導航:首頁 > 製冷設備 > 製冷劑熱力性質表hg代表什麼

製冷劑熱力性質表hg代表什麼

發布時間:2023-05-07 20:59:29

㈠ 求教怎樣判斷冷庫機組用的是哪種製冷劑

所謂正常壓力是扮穗多少?那就要根據當時的環境溫度和庫房溫度來定物缺槐了。罩友R22的壓力比R12要高出近一倍,根據這點理化性質,在停機靜壓下,對照製冷劑的《熱力性質表》,如果相應溫度下的壓力比R12要明顯的高,那系統所用的製冷劑就是R22。

㈡ 空調復合表上的黑色字母in.hg代表什麼意思

總體來說,空調的型號通常是由一串英文字母和數字組成的。這些字母大多是根據漢語拼音的發音來的。比如說,KFR-50GW/88FZBPKFR-35GW /U(DBPZXF)型號,K:就是空調的第一個字母;F:是分體式的第一個字母;R:熱冷暖空調的意思(d輔助加熱);50:是空調的製冷量為 5000W;G:是掛式空調;W:室外機;88F:無氟環保冷媒;Z:直流;BP:變頻。

㈢ 哪三個參數稱為製冷劑的熱力狀態基本參數

製冷劑狀態參數有溫度(T)、壓力(P)、質量體積( v)、焓(H)、熵(S)、內能(U)等,其中溫度、壓力和質量體積三個參數又稱為製冷劑的熱力狀態的基本參數,簡稱基本參數。
T溫度
溫度是表示物體冷、熱程度的物理量,是大量分子移動的動能平均值的標志。所有的氣體、液體、固體都具有熱。熱度的數量表示就叫溫度。
P 壓力
在空調、製冷工程中,壓力是指單位面積所承受的垂直作用力,也叫壓強,用P 表示。
v 質量體積
質量體積是指單位質量的製冷劑所佔的容積,用v表示,其單位是米立方/千克(m^3/kg)或升/千克(L/kg).

㈣ HG是代表什麼意思啊

單哪悉攜,分色比較簡化.通常一套模型只有五至十塊板件.相比MG,PG多到幾十塊的板子李伏要少的多.製作成度也陸仿相對簡單

㈤ r134空調壓力表上 in Hg VAC 是什麼

r134:汽車空調用製冷劑。
in Hg:英寸水銀柱漏歲,壓力單位。1in Hg=25.33 mm Hg
VAC:野搜漏VAC——真空度警告燈,汽頌爛車上常用的縮寫字母

㈥ 製冷劑的其它分類

1.按成分有以下幾種。
(1) 無機化合物。水、氨、二氧化碳等。
(2) 飽和碳氫化合物的衍生物,俗稱氟利昂。主要是甲烷和乙烷的衍生物。如R12, R22, R134a等。
(3) 飽合碳氫化合物。如丙烷,異丁烷等
(4) 不飽和碳氫化合物。如乙烯,丙烯等。
(5) 共沸混合製冷劑。如R502等。
(6) 非共沸混合製冷劑。如R407c,R410等。
通常按照製冷劑的標准蒸發溫度,又分為高、中、低溫三類。標准蒸發溫度是指標准大氣壓力下的蒸發溫度,也就是沸點。
(1) 高溫(低壓):標准蒸發溫度(tS)>0℃,冷凝壓力(PC)≦0.2~0.3Mpa,常用的R123等。
(2) 中溫(中壓):0℃> tS>-60℃,0.3Mpa< PC<2.0 Mpa,常用的有氨,R12, R22, R134a,丙烷等。
(3) 低溫(高壓):tS≦-60℃,常用的有R13,乙烯, R744(CO2)等。
2.編號,命各標示方法;
按照國際統一規定用字母「R」代表製冷劑,加上後面的數字和字母組成在GB7778-1987中做了明確規定。簡述如下:
(1) 無機化合物。
規定為R700加上無機化合物的相對分子質量的整數部分組成
NH3(氨) H2O(水) CO2(二氧化碳)
分子量 17 18 44
編號 R717 R718 R744
(2)氟利昂和烷氫類:
烷氫類化合物的分子通式:CmH2m+2
氟利昂是飽合碳氫化合物(烷族)的鹵族元素衍生物的總稱,分子通式為R(m-1)(n+1)(X),若有Br(溴)原子,再加字母B和原子數,若(m-1)=0,則「0」略去不寫。
下面列舉幾種編號
名稱 分子式 m,n,x,z值 編號
一氯二氟甲烷 CHF2Cl m=1,n=1,x=2,z=0 R22
二氯撒氟乙烷 C2HF3 Cl2 m=2,n=1,x=3,z=0 R123
三氟一溴甲烷 CF3Br m=1,n=0,x=3,z=1 R13B1
丙烷 C3H8 m=3,n=8,x=0,z=0 R290
(3)混合製冷劑。
混合製冷劑以獲取命名的順序編號的
共沸混合製冷劑編號為R5,從R500開始R501,R502等。
非共沸混合製冷劑編號為R4,從R401,R404,R410等。
同素異構體加註小寫數字母,如CHF2-CHF2 R134,CF3-CH2F R134a
3. 常用製冷劑性質
(1) 氨:標准蒸發溫度為-33.4℃,凝固溫度為-77.7℃,壓力適中,單位容積製冷量大,流動阻力小,熱導率大。價格低廉對大氣臭氧層無破壞作用,故被廣泛應用在蒸發溫度-65℃以上的大中型製冷機中。
缺點是毒性較大,可燃,可爆戚並亂,有強烈刺激性臭味,等高檔熵指數較大,對鋅銅有腐蝕作用。
(2) 氟利昂:重點分析熱水器發文時常用的
1)R22:對大氣臭氧層有輕微破壞作用,並產生溫室效應,被列為第二批限用禁用的製冷劑。我國將在2040年1月1日起禁止生產和使用。
R22是應用最廣泛的中溫製冷劑,沸點-40.8℃,凝固點-160℃,無色,氣味弱,不燃燒,不爆炸,屬安全製冷劑。它與潤滑油部分互溶,需採取回油措施。
2)R142b.沸點較高-9.25℃.凝固點-130.8℃最大特點是在很高的冷凝溫度下,冷凝壓力並不高。如80℃時只有1.35 Mpa,因此它適合在熱泵裝置和高環境溫度下使用。
對大氣臭氧層有微弱的破壞作用,也將在2040年禁用。
3)R134a。沸點-26.5℃,凝固點-101℃,無色,無味,不燃,不爆,
但與礦物性潤滑油不相溶,必須採用聚脂類合成油(如聚烯烴乙二醇),與丁腈橡膠不相溶,故密封件須改為聚蔽拿丁腈橡膠,吸水性較強,易與水反映生成酸,腐蝕管絡及壓縮機,對系統乾燥度要求更高,系統中的乾燥劑要換成XH-7或XH-9分子篩。壓縮機電機線圈絕緣材料必須加強絕緣等級,是一種不太成熟的製冷劑。
4)發文時認為較有前途的R22潛代品為R407c和R410A。
R407c是R32R125 R134a 以23:25:52的質量百分比組成的三元非共沸製冷劑,蒸發壓力和製冷壓力與R22非常接近。但在制熱工況下單位容積製冷量和COP都小於R22。在相同設計運行能力的熱泵熱水系統中,採用R407c熱水加熱系統耗功明顯高於R22系統。使得在高水溫時COP低於R22系統。
R410A是R32和R125按照50:50的質量百分比組成的近共沸混合製冷劑。其溫度滑移不超過0.2℃,這給製冷劑充灌,設備更換提供了方便。但是R410A制熱工況下的COP 比R22約小9%,其蒸發壓力,冷凝壓力以及容積製冷量都比R22大的多,同溫度下它的壓力值比R22約高60%,傳熱性能及流動性較好。不能直接用於R22系統。必須重新設計壓縮機,換熱器,管路和系統。
5)C02製冷劑
綠色環保天然工質C02以其無毒,對臭氧層無影響,不產生溫室效應和良好的熱力學性質等優點,再度受到人們的重視。此外,C02給臨界環境系統所具有的較高的排氣溫度和氣體冷卻器較大的溫度滑移。它在熱泵熱水器領域具有其他工質無法比擬的優勢。
主要優勢:
① 無毒,不可燃。具有很好的安全性。消耗臭氧潛能值ODP=0,全球變暖潛能值GWP=1,有著良好的的經濟性,而不存在回收問題,具有環境友好性。
② 物理化學性能穩定。與潤滑油共溶性良好。粘度很低,這樣可以提高流速,壓降不會太大,改善傳熱,進一步減小部件尺寸和系統重量。
③ 絕緣指數(K)值較高,雖有使壓縮機排氣溫度偏高的問題,但符合製取較高溫度熱水的要求。同時,由於C02低於工作壓力P0很高,壓縮機壓縮比相對其他系統低的多,壓縮機效率高。
④ C02分子量比高分子化合物的小得多,因此相對於一定的蒸發溫度,它的蒸發(汽化)潛熱比較大,此外,高的工作壓力,使壓縮機吸氣比容較小,單位容積製冷量較大,可以減少尺寸,使系統結構緊湊。
⑤ C02低的臨界溫度,使其在熱泵系統循環中處於跨臨界狀態。在放熱過程中較大的溫度滑移,可以和變溫熱源較好的匹配。
C02應用研究的一個重要領域是熱泵熱水器(HPWH)。C02跨臨界循環中氣體冷卻器所具有的較高的排氣溫度,較大的溫度滑移和冷卻介質的溫升過程相匹配,使其在熱泵循環方面具有獨特的優勢。
通過調整循環的排氣壓力,可使氣體冷卻器的排熱過程較好適應外部熱源的溫度和溫升需要。研究結果表明,當用環境空氣作熱源,0℃環境進水溫度8℃,熱水出水溫度為60℃時,該系統COP值高達4.3.一個更大優點是毫無困難的產出90℃的熱水COP值仍較高。而普通的熱泵熱水器限制產水溫度在55℃以下。
因而C02熱泵系統可較好的滿足採暖,空調和生活熱水的加熱要求。C02作為製冷工質在熱泵中的應用將有效的解決空調冷熱源面臨的資源與環境壓力,應用前景良好。 R407C,R410A,R22的一般性質和理論循環的比較表 參數 R407C R410A R22 成分 HFC32/125/134a HFC32/125 HcFC22 質量混合比例 23/25/52 50/50 100 相對分子量 86.2 72.59 86.48 標准沸點℃ -43.77 -51.56 -40.76 凝固點℃ -115 -160 臨界溫度℃ 86.08 70.22 96 臨界壓力Mpa 4.653 4.852 4.974 臨界密度Kg/m^3 506 547.5 525 飽和液體密度Kg/m^3 1137.6 1060.2 1191 飽和蒸汽密度Kg/m^3 51.374 65.97 44.44 粘度(飽和液體)mPa.s 0.164 0.178 0.178 粘度(飽和汽體)mPa.s 0.0128 0.0132 0.0128 比熱容(飽和液體)
KJ/(Kg.K) 1.53 1.692 1.256 比熱容(飽和汽體)
KJ/(Kg.K) 1.143 1.306 0.662 蒸發潛熱KJ/Kg 185.11 186.85 233.5 導熱系數(飽和液體)
W/(m.K) 0.0863 0.081 0.0869 導熱系數(飽和汽體)
W/(m.K) 0.0131 0.0128 0.0113 ODP 0 0 0.0113 GWP 1500 1700 1700 理論循環數據 蒸發壓力Kpa 499 804 498 冷凝壓力Kpa 2112 3061 1943 溫度滑移 4.3 0.07 0 排氣溫度 67.4 72.5 70.3 製冷COP 3.94 3.69 4.14 容積製冷量KJ/m^3 2947 4190 3010 制熱COP 5.03 4.69 5.14 容積制熱量KJ/m^3 3762 5326 3737 設計與生產工藝的對比 R22 R407C R410A 壓縮機 專用壓縮機
潤滑油更換為POE,PVE 同407C 冷凝器 ·系統設計壓力增大到3.3Mpa,
對銅管壓力重新校核
·增大換熱面積,加大風扇,降低冷凝溫度
·增對溫度滑移,採用介質與空氣逆向流動 當冷凝壓力增大60%,系統耐壓增加到4.15Mpa,相應採用直徑8mm,7mm銅管 蒸發器 ·銅管耐壓重新校核
·通過改變換熱器結構,流動提 高換熱系數 銅管的耐壓重新校核 節流裝置 ·採用膨脹閥,
·節流毛細管加工精度提高,直徑加大 ·節流裝置的耐壓重新校核
·採用膨脹閥,節流毛細管加工精度提高,直徑加大 四通閥 專用 專用 銅管 系統耐壓提高10%
提高壁厚 銅管耐壓重新校核
厚度提高到0.7mm以上 乾燥過濾器 HFC32的分子直徑小,採用分子篩XH-10C,11C過濾器 同407C 高分子材料 CR 合
成橡膠 HNBR 合成橡膠 兩器加工 殘留水分,雜質減少
加工設備改用POE揮發油 殘留水分,雜質減少
加工設備改用POE揮發油 焊接工藝 採用氯離子助焊劑 採用氯離子助焊劑

㈦ 高級製冷技師職稱論文

製冷是為了適應人們對低溫條件的需要而產生和發展起來的。下面是我為大家精心推薦的高級製冷技師職稱論文,希望能夠對您有所幫助。

高級製冷技師職稱論文篇一

製冷技術分析

摘要 製冷技術是為了適應人們對低溫條件的需要而產生和發展起來的。製冷技術是使某一空間或物體的溫度降到低於周圍環境溫度,並保持在規定低溫狀態的一門科學技術,它隨著人們對低溫條件的要求和社會生產力的提高而不斷發展。製冷的 方法 很多,常見的有以下四種:液體氣化製冷,氣體膨脹製冷,渦流管製冷和熱電製冷。其中液體汽化製冷的應用最為廣泛,它是利用液體汽化時的吸熱效應而實現製冷的。蒸汽壓縮式,吸收式,蒸汽噴射式和吸附式製冷都屬於液體汽化製冷方式。本文重點介紹蒸汽壓縮式製冷的工作原理及幾種形式。

關鍵詞蒸汽壓縮式製冷壓-焓圖理想製冷循環製冷系數ε 絕熱膨脹

雙級蒸汽壓縮製冷循環

中圖分類號: TB6文獻標識碼: A

一、蒸汽壓縮式製冷的工作原理 蒸汽壓縮式製冷系統由壓縮機,冷凝器,膨脹閥,蒸發器組成,用管道將其連成一個封閉的系統。

工質在蒸發器內與被冷卻對象發生熱量交換,吸收被冷卻對象的熱量並汽化,產生的低壓蒸汽被壓縮機吸入,經壓縮後以高壓排出。壓縮過程需要消耗能量。壓縮機排出的高溫高壓氣態工質在冷凝器被常溫冷卻介質(水或空氣)冷卻,凝結成高壓液體。高壓液體經膨脹閥時節流,變成低壓,低溫濕蒸汽,進入蒸發器,其中的低壓液體在蒸發器中再次汽化製冷,如此周而復始。

液體轉變為氣體,固體轉變為液體,固體轉變為氣體都要吸收潛熱。任何液體在沸騰過程中將要吸收熱量,液體的沸騰溫度(即飽和溫度)和吸熱量隨液體所處的壓力而變化,壓力越低,沸騰溫度也越低。而且不同液體的飽和壓力、沸騰溫度和吸熱量也各不相同。如下表一

例:在1 個大氣壓下

製冷工質 沸點 (℃) 氣化潛熱 r (kJ / kg)

水 100 2256

R717(氨) -33.4 1368

R22 -40.8 375

據所用製冷液體(稱製冷劑)的熱力性質,創造一定的壓力條件,就可以在一定范圍內獲得所要求的低溫。 要實現製冷循環必須要有一定的設備,而且要以消耗能量作為補償。 蒸汽壓縮式製冷循環就是用壓縮機等設備,以消耗機械功作為補償,對製冷劑的狀態進行循環變化,從而使用冷場合獲得連續和穩定的冷量及低溫。在製冷循環中,製冷劑經歷了汽化、壓縮、冷凝、節流膨脹等狀態變化過程。為了分析,比較和計算製冷循環的性能,必須知道製冷劑的狀態參數變化規律。對目前常用的製冷劑,這些狀態參數間的關系已經製成各種圖和表來表示。

製冷劑的熱力性質圖,常用的熱力性質圖有溫熵(T-S)圖和壓焓(㏒p-h)圖,形式如下圖,圖中x=0為飽和液體線,x=1為飽和蒸汽線,兩線之間為濕蒸汽區,其中等干度線(x=0.1,x=0.2……)。

由於定壓過程的吸熱量,放熱量以及絕熱壓縮過程壓縮機的耗功量都可再㏒p-h圖上表示,利用過程初、終狀態的比焓差計算,因此㏒p-h圖在製冷循環的熱力計算上得到了廣泛的應用。由於製冷劑的熱力參數h、s等都是相對值,因此,在使用上述熱力性質表及圖時,必須注意他們之間的h、s的基準點是否一致,對於基準點取值不同或單位制不一致的圖或表,最好不要混用,否則必須進行換算和修正。

二、 理想製冷循環—逆卡諾循環

卡諾循環分正卡諾循環和逆卡諾循環,均是由兩個定溫和兩個絕熱過程組成,他們是一個理想循環。研究蒸汽壓縮式製冷循環的主要目的,是為了分析影響製冷循環的各種因素,尋求節省製冷能耗的途徑。 逆卡諾循環是使工質(製冷劑)在吸收低溫熱源的熱量後通過製冷裝置,並以外功作補償,然後流向高溫熱源。逆向循環是一種消耗功的循環,製冷循環就是按逆向循環進行的, 在溫—熵或壓—焓圖上,循環的各個過程都是依次按逆時針方向變化的。

逆卡諾循環設備示意圖

2.實現逆卡諾循環必須具備的條件:

(1)高、低溫熱源溫度恆定;

(2)工質在冷凝器和蒸發器中與外界熱源之間無傳熱溫差;

(3)工質流經各個設備時無內部不可逆損失;

(4)作為實現逆卡諾循環的必要設備是壓縮機、冷凝器、膨脹機和蒸發器。

逆卡諾循環是可逆的理想製冷循環,它不考慮工質在流動和狀態變化過程中的內部和外部不可逆損失。雖然逆卡諾循環無法實現,但是通過該循環的分析所得出的結論對實際製冷 循環具有重要的指導意義。

3.製冷系數ε

製冷循環常用製冷系數 ε 表示它的循環經濟性能,製冷系數等於單位耗功量所製得的冷量。

ε=q/∑W

q: 1kg 製冷劑在T0溫度下從被冷卻物體吸收熱量q (kJ/kg)

W:循環1 kg的工質消耗功

對於逆卡諾循環而言:

εc=T0/(Tk- T0)

T0:蒸發溫度; Tk:冷凝溫度

從公式可知,逆卡諾循環的製冷系數僅與高、低溫熱源溫度有關,而與製冷劑的熱物理性能無關。由於逆卡諾循環不考慮各種損失,而且壓縮機利用了膨脹機對外輸出的功,因此,在恆定的高、低溫熱源區間,逆卡諾循環的製冷系數最大,在該溫度區間進行的 其它 各種製冷循 環的製冷系數均小於逆卡諾循環製冷系數。

所以,逆卡諾循環製冷系數可用來評價其它製冷循環的熱力完善度。

三、蒸汽壓縮式製冷理論循環及熱力計算

1.理論製冷循環不同於逆卡諾循環之處是:

(1)製冷劑在冷凝器和蒸發器中按等壓過程循環,而且具有傳熱溫差;

(2)製冷劑用膨脹閥絕熱節流,而不是用膨脹機絕熱膨脹;

(3)壓縮機吸入飽和蒸汽而不是濕蒸汽。

用膨脹閥代替膨脹機後的節流損失:不但增加了製冷循環的耗功量,還損失了製冷量。這兩部分損失必然使製冷系數和熱力完善度有所下降。

2.用干壓縮代替濕壓縮後的過熱損失包括:

(1)用膨脹閥代替膨脹機後的節流損失導致後果:膨脹閥的節流是不可逆過程,節流前、後焓值不變;製冷劑干度增加,液體含量減少,製冷量減少,消耗功上升,製冷系數下降,其降低的程度稱為節流損失。節流損失的大小與下列因素有關:與冷凝溫度和蒸發溫度差有關,節流損失隨其增加而增大;與製冷劑的物性有關,一般節流損失大的製冷劑,過熱損失就小;與冷凝壓力有關,冷凝壓力Pk越接近臨界壓力Pkr節流損失越大。

(2)用干壓縮代替濕壓縮後的飽和損失

原因:在製冷壓縮機的實際運行中,若吸入濕蒸汽,會引起液擊,並佔有氣缸容積,使吸氣量減少,製冷量下降。過多的液體進入壓縮機氣缸後,很難全部汽化,這時,既破壞了壓縮機的潤滑,又會造成液擊,使壓縮機遭到破壞。因此,蒸汽壓縮式製冷裝置在實際運行中嚴禁發生濕壓縮,要求進入壓縮機的製冷劑為干飽和蒸汽或過熱蒸汽,干壓縮式製冷機正常工作的一個重要標注。如何實現干壓縮,如下圖,可在蒸發器出口增設一個液體分離器。分離器上部的干飽和蒸汽被壓縮機吸走,保證干壓縮,進入壓縮機的製冷劑狀態點位於飽和蒸汽線上。製冷劑的絕熱壓縮過程在過熱蒸汽區進行。因此,製冷劑在冷凝器中並非定溫過程,而是定壓過程。

熱力計算製冷劑在蒸發器中的單位質量製冷量:

q0 = h1-h4[kJ/kg]

壓縮機的單位質量絕熱壓縮耗功量:

W= h2- h1 [kJ/kg]

製冷劑單位容積製冷量:

Qv= q0/V[kJ/m3]

理論製冷系數:ε= q0/ W

3.蒸汽壓縮式製冷循環改善

為了使膨脹閥前液態製冷劑得到再冷卻,可以採用再冷卻器或回熱循環。

(1)設置再冷卻器對於同一種製冷劑,節流損失主要與節流前後的溫差(Tk- T0)有關,溫差越小,節流損失越小。一般可再冷凝器後增加一個再冷卻器,使冷卻水通過再冷卻器,然後進入冷凝器。再冷卻後可使液體製冷劑在冷凝壓力下被再冷至狀態點3′,圖中3-3′是高壓液體製冷劑在再冷卻器中的再冷過程,再冷卻所能達到的溫度Tr,稱為再冷溫度,冷凝溫度與再冷溫度之差△Tr稱為再冷度,這種帶有再冷的循環稱為再冷循環。

增加過冷可以使製冷系數提高:製冷劑R717每過冷1℃,製冷系數可提高0.46%;冷製冷劑R22每過冷1℃,製冷系數可提高0.85%。

(2)回熱循環為了使膨脹閥前液體的再冷度增加,進一步減少節流損失,同時又保證壓縮機吸氣有一定過熱度,可再在製冷系統中增設一個回熱器。回熱器的作用是使膨脹閥前的製冷劑液體與壓縮機吸入前的製冷劑蒸汽進行熱交換,使壓縮機吸入的蒸汽有一定的過熱度,由於過熱(過熱量△q)增加了壓縮機的耗功量(△w)。因此,回熱循環的製冷系數是否提高,視△q/△w的比值定。

下表示幾種常用製冷劑採用回熱循環後,製冷系數及排氣溫度的變化情況。

製冷劑 R717 R22 R502

製冷系數增減率% -4.18 -1.88 +3.02

排氣溫度變化 ℃ 140.3→102 84.7→53.5 66.5→37.3

由上表可看出採用,採用回熱循環後製冷系數不一定增加,製冷劑R22採用回熱循環後製冷系數降低不多但保證了干壓縮金額熱力膨脹閥的穩定工作,所以實際中採用回熱循環。R502和R12適合採用回熱循環。R11和R717因為製冷系數降低很多不適合採用回熱循環。

四、雙級蒸汽壓縮製冷循環

對於活塞式製冷壓縮機單級製冷循環,在通常的環境下,一般只能製取

-25℃~-35℃以上的蒸發溫度。如果採用單級製冷循環製取較低的蒸發溫度,將會產生很多有害因素,如:

(1)壓縮機排氣溫度很高,不但加大了過熱損失,使製冷系數下降,而且會惡化潤滑油效果,影響壓縮機的使用壽命和正常運行。

(2)壓縮比(Pk/P0)增大,在正常環境溫度下,當蒸發溫度T0下降時,Pk/P0增加,壓縮機容積效率降低,實際吸氣量減少,製冷量下降,當壓縮比達到一定值時,活塞式製冷機此時已不能進行製冷。

(3)節流損失增加,製冷劑單位製冷量減少,消耗功加大,製冷系數下降。

(4)過低的蒸發溫度可能會使製冷系統的運行工況超過壓縮機標准規定的設計和使用條件,造成不允許的危險情況發生。如活塞式壓縮機(製冷劑R22)的壓縮比,大能大於6(高溫機)和16(低溫機)壓力差(Pk- P0)不能大於1.6MPa;螺桿式壓縮機(製冷劑R22)排氣溫度不能高於105℃,製冷劑R22當壓縮比≤10時,採用單級壓縮, 壓縮比>10時採用雙級壓縮;製冷劑R717當壓縮比≤8時,採用單級壓縮, 壓縮比>8時採用雙級壓縮。因此對於活塞式壓縮機,當T0低於-25~-35℃時,採用雙極製冷循環能使上述不利影響得到改善。對於螺桿式壓縮機,由於其具有良好的油冷卻裝置,排氣溫度比活塞式壓縮機低,允許的壓縮比和壓力差均較大。因此,一般螺桿式壓縮機單級製冷循環可製取-40℃左右的低溫(Tk 在40℃~45℃時)。空氣源熱泵機組,其壓縮機至少要能在蒸發溫度為-15℃~+15℃(雙級壓縮可達-35℃)冷凝溫度≤65℃的條件下正常工作。

下圖是雙級壓縮製冷循環示意圖:

雙級壓縮製冷循環通常採用閃發蒸汽分離器(節能器)和中間冷卻器兩種形式。下面介紹帶有中間冷卻器的雙級壓縮製冷循環。該循環式把來自蒸發器的製冷劑蒸汽,以串聯的兩台壓縮機(有中間冷卻器)或者同一台壓縮機的兩組氣缸“接力”式壓縮。每一級的壓縮比、排氣溫度等都符合壓縮機的使用條件,又可獲得較低的蒸發溫度T0,製冷系數比相同製冷能力的單級製冷循環大,因而比較經濟。下面介紹常用的雙級壓縮製冷循環。

一次節流、完全中間冷卻的雙級壓縮製冷循環,所謂完全中間冷卻時指來自低壓級壓縮級的過熱蒸汽在中間冷卻器內完全冷卻至飽和狀態如下圖:

由於氨製冷系統排氣溫度高,吸氣過熱不能大,因此這種循環形式廣泛應用於氨雙級製冷系統。這種系統的特點是由於採用完全中間冷卻,可以減少過熱損失,因此,耗功量較單級少,製冷系數較單級大。中間壓力Pm=( Pk.P0)0.5

氨雙級壓縮的最佳中間溫度t佳=0.4 Tk+0.6T0+3 ℃

T0:蒸發溫度; Tk:冷凝溫度

壓縮比=Pk/P0 Pk:冷凝壓力 P0:蒸發壓力

當已知製冷量Q0,通過蒸發器的製冷劑質量流量Mr,則Mr= Q0/(h1-h8)

製冷循環壓縮機的理論總耗功率為Pth, Pth= Pth1+ Pth2

Pth1為低壓級壓縮機的理論耗功率(KW)

Pth2為高壓級壓縮機的理論耗功率(KW)

則理論製冷系數εth= Q0/ Pth

五、結論

隨著技術現代化的發展以及人民生活水平的不斷提高,製冷在工業、農業、國防、建築、科學等國民經濟各個部門中的作用和地位日益重要。特別是人們對生活水平的要求提高,不同食品儲藏溫度不同,雙級壓縮可以滿足更低溫度要求,人們在任何季節都可以品嘗到新鮮的食物。農牧業中,製冷用於對農作物種子進行低溫處理;建造人工氣候育秧室。製冷在醫療衛生方面和工業生產中發揮著日益重要的作用。總之通過本文的學習,對製冷系統原理有了全面認識,對如何提高製冷系數的 措施 有所了解。

參考文獻

吳業正製冷原理及設備 西安交通大學出版社

尉遲斌實用製冷與空調工程手冊機械工業出版社

點擊下頁還有更多>>>高級製冷技師職稱論文

㈧ 製冷劑的特徵

問題詳情

 

圈帖

 

取消

大家都在搜

搜索歷史



空調製冷劑的主要特點是什麼?

瀏覽次數:1725

微測技術

+1有同感0分享首頁

最佳答案

製冷劑又稱製冷工質,是製冷循環的工作介質,利用製冷劑的相變來傳遞熱量,既製冷劑在蒸發器中汽化時吸熱,在冷凝器中凝結時放熱。

主要特點:

(1) 不破壞臭氧層。其分子式中含氯元素,故其臭氧層破壞潛能值(ODP)為0.055。全球變暖潛能值(GWP)為0.35。

(2) 毒性極低。容許濃度和R22同樣,都是1000ppm。

(3) 不可燃。空氣中的可燃極性為0。

(4) 化學和熱穩定性高

(5) 水分溶解性與R22幾乎相同。

(6) 是混合製冷劑,由兩種製冷劑組成

(7) 不與礦物油或烷基苯油相溶。(與POE[酯潤滑油]、PVE[醚潤滑油]相溶)

㈨ 製冷劑的其它分類

製冷劑的品種很多,按其正常蒸發溫度(t0)及在常溫下的飽和蒸汽壓力(即冷凝壓力,Pk),可分為高溫製冷劑、中溫製冷劑和低溫製冷劑三類。
(1)高溫製冷劑(低壓製冷劑)
t0>0℃
Pk≤2~3個絕對壓力
(2)中溫製冷劑(中壓製冷劑)
0℃≥t0-60℃
Pk≤15~20個絕對壓力
(3)低溫製冷劑(高壓製冷劑)
t0≤-60℃
Pk>20個絕對壓力

㈩ hf,hfg在熱力學中代表什麼

hf代表當物質狀態為液體時的entropy(我在國外讀碧配伍書不懂中文怎麼講悔或),賣胡hfg代表物質為氣體時的entropy即hg與液態時的entropy即hf的差值

閱讀全文

與製冷劑熱力性質表hg代表什麼相關的資料

熱點內容
steam令牌換設備了怎麼辦 瀏覽:246
新生測聽力儀器怎麼看結果 瀏覽:224
化學試驗排水集氣法的實驗裝置 瀏覽:156
家用水泵軸承位置漏水怎麼回事 瀏覽:131
羊水鏡設備多少錢一台 瀏覽:125
機械制圖里型鋼如何表示 瀏覽:19
測定空氣中氧氣含量實驗裝置如圖所示 瀏覽:718
超聲波換能器等級怎麼分 瀏覽:800
3萬軸承是什麼意思 瀏覽:110
鑫旺五金製品廠 瀏覽:861
蘇州四通閥製冷配件一般加多少 瀏覽:153
江北全套健身器材哪裡有 瀏覽:106
水表閥門不開怎麼辦 瀏覽:109
花冠儀表盤怎麼顯示時速 瀏覽:106
洗砂機多少錢一台18沃力機械 瀏覽:489
超聲波碎石用什麼材料 瀏覽:607
組裝實驗室製取二氧化碳的簡易裝置的方法 瀏覽:165
怎麼知道天然氣充不了閥門關閉 瀏覽:902
公司賣舊設備掛什麼科目 瀏覽:544
尚葉五金機電 瀏覽:59