尽快沿翅片流走,不堵塞风道,不影响换热效果。 原则上,蒸发器选用亲水铝薄,冷暖机冷凝器选用亲水铝薄,单冷机冷凝器必须选用非亲水铝薄。 翅片的片距一般在1.3-2.0mm之间 翅片的片形分为光片、弧形冲缝片、方形冲缝片。弧形冲缝片的换热效果最好,据实验表明, 弧形冲缝片换热效果较方形冲缝片好2%-8%左右,,两器分流流路走向设计,冷媒总体流向应为蒸发过程下进上出,冷凝过程上进下出;(分体蒸发器落差较小可不受此限) 冷媒总体流向与空气流向成逆流

11、:一般蒸发过程温度变化较小,可以不考虑逆流;而冷凝过程温度变化较大,必须按逆流设计流路; 各路迎风面管数和背风面管数尽量一致,以使换热均匀; 同时有单冷和冷暖机的仅用于单冷机的蒸发器(比如窗机),蒸发过程可以按逆流设计,有利于提高制冷量;单冷冷暖共用的蒸发器必须按制热时为逆流设计。,两器分流流路数设计,分路数多少以EER最佳为原则。路数多流动阻力损失小,功率下降,但由于冷媒流速下降,换热系数也下降,同时也很难分配均匀;反之,路数少流动阻力损失大,功率较高,但由于冷媒流速增大,换热系数会提高,因此只有设计合理的分路数才能使系统达到最佳 蒸发器中压力较低,对流动阻力比较敏感,单程管长应少一些;冷凝

12、器中压力较高单程管长可以长一些。,换热器是制冷设备的重要组成,使制冷剂在其中吸收热量或放出热量与周围介质(空气或水)进行热交换,亦称为热交换器。,换热器的总类,换热器的主要结构形式,两器分配器,冷媒分配器应优先选用具有收缩混合室的结构形式以便气液两相制冷剂能均匀地进入各路分液管,选用带垫片的分配器; 分配器的位置:冷凝器中分配器的位置尽量往下布置。 分配器的布置:垂直布置。 为分流均匀,分流毛细管内径尽量小为好;为降低冷媒噪声,分流毛细管内径尽量大些为好。,节流部件,节流部件有:热力膨胀阀、电子膨胀阀、毛细管等 毛细管是制冷系统中的节流部件,主要起节流和降压作用。 毛细管越细越长:阻力越大,蒸

13、发温度越低,制冷达到的温度就越低; 通过的冷媒量就越少,总制冷量就越低。,热力膨胀阀,毛细管,电子膨胀阀,制冷阀件,过滤器 过滤器装在冷凝器出口与毛细管之间,用来过滤制冷系统中润滑油中的固体杂质,确保管路系统通畅,防止系统堵塞,影响制冷效果。,制冷剂只能向一方向自由流动,主要用于热泵型空调器上, 与辅助毛细管并联在系统中。,单向阀,用电磁的效应进行控制,主要的控制方式由继电器控制, 调节流体的方向、流量、速度等,电磁阀,截止阀,截止阀主要是用来连接室内外机用,用于切断或开通气、液管路,是为安装和检修方便而设置的,进出孔与管路上的进出管相连,另一个孔称工艺口,供安装、维修时使用,如抽真空、充注制

14、冷剂、接压力表。不用时应将此孔关闭,并拧紧螺帽。,四通阀制冷时处于OFF状态,制热时处于ON状态。具体流向原理图如下:,部位1:由压缩机排气管来,D; 部位2:去压缩机回气管,S 部位3:由蒸发器的接管来,E; 部位4:去凝器的接管, C 部位5:左后导毛细管 部位6:右前导毛细管,断电状态:制冷循环,通电状态:制热循环,四通阀,四通阀的选择,选择四通阀时主要考虑到以下两点: 1、压力损失:压力损失尽可能小; 2、最小动作压差:从切换开始到切换结束确保必要的压差;在容量控制压缩机匹配时要注意切换时压缩机容量设定及设定时机。 四通阀制冷时处于OFF状态,制热时处于ON状态。,气液分离器安装在蒸发

15、器和压缩机之间,起到防止液态制冷剂进入压缩机的作用。,气液分离器,其它附件,单向阀 干燥过滤器 消音器 高低压压力开关 R22系统 低压开关:0.05Mpa+0.03时,断开;0.15+0.05Mpa时,闭合; 高压开关:压力值3.20MPa0.15时,断开;压力值2.60.2Mpa时,闭合 R410A系统 低压开关: 0.15Mpa+0.03时,断开;0.30+0.05Mpa时,闭合; 高压开关: 4.2Mpa0.15时,断开;3.00.2Mpa时,闭合; 高压开关(T3工况): 4.5Mpa0.15时,断开;3.50.2Mpa时,闭合; 温度开关:排气温度保护,断开温度为1205,恢复温度

16、为8015;,常用制冷剂的一般要求 选作制冷剂的物质一般应满足下列要求: 1 具有优良的热力学特性; 2 具有优良的热物理性能 (较低的粘度,高的导热系数,大的气化潜热); 3 具有良好的化学稳定性; 4 与润滑油有良好的兼容性; 5 无毒性,不可燃、不可爆,无腐蚀性; 6 有良好的电器绝缘性; 7 经济性,制冷剂,制冷剂的种类与命名,非共沸混合工质:R4XXX R407C: R32/R125/R134a 23/25/52wt% 7.1K R410A: R32/R125 50/50wt% 0.04K R417A: R125/R134a/R600 46.5/50/3.5wt%,制冷剂的种类与命名,共沸混合工质:R5XX R500: R12/R152a 73.8/26.2wt% R502: R22

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿/小学教育 > 小学教育

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号