蒸汽压缩式制冷教程

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1、第第3 3章章 蒸汽压缩式制冷蒸汽压缩式制冷 3.1 蒸气压缩式制冷循环 (一) 单级蒸气 压缩式制冷循环 1朗肯循环 2劳伦茨循环 3跨临界循环 (二)多级蒸气压缩式制冷循环 (三)复叠式蒸气压缩式制冷循环 1朗肯循环 3.1.1 蒸气压缩制冷的典型循环 空调、制冷、食品冷藏温度范围 大量使用的循环 基本朗肯循环 有回热的朗肯循环 图3-1 基本朗肯循环 循环TS图:12 压缩过程 23 冷却冷凝过程 34 节流过程 41 蒸发吸热过程 朗肯循环图例 T S 1 2 4 3 图3-2 有回热的朗肯循环 TS图: 12 压缩过程 23 冷凝过程 33 液体过冷过程 34 节流过程 4 1 蒸发

2、过程 11 吸气过热过程 T S 1 2 4 3 3 1 3.1.2 劳伦茨循环 朗肯循环的主要特征 循环中的两个相变过程变成伴随有降 温的定压凝结和伴随有升温的定压蒸发。 有两个定压定温的相变过程与纯质制冷剂 及共沸混合制冷剂的压力特性相适应。 劳伦茨循环 劳伦茨循环图例 图3-3 劳伦茨循环 T S 1 2 4 3 3.1.3 跨临界循环 将CO2作为制冷剂用于空调制冷的温 度范围时,由于CO2的临界温度低(仅 30),排热将在超临界区进行。而吸热 则在临界点以下进行,整个循环跨越临界 点。 定义 图3-4 CO2跨临界循环 12压缩过程;23气体冷却过程; 34气体冷却过程;45节流过程

3、; 56蒸发过程;01气体过热过程。 T S 1 2 6 5 3 0 4 3.2.1 制冷系统的特点及工作过程 压缩制冷剂蒸气,提高压力和温度 放热,使高压高温制冷剂蒸气冷却 、冷凝成高压常温的制冷剂液体 得到低温低压制冷剂 制冷剂液体吸热、蒸发、制冷 3.2单级蒸气压缩式制冷的理论循环 3.1.2 单级蒸气压缩式制冷理论循环 v单级蒸汽压缩式制冷理论循环组成: 制冷压缩机 冷凝器 节流器 蒸发器 v单级蒸气压缩式制冷循环,是指制冷剂在一次循 环中只经过一次压缩,最低蒸发温度可达-40- 30。单级蒸气压缩式制冷广泛用于制冷、冷藏 、工业生产过程的冷却,以及空气调节等各种低 温要求不太高的制冷

4、工程。 3.1.3 单级蒸气压缩式制冷循环的工作过程 制冷剂的变化过程(flash) 一点: 临界点C 三区: 液相区、 两相区、 气相区。 五态: 过冷液状态、 饱和液状态、 湿蒸气状态、 饱和蒸气状态、 过热蒸气状态。 八线: 等压线p(水平线) 等焓线h(垂直线) 饱和液线x=0, 饱和蒸气线x=1, 无数条等干度线x 等熵线s 等比体积线v 等温线t 液相区 两相区 气相区 3.2.2 制冷剂状态图 3.2.3单级蒸气压缩式制冷的理论循环 1.单级理论循环的假设条件: (1)压缩过程为等熵过程,即在压缩 过程中不存在任何不可逆损失 (2)在冷凝器和蒸发器中,制冷剂的 冷凝温度等于冷却介

5、质的温度,蒸发温 度等于被冷却介质的温度,且冷凝温度 和蒸发温度都是定值 (4)制冷剂在管道内流动时,没有流 动阻力损失,忽略动能变化,除了蒸发 器和冷凝器内的管子外,制冷剂与管外 介质之间没有热交换 (5)制冷剂在流过节流装置时,流速 变化很小,可以忽略不计,且与外界环境 没有热交换 (3)离开蒸发器和进入压缩机的制冷 剂蒸气为蒸发压力下的饱和蒸气,离开冷 凝器和进入膨胀阀的液体为冷凝压力下的 饱和液体 1)制冷系统的压缩过程 2)制冷系统的冷凝过程 3)制冷系统膨胀过程 4)制冷系统蒸发过程 3.2.3 单级蒸气压缩式制冷理论循环 2.理论循环过程在压焓图上的表示 图3-7理论循环在T-s

6、图(a)和lnp-h图(b)上的表示 (1)单位制冷量q0 压缩蒸气制冷循环单位制冷量可按 式(3-13)计算。 3.理论循环特性 (2)单位容积制冷量qv (3)理论比功w0 对于单级蒸气压缩制冷机的理论循环来说, 理论比功可表示为 单级压缩蒸气制冷机的理论比功也是随制冷 剂的种类和制冷机循环的工作温度而变的。 (4)单位冷凝热qk 单位(1kg)制冷剂蒸气在冷凝器中放出的热 量,称为单位冷凝热。 单位冷凝热包括显热和潜热两部分 对于单级压缩式蒸气制冷机理论循环,存在着 下列关系 (5)制冷系数 对于单级压缩蒸气制冷机理论循环,制冷系 数为 制冷系数愈大经济性愈好 冷凝温度越高 制冷系数越小

7、 蒸发温度越低 (6)热力完善度 单级压缩蒸气制冷机理论循环的热力完善 度按定义可表示为 这里c为在蒸发温度(T0)和压缩机排 气温度(T2)之间工作的逆卡诺循环的制冷 系数。热力完善度愈大,说明该循环接近可 逆循环的程度愈大。 例1-1 假定循环为单级蒸气压缩 式制冷的理论循环,蒸发温度t0=- 10,冷凝温度tk=35,工质为 R22,循环的制冷量Q0=55kW, 试对该循环进行热力计算。 例 题 解 点1:t1=t0= 10, p1=p0=0.3543MPa, h1=401.555kJ/kg, v1=0.0653m3/kg 点3:t3=tk=35, p3=pk=1.3548MPa, h3

8、=243.114 kJ/kg, 由图图可知, h2=435.2 kJ/kg, t2=57 例 题 1)单位质量制冷量 2)单位容积制冷量 3)质量流量 4)理论比功 w0=h2-h1=435.2-401.555=33.645kJ/kg 5)压缩机消耗的理论功率 P0=qmw0=0.347133.645=11.68k W 7)冷凝器单位热负荷 qk=h2-h3 =435.2-243.114=192.086kJ/kg 8)冷凝器热负荷 Qk=qmqk=0.3471192.086=66.67kW 6)制冷系数 3.3 单级蒸气压缩式制冷实际循环 v3.3.1 实际循环 1)制冷压缩机的压缩过程不是等

9、熵过程, 且有摩擦损失。 2)实际制冷循环中压缩机吸入的制冷剂往 往是过热蒸气,节流前往往是过冷液体, 即存在气体过热、液体过冷现象。 3)热交换过程中,存在着传热温差,被冷 却介质温度高于制冷剂的蒸发温度,环境 冷却介质温度低于制冷剂冷凝温度。 4)制冷剂在设备及管道内流动时, 存在着流动阻力损失,且与外界有 热量交换。 5)实际节流过程不完全是绝热的等 焓过程,节流后的焓值有所增加。 6)制冷系统中存在着不凝性气体。 图3-9 实际循环在T-s图(a)和lg p-h图(b)上的表示 11 2(2)34 5 6 , , p p k 0 Lg p h实际循环可表示为图中的1-1-2-3-4-5

10、-6-1 1-1表示蒸气的过热过程 1-2表示实际增熵压缩过程 2-3-4表示制冷剂在冷凝压力pk下的等压冷却、冷凝过程 4-5表示制冷剂在冷凝压力下的过冷过程 5-6表示制冷剂在等焓下的节流过程 6-1表示制冷剂在蒸发压力p0下的等压汽化过程 简化后的实际循环 图3-10 简化后的实际循环在lg p-h图上的表示 3.3.2实际因素对理想循环性能的影响 在实用上,根据实际条件对循环往往 要作一些改进,以便提高循环的热力完 善度。在单级制冷机循环中,这一改进 主要有液体过冷、吸气过热及由此而产 生的回热循环。 将节流前的制冷剂液体冷却到低于 冷凝温度的状态,称为过冷。 1. 液体过冷 带有过冷

11、的循环,叫做过冷循环。 采用液体过冷对提高制冷量和制冷 系数都是有利的。 图3-11 过冷循环在T-s图(a)和lgp-h图(b)上的表示 与无过冷的循环1-2-3-4-5-1相比,过 冷循环的单位制冷量的增加量为 因两个循环的理论比功w 0相同 ,过冷循环的制冷系数 比无过冷循环的制冷系数要大。 2.吸入蒸气的过热 压缩机吸入前的制冷剂蒸气的温度高 于吸气压力下制冷剂的饱和温度时,称为 过热。具有吸气过热的循环,称为过热循 环。 图3-13过热循环在T-s图(a)和lgp-h图(b)上的表示 有效过热循环的制冷系数可表示为 由制冷剂的T-s图我们可以得到,在过热区 ,过热度越大,其等熵线的斜

12、率越大,根据式 (3-17),得 图3-15有效过热的过热度对制冷系数的影响 若不计回热器与环境空气之间的热交换 ,则液体过冷的热量等于使蒸气过热的热量, 其热平衡关系为 3.回热循环 利用回把热使节流前的制冷剂液体与压 缩机吸入前的制冷剂蒸气进行热交换,使液体 过冷、蒸气过热,称之为回热。 图3-16 回热循环在T-s图(a)和lgp-h图(b)上的表示 回热循环的性能指标如下: 单位制冷量 单位容积制冷量 单位功 制冷系数 与无回热循环1-2-3-4-5-1相比较,回热 循环的单位制冷量增大了 循环的单位功可近似地表示成 但单位功也增大了 单位容积制冷量和制冷系数可表示成 即 如果要使回热

13、循环的单位容积 制冷量及制冷系数比无回热循环高 ,其条件应是 3.其它影响 热交换及压力损失对制冷循环的影响 不凝性气体对制冷循环的影响 冷凝、蒸发过程传热温差对循环性能的影响 我国活塞式制冷压缩机标准 GB10875-89中规定了不同制冷机使 用温度在高温、中温和低温的不同温 度范围。 3.3.4 单级蒸气压缩式制冷变工况特性 1. 制冷工况 压缩机的制冷量和轴功率等参数随工况条件变 化,为了衡量、比较压缩机性能,制定公认的温度 条件(名义工况),作为压缩机制冷量选用和比较的标 准。 铭牌上标示的制冷量和功率一般是在标准工 况下的值,如为空调专用,则为空调工况。 名义工况(旧 ) 标准工况

14、空调工况 名义工况(新) 高温工况 中温工况 低温工况 最大压差工况:用来考核压缩机零件强 度、 排气温度、油温、电机绕组温度。 最大轴功率工况:用来考核压缩机噪声、 振动,并依此选配电动机。 工况种类工作温度/ 制 冷 剂 工况种类工作温度/ 制 冷 剂 R717R12R22R717R12R22 标准工况 冷凝温度tk303030 最大压差工况 冷凝温度tk405040 蒸发温度t0151515蒸发温度t02030(8)30 过冷温度tsc252525过冷温度tsc405040 吸气温度tsh101515吸气温度tsh150(15)15 空调工况 冷凝温度tk404040 最大功率工况 冷凝

15、温度tk405040 蒸发温度t0555蒸发温度t05(0)105 过冷温度tsc353535过冷温度tsc405040 吸气温度tsh101515吸气温度tsh10(5)1515 我国常用制冷机工况(通常适用于开启式) 注:括号内的数字相当于最大压差980kPa或最高蒸发温度为0的压缩机工况。 类别工况序号蒸发温度/冷凝温度/吸气温度/液体温度/机组型式 高温 1(1A)7(7.2)55(54.4)18(18.3)50(46.1) 所有型式 27431838 中温3 (3A) 7(6.7)49(48.9)18 (4.4) 44(48.9)所有 型式 (全封闭) (3B)(18.3) (半封闭) (开启式) 47431838所有型式 低温 5(5A) 23(23.3) 55(54.4)32(32.2)32(32.2)全封闭 6(6A)49(48.9)5(4.4)44(48.9) 所有型式 72343538 低温8 (8A) 403

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