制冷技术培训手册制冷原理与设备

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制冷设备培训

制冷设备培训

制冷设备培训简介制冷设备是现代化生活中不可或缺的一部分,广泛应用于家庭、商业和工业领域。

为了正确、安全地操作和维护制冷设备,员工和技术人员需要接受相关培训来提高其技能和知识。

本文将介绍制冷设备培训的重要性,并提供一些培训的关键内容和方法。

重要性制冷设备涉及到复杂的技术和原理,不正确的操作和维护可能会导致设备故障、能源浪费和安全风险。

通过接受制冷设备培训,员工可以了解设备的工作原理、操作步骤和维护技巧,从而提高工作效率、降低设备故障率,并确保工作环境的安全性。

制冷设备培训还有助于培养员工的团队合作精神和解决问题能力,提高整体工作效率。

培训内容1.制冷设备基础知识–制冷循环原理:介绍制冷循环的基本工作原理,包括蒸发、压缩、冷凝和膨胀四个关键步骤。

–制冷剂种类与选择:讲解不同种类的制冷剂及其特点,并介绍如何选择合适的制冷剂。

–温度与湿度控制:探讨如何通过调节设备来控制室内温度和湿度,确保舒适的工作环境。

2.制冷设备操作和维护–设备启停操作:介绍正确的设备启动和停止程序,避免设备过载或损坏。

–定期维护与清洁:教授常见的设备定期维护和清洁流程,包括滤清器更换、冷凝器清洗等。

–故障排除与维修:介绍常见的设备故障原因和排除方法,并培养员工有效解决问题的技能。

3.设备安全与安全措施–安全操作指南:讲解在操作制冷设备时需要遵守的安全规范和措施,如穿戴个人防护装备、防止电击等。

–紧急情况处理:培训员工如何应对设备事故或紧急情况,并提供相应的急救措施。

培训方法针对制冷设备培训,可以采用以下方法:1.课堂培训:通过专业培训师进行面对面的课堂授课,结合示范和案例分析来提高学习效果。

2.现场实训:在实际的制冷设备上进行操作练习和维护实践,加深学员对设备工作原理和操作流程的理解。

3.电子学习平台:利用互联网和电子学习平台提供在线培训课程和学习资料,方便学员随时随地进行学习。

4.交流互动:组织学员间的讨论和经验分享,促进学习成果的共享和提高。

制冷原理及设备

制冷原理及设备
①热能驱动的可逆制冷机的性能系数(或热
力系数)也只与热源的温度Tg,Ta和Tc有关;而
与工质的性质无关。
② Tg越高(驱动热源的品位越高)、Ta与Tc
越接, c 则越大;反之,越小。
W
c
Q0 W
Ta
1 / Tc
1
c
Ta
1 / Tc
1 (1 Ta
/ Tg )
制冷系数和热力系数只能用于评价相同温源的同
制冷原理及设备
主编:吴业正
西安交通大学出版社
绪论
制冷技术是为适应人们对低温的需要发展起来的。 (1)制冷 制冷:作为一门科学是指用人工的方法在一定时间 和一定
空间内将某物体冷却,使其温度降低到环境温度以下,并 保持这个低温。
制冷就是从物体中取出热量,将其排放 到环境介质中,以产生低于环境温度的 过程。(伴有能量补偿)
液体汽化制冷 蒸汽压缩式制冷 蒸汽吸收式制冷 蒸汽喷射式制冷 吸附制冷
热电制冷 涡流管制冷 空气膨胀制冷
液体汽化制冷
物质有三种集态:气态、液态、固态。物质集态的改 变称为相变。相变过程中,由于物质分子重新排列和 分子热运动速度的改变,会吸收或放出热量,这种热 量称作潜热。
物质发生从质密态到质稀态的相变时,将吸收潜热; 反之,当它发生由质稀态向质密态的相变时,放出潜 热。
11
损失;
⑥在各设备的连接管道中制冷剂不发生 0
h4=h5
h1
状态变化;
蒸汽压图缩制 2-4冷理理论论循循环环p
⑦制冷剂的冷凝温度等于冷却介质温度,
蒸发温度等于被冷却介质的温度。
没有传热温差。
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34
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45

制冷与空调技术手册

制冷与空调技术手册

制冷与空调技术手册1. 简介制冷与空调技术是现代社会中不可或缺的一项技术。

随着科技的进步和人们对舒适生活需求的增长,制冷与空调技术在各个领域都扮演着重要的角色。

本手册将为读者介绍制冷与空调技术的基本原理、常用设备和操作维护等内容。

2. 制冷原理制冷是通过抽取空气中的热量来降低温度的过程。

常见的制冷原理包括蒸发制冷和压缩制冷。

蒸发制冷利用液体的蒸发过程吸热来降低温度,而压缩制冷则通过压缩制冷剂使其冷却,再通过膨胀释放热量,从而实现降温效果。

3. 常用设备(1)制冷系统组成:制冷系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置组成。

压缩机用于压缩制冷剂,使其形成高压高温的气体。

冷凝器通过散热将高温气体冷却成高压液体。

蒸发器通过蒸发制冷剂来吸热,实现冷却效果。

节流装置用于控制制冷剂的流速和压力,进一步实现制冷效果。

(2)空调设备:空调设备通常包括室内机、室外机、管道和控制系统等。

室内机通过风扇将冷空气输送到室内,实现降温效果。

室外机则通过制冷系统将热量排出室外。

管道用于连接室内机和室外机,传输制冷剂和空气流动。

控制系统用于调节空调设备的工作模式和温度等参数。

4. 操作维护(1)操作要点:正确使用空调设备,避免频繁开关和过度制冷。

在设定温度时,应根据需要进行合理调整,以节约能源。

同时,定期清洁过滤网和检查设备的运行状况,及时处理故障。

(2)维护措施:定期清洁和更换设备中的过滤网,以保持空气流通畅。

定期检查制冷系统中的制冷剂是否泄漏,如有问题应及时处理。

另外,定期检查和维护压缩机、冷凝器和蒸发器等关键部件,确保其正常运行。

5. 应用领域制冷与空调技术广泛应用于工业、商业和家庭等领域。

在工业领域,制冷技术用于冷冻食品、医药物品和化学试剂等的储存和运输。

在商业领域,空调技术用于商场、办公楼等场所,提供舒适的工作和购物环境。

在家庭中,空调技术为人们提供舒适的室内温度,提高生活品质。

6. 环保与节能随着对环境保护和能源消耗的关注,制冷与空调技术在不断发展中也注重环保和节能。

制冷培训资料A10

制冷培训资料A10
可靠。
安全性
遵循安全标准,确保系统在异 常情况下能够安全地关闭或运
行。
经济性
在满足性能要求的前提下,尽 可能降低制造成本和维护成本

制冷系统的安装步骤与注意事项
安装制冷机组
按照厂家提供的说明和图纸进 行安装,确保机组水平放置, 连接管路并固定。
调试与试运行
检查系统各部分是否正常工作 ,调整参数以满足设计要求, 进行试运行以验证系统性能。
制冷压缩机通常采用旋转式或往复式 结构,根据不同的应用场合和制冷需 求,选择不同类型的制冷压缩机。
冷凝器
冷凝器的作用是将制冷压缩机排出的高温、高压制冷剂气体冷却并凝结成液体,以 便在蒸发器中吸收热量。
冷凝器通常采用水冷或风冷方式,根据制冷剂种类和系统要求选择合适的冷凝器类 型。
冷凝器的性能参数包括传热系数、压力降、流动阻力等,这些参数对制冷系统的性 能和能耗有重要影响。
状态和及时发现潜在问题。
THANKS
谢谢您的观看
定期清洁
清洁冷凝器、蒸发器等制 冷部件,去除灰尘和杂物 ,保持散热良好。
定期更换过滤器
根据需要更换空气过滤器 和冷却水过滤器,防止杂 质进入系统。
制冷系统的常见故障及排除方法
制冷效果不佳
检查制冷剂压力、温度传 感器等是否正常,必要时 进行维修或更换。
系统泄漏
定期检查制冷系统各连接 处是否有泄漏现象,及时 处理泄漏点。
选择凝固点较低的制冷剂。
02
根据安全性和环保性选择
在选择制冷剂时,需要考虑其安全性和环保性。应该选择那些不易燃易
爆、无毒或低毒、臭氧层破坏系数(ODP)和全球变暖系数(GWP)
较低的制冷剂。
03
根据能效比选择

制冷培训资料

制冷培训资料

制冷培训资料制冷培训资料编制:XXX审核:XXX批准:XXXXXX2013年07月目录第一章制冷原理第二章制冷剂第三章螺杆式制冷压缩机组第四章制冷系统的辅助设备及操作管理第五章放空气操作第六章系统放油操作第七章热氨冲霜操作管理第八章冷库的工艺管理第一章制冷原理制冷方法常见的制冷方法有四种:液体汽化制冷、气体膨胀制冷、涡流管制冷、热电制冷。

其中,液体汽化制冷应用最为广泛,它是利用液体汽化时的吸热效应实现制冷的。

蒸汽压缩式、吸收式、蒸汽喷射式、吸附式制冷都属于液体汽化制冷。

液体汽化形成蒸汽。

当液体处在密闭内时,若此内除了液体及液体本身的蒸汽外不存在任何其他气体,那么液体和蒸汽在某一压力下将达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,它所具有的压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。

饱和压力随温度升高而升高。

如果将一部分饱和蒸汽从中抽走,液体中就必然要再汽化一部分蒸汽来维持平衡。

液体汽化时,需要吸收热量,此热量称为汽化潜热,汽化潜热来自被冷却对象,它使被冷却对象变冷,或者使它维持在低于环境温度的某一低温。

为使上述过程连续进行,必须不断地从中抽走蒸汽,再不断地将液体补充进去。

通过一定的方法把蒸汽抽走,并使它凝结成液体后再回到中,就能满足这一要求。

从中抽出的蒸汽,如果直接凝结成液体,所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,而我们希望蒸汽的冷凝过程在常温下实现,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。

这样,制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生制冷效应,并在常温、高压下冷凝,向环境或冷却介质放出热量。

因此,汽化制冷循环由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽的液化和高压液体降压四个过程组成。

制冷的基本热力学原理各种制冷方法概括起来可分为两大类:输入功实现制冷和输入热量实现制冷。

蒸汽压缩式制冷、热电制冷属于输入功实现制冷,吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷、吸附式制冷属于输入热量实现制冷。

制冷系数是衡量制冷循环经济性的指标。

制冷机消耗的功愈少,自低温热源吸取的热量愈多,则制冷系数愈大,循环愈经济。

制冷技术培训资料

制冷技术培训资料
03 磁制冷
通过磁场实现制冷效果
各种制冷技术比较
压缩式制冷
优点:制冷效率高 缺点:噪音大
吸收式制冷
优点:节能环保 缺点:制冷效率较低
磁制冷
优点:无机械运动 缺点:制冷效果有限
应用领域
家用电器
制冷技术在冰箱、 空调等家电中得
到广泛应用
食品冷藏
冷库、冷藏车等 食品冷链的关键
技术
医疗保健
医用冰箱、冷冻 仓等设备中需要
环境友好
选择对环境友好的制冷剂, 可以减少对环境的影响, 保护生态平衡
制冷剂的安全性
存在潜在危 险
毒性或燃爆性
谨慎使用
重视安全性问题
制冷剂的应用
01 家用电器
冰箱空调等
02 工业领域
化工、医药等行业
03
制冷剂应用的重要性
合理选择和使用制冷剂对于提高制冷系统的性能 和安全性至关重要。在日常生活中,我们接触到 的很多产品和设备都需要制冷剂来实现冷却,因 此了解制冷剂的选择、环保性和安全性是非常必 要的。
医疗设备应用场景
稳定性需求
核磁共振
正常运行
保障设备
温度控制
超声仪器
● 06
第6章 制冷技术未来发展趋 势
制冷技术的智能化发展
01 智能化制冷技术
利用物联网、人工智能等技术,实现智能化 控制和管理
02 未来发展趋势
智能化技术将成为未来制冷技术的主要趋势
03
可再生能源与制冷技术的结合
太阳能
利用太阳能推动制冷技术 的发展
01 面对资源日益紧缺和环境污染
资源紧缺
02 需要不断改进技术
技术改进
03
展望未来

制冷原理与设备教材(PDF 136页)

制冷原理与设备教材(PDF 136页)

3.制冷的分类
按照制冷所得到的低温范围,制冷技术划分为以 下4个领域:
普通制冷 120K以上 深度制冷 120K~20K 低温制冷 20K~0.3K 低温制冷 超低温制冷 0.3K以下 本课程主要讲普通制冷。
4.制冷技术的研究内容及理论基础
制冷技术主要研究以下三个方面: (1)研究获得低温的方法和有关的机理以及与此相应的制冷循环,并 对制冷循环进行热力学的分析和计算。(比如压缩式制冷) (2)研究制冷剂的性质,从而为制冷机提供性能满意的工作介质。 (3)研究实现制冷循环所必需的各种机械和技术设备,包括他们的工 作原理、性能分析、结构设计,以及制冷装置的流程组织、系统配 套设计。此外,还有热绝缘问题、制冷装置的自动化问题等等。
制冷与低温技术的应用领域举例 1. 空气调节
制冷和空调
的关系相互
联系又独立
图1-26 制冷与空调的关系
制冷在空调中的作用 (1)干式冷却
(2)减湿冷却
(3)减湿与干式冷却混合方式
2.人工环境
用人工方法构成各种人们所希望达到的环境条件,包 括地面的各种气候变化和高空宇宙及其它特殊的要求。
与制冷有关的人工环境试验有以下几种 (1) 低温环境试验 (2) 湿热试验 (3) 盐雾试验 (4) 多种气候试验 (5) 空间模拟试验
制冷技术的理论基础主要为热工的三大基础课程,即《工程热 力学》、《工程流体力学》、《传热学》。尤其是《工程热力 学》,学习和从事质量工作的人员应主要在这三门课程方面打好坚 实的理论基础。
5.制冷技术的发展历史
制冷技术的发展概括起来可分为两个阶段:
(1)天然冷源的应用阶段
是从古代~18世纪中期。 采水。
制冷原理与设备
热能教研室

制冷培训资料-A10

制冷培训资料-A10

2023《制冷培训资料-a10》•制冷原理介绍•制冷剂与载冷剂•制冷压缩机与冷凝器•制冷系统的控制元件目•制冷系统的管道与阀门•制冷系统的安全保护装置录01制冷原理介绍1制冷的基本概念23利用制冷技术使制冷介质在低温下保持其固态或液态,以达到制冷效果。

制冷用于制冷技术的介质,通常为氟利昂、氨、二氧化碳等。

制冷剂制冷过程中,制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀等部件之间循环流动的过程。

制冷循环制冷系统的组成将制冷剂压缩成高压气体,提供动力。

制冷压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器将高温高压的制冷剂气体冷却成液体。

控制制冷剂的流量,使制冷剂在蒸发器中充分蒸发。

使制冷剂在低温下蒸发,吸收热量,达到制冷效果。

制冷技术的发展利用冰块、天然冰雪等作为冷却剂,主要用于食品保鲜和冷藏。

早期制冷技术利用压缩机制冷剂,实现制冷循环,具有较高的制冷效率。

压缩式制冷技术利用热能驱动制冷剂吸收剂,实现制冷循环,主要用于大型制冷设备和特殊场合。

吸收式制冷技术利用蒸汽压缩式制冷循环,具有较高的制冷效率和可靠性,是目前应用最广泛的制冷技术之一。

蒸汽压缩式制冷技术02制冷剂与载冷剂按性质分为单一制冷剂和混合制冷剂。

按照成分分为无机化合物、有机化合物、混合物及共沸物。

按氟氯烃含量分为氟利昂、低氟利昂和无氟利昂。

制冷剂的类型化学性质稳定,无毒,但会破坏臭氧层。

R12制冷剂对大气臭氧层有破坏作用,不宜长期使用。

R22制冷剂环保型制冷剂,具有较低的全球变暖潜能值(GWP)。

R134a制冷剂环保型制冷剂,具有较低的GWP。

R600a制冷剂常用制冷剂的特性载冷剂的种类与特性具有高热容量、无毒、不易燃、价格低廉等优点。

水盐水乙二醇水溶液氟化物具有较低的凝固点,但腐蚀性较强。

凝固点低,传热效果好,但腐蚀性较强。

凝固点低,化学性质稳定,但价格较高。

03制冷压缩机与冷凝器类型制冷压缩机主要有活塞式、螺杆式、离心式等类型。

工作原理活塞式制冷压缩机的工作原理是通过活塞在气缸内往复运动来压缩气体;螺杆式制冷压缩机的工作原理是利用螺杆的旋转运动来压缩气体;离心式制冷压缩机的工作原理是利用叶轮的旋转运动来压缩气体。

制冷技术培训手册制冷原理与设备

制冷技术培训手册制冷原理与设备

1.434 Mpa
制冷原理与设备
一、基础知识
5、过热蒸汽和过冷液体:
在一定压力下,蒸汽的温度高于对应压力下的饱和温 度,称为过热蒸汽。
在一定压力下,液体的温度低于对应压力下的饱和温 度,称为过冷液体。
吸气温度超过饱和温度的数值称为吸气过热度。 吸气过热度一般要求控制在5~10℃。 液体温度低于饱和温度的数值称为液体过冷度。 液体过冷一般发生在冷凝器底部、经济器内、中间冷 却器内。 节流阀前液体过冷有利于提高制冷效率。
制冷原理与设备
一、基础知识
几种压力表示法: 绝对压力(Pj):在容器中,分子热运动而对容器内壁产生的 压力。 制冷剂热力性质表中的压力一般为绝对压力。
表压(Pb):制冷系统中用压力表测得的压力。 表压是容器内气体压力与大气压(B0)的差值。 Pb= Pj- B0
一般认为:表压加上1bar、或0.1Mpa,就是绝对压力。 真空度(H):当表压是负值时,取它的绝对值,用真空度表 示。 H= B0- Pj或H= ∣Pj- B0∣。
t (℃)= [F(℉)-32] * 5/9 (已知华氏温度求摄氏温度)
3)绝对温标(T,ºK):一般在理论计算中使用。
绝对温标与摄氏温度换算:
T(ºK)= t (℃) +273 (已知摄氏温度求绝对温度)
制冷原理与设备
一、基础知识
2、压力(P):
在制冷中,压力是单位面积上所受的垂直作用力,即压强,通常用 压力表、压力计测得。
吸气压力比蒸发压力略低。 排气温度不大于105℃(螺杆机);150℃(活塞机); 喷油温度不大于60℃; 喷油压力:活塞机比吸气压力高0.15~0.30 Mpa。 螺杆机比排气压力高0.15~0.30 Mpa。(不包括可调内容积比压缩 机)

冷库制冷技术手册

冷库制冷技术手册

冷库制冷技术手册
【原创版】
目录
1.冷库制冷技术的概述
2.冷库制冷系统的组成
3.冷库制冷技术的工作原理
4.冷库制冷技术的发展趋势
5.冷库制冷技术的应用领域
正文
一、冷库制冷技术的概述
冷库制冷技术是一种为冷库提供低温环境的技术,其主要目的是通过制冷设备将室内温度降低到规定的温度范围内,以保证冷库内物品的质量和安全。

冷库制冷技术在我国已经得到了广泛的应用,涉及到食品、医药、化工等多个领域。

二、冷库制冷系统的组成
冷库制冷系统主要由制冷设备、冷却设备、蒸发设备和控制系统组成。

制冷设备是冷库制冷系统的核心部分,主要包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等;冷却设备主要包括冷却塔、水泵等;蒸发设备主要包括蒸发盘管等;控制系统则是对整个制冷过程进行监控和调节的部分。

三、冷库制冷技术的工作原理
冷库制冷技术的工作原理主要是通过制冷剂在制冷系统中的循环流动,实现冷量的吸收和释放,从而使冷库内的温度降低。

具体来说,制冷剂在压缩机的作用下,从低温低压气体变为高温高压气体,然后进入冷凝器,释放出冷量,变为高压液体;高压液体经过膨胀阀降压后,进入蒸发器,吸收冷库内的热量,变为低温低压气体,完成一个制冷循环。

四、冷库制冷技术的发展趋势
随着科技的进步和环保理念的深入人心,冷库制冷技术也在不断发展和改进。

目前,冷库制冷技术的发展趋势主要表现在以下几个方面:一是制冷技术的能效比不断提高,节能效果显著;二是制冷剂的选择更加环保,对臭氧层的破坏作用减小;三是制冷系统的自动化程度提高,操作更加简便。

五、冷库制冷技术的应用领域
冷库制冷技术在我国的应用领域非常广泛,主要包括食品、医药、化工、物流等行业。

制冷原理与技术讲解

制冷原理与技术讲解

制冷原理与技术讲解一、制冷原理制冷原理主要包括以下几个方面:1.蒸发冷却原理:制冷剂进入蒸发器时,对外界物体进行蒸发冷却。

通过增大制冷剂的表面积,可以提高蒸发速率,从而提高制冷效果。

2.压缩冷却原理:通过压缩制冷剂,使其在压缩机中变为高温高压气体,然后通过冷凝器散发热量,形成高温高压液体。

最后,通过膨胀阀使高温高压液体变为低温低压的制冷剂,进行制冷作用。

3.磁致冷原理:通过应用外部磁场来改变材料的磁性,使其发生自发磁化与脱磁现象,实现材料吸收与释放热量,从而达到制冷目的。

4.化学制冷原理:通过化学反应释放或吸收热量,使物质温度发生变化。

如吸附式制冷机通过吸附剂与制冷剂的化学反应来实现制冷效果。

二、制冷技术制冷技术主要包括以下几个方面:1.压缩式制冷技术:广泛应用于家用冰箱和空调中,以及商用冷库。

它利用压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器使其冷却并变为液体,再通过膨胀阀降压,使得制冷剂流向蒸发器进行蒸发冷却。

2.吸收式制冷技术:主要应用于大型商用冷库和工业制冷设备。

它利用氨水溶液吸收制冷剂蒸汽释放的热量,使制冷剂再次变成液体形式。

吸收式制冷技术具有高效、无污染等特点。

3.蒸气喷射制冷技术:通过蒸汽与喷射剂的混合作用,利用蒸汽的压力与速度能量,将高温低压蒸汽变为低温低压或低温高压的蒸汽,实现制冷效果。

4.磁致冷技术:利用材料在磁场中的磁致热效应,通过改变磁场和材料之间的关系,实现材料的热吸收和热释放,从而实现制冷目的。

5.热泵技术:热泵技术不仅可以进行制冷,还可以进行加热。

它通过循环工质的相变过程,将热能从低温环境中吸收,然后释放到高温环境中。

热泵除了用于制冷空调外,还广泛应用于集中供暖和热水供应领域。

制冷培训资料A10

制冷培训资料A10

制冷系统的环保评价和减排措施
环保评价
制冷系统的环保评价主要包括温室气体排放 、臭氧层破坏、水污染等方面的评价。根据 评价结果,可以制定相应的减排措施,以降 低制冷系统对环境的影响。
减排措施
针对不同的环境影响,采取相应的减排措施 ,例如采用低GWP值的制冷剂、减少制冷 剂泄漏、采用高效的水处理技术等。此外, 还可以通过推广能源回收技术、利用可再生 能源等手段,进一步降低制冷系统的环境影 响。
制冷设备的维护和保养
日常维护
定期检查设备的运行状态,包括温度、压力、电流等参数是否正常,及时发现 并处理异常情况。
定期保养
定期对设备进行保养,包括更换润滑油、清洗冷凝器、更换滤芯等,保证设备 的正常运行和使用寿命。
04
制冷系统的设计与应用
制冷系统的设计原则和方法
制冷系统的设计原则
根据使用要求、设备性能、安全可靠性、环保节能等原则,进行制冷系统的整体 设计。
现制冷效果。
制冷流程
制冷剂在压缩机中经过压缩后送 至冷凝器冷却,然后送至节流阀 进行减压,最后在蒸发器中吸收
热量实现制冷效果。
制冷流程的优化
通过改进压缩机、冷凝器和蒸发 器的设计和制造工艺,提高制冷
效率。
制冷循环和性能评估
制冷循环
包括压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程,其中压缩和蒸发是消耗 能量的过程,冷凝和膨胀是释放能量的过程。
制冷技术的应用
制冷技术在食品工业、医药制造 、农业、化工、电子、能源等多 个领域都有广泛的应用。
制冷技术的发展历程
早期的制冷技术
早期的制冷技术主要采用天然冰和盐 等物质来实现低温,后来出现了机械 制冷技术,即利用压缩机等机械装置 来实现制冷。

制冷技术实用培训教程(doc 109页)

制冷技术实用培训教程(doc 109页)

制冷技术实用培训教程(doc 109页)第一章制冷技术基本知识§1-1 概述一、何谓制冷日常生活中常说的“热”或“冷”是人体对温度高低感觉的反应。

在制冷技术中所说的冷,是指某空间内物体的温度低于周围环境介质(如水或空气)温度而言。

因此“制冷”就是使某一空间内物体的温度低于周围环境介质的温度,并连续维持这样一个温度的过程。

二、何谓人工制冷我们都知道,热量传递终是从高温物体传向低温物体,直至二者温度相等。

热量决不可能自发地从低温物体传向高温物体,这是自然界的可观规律。

然而,现代人类的生活与生产经常需要某个物体或空间的温度低于环境温度,甚至低得很多。

例如,储藏食品需要把食品冷却到0℃左右或-15℃左右,甚至更低。

而这种低温要求天然冷却是达不到的,要实现这一要求必须有另外的补偿过程(如消耗一定的功作为补偿过程)进行制冷。

这种借助于一种专门装置,消耗一定的外界能量,迫使热量从温度较低的被冷却物体或空间转移到温度较高的周围环境中去,得到人们所需要的各种低温,称谓人工制冷。

而这种装置就称谓制冷装置或制冷机。

三、人工制冷的方法人工制冷的方法主要有相变制冷、气体绝热膨胀制冷和半导体制冷三种。

1.相变制冷即利用物质相变的吸热效应实现制冷。

如冰融化时要吸取80 kcal/kg的熔解热;氨在1标准大气压下气化时要吸取327kcal/kg的气化潜热;干冰在1标准大气压下升华要吸取137kcal/kg的热量,其升华温度为-78.9℃。

2.气体绝热膨胀制冷:利用气体通过节流阀或膨胀机绝热膨胀时,对外输出膨胀功,同时温度降低,达到制冷的目的。

3.半导体制冷:珀尔帖效应告诉我们:两种不同金属组成的闭合电路中接上一个直流电源时,则一个接合点变冷,另一个接合点变热。

但是纯金属的珀尔帖效应很弱,且热量通过导线对冷热端有相互干扰,而用两种半导体(N型和P型)组成的直流闭合电路,则有明显的珀尔帖效应且冷热端无相互干扰。

因此,半导体制冷就是利用半导体的温差电效应实现制冷地。

工业制冷相关原理及设备培训

工业制冷相关原理及设备培训

工业制冷相关原理及设备培训1. 简介工业制冷是指利用制冷设备将低温热源的热量传递到高温热源的过程,以达到降低或维持物体、空间或介质的温度的目的。

在工业生产中,工业制冷被广泛应用于食品冷链、化工制冷、药品冷藏、电子设备冷却等领域。

本文将介绍工业制冷的基本原理和常见设备,并提供相关培训信息。

2. 工业制冷原理2.1 制冷循环工业制冷一般采用蒸发冷凝循环的原理。

常见的制冷循环包括压缩机制冷循环和吸收式制冷循环。

压缩机制冷循环通过压缩机将低温、低压的制冷剂蒸汽压缩成高温、高压的制冷剂气体,然后通过冷凝器将制冷剂冷却、冷凝,变成液态制冷剂,释放热量。

然后,制冷剂通过膨胀阀或节流阀进行膨胀,降低温度和压力,进入蒸发器,吸收周围物体的热量,再次变成蒸汽。

吸收式制冷循环则利用吸收剂和制冷剂之间的化学反应来实现制冷。

吸收剂吸收制冷剂的蒸气后形成溶液,通过加热再次分离出制冷剂。

制冷剂经蒸发吸热后再次被吸收剂吸收,循环往复。

2.2 制冷剂工业制冷中常用的制冷剂包括氨、氟利昂、丙烷等。

根据不同的应用场景和环境要求,选择恰当的制冷剂非常重要。

制冷剂的选择需考虑其物理性质、化学性质、安全性能、环境友好性以及能源效率等因素。

此外,不同的制冷剂在特定条件下的性能也会有所差异。

2.3 制冷设备2.3.1 压缩机压缩机是工业制冷系统中核心的设备,其主要功能是将制冷剂压缩成高温、高压的气体。

常用的压缩机类型包括离心式压缩机、螺杆式压缩机、往复式压缩机等。

离心式压缩机通过离心力将气体压缩,适用于大型制冷系统。

螺杆式压缩机通过螺杆叶片将气体压缩,具有较高的效率和可靠性。

往复式压缩机通过活塞往复运动将气体压缩,适用于小型制冷系统。

2.3.2 冷凝器冷凝器是将高温、高压的制冷剂气体冷却、冷凝成液态制冷剂的设备。

常见的冷凝器类型包括水冷冷凝器和空冷冷凝器。

水冷冷凝器通过与冷却水接触,将热量传递给水,使制冷剂气体冷凝成液体。

空冷冷凝器则通过与大气接触,利用自然对流和辅助风扇带走热量,将制冷剂冷凝成液体。

制冷原理与设备配置培训

制冷原理与设备配置培训

制冷原理与设备配置培训一、制冷原理介绍在工业生产和生活中,制冷技术已经成为不可或缺的一部分。

制冷是利用制冷剂吸收或排放热量的原理,将一定区域内的温度降低到所需的程度。

通过控制制冷剂的状态变化,完成热交换过程,实现制冷的效果。

二、制冷原理1. 制冷剂制冷剂是实现制冷效果的关键。

常用的制冷剂包括氨、氟利昂、R134a等。

不同的制冷剂在不同环境下具有不同的适用性和效果。

2. 制冷循环制冷设备通过制冷循环完成制冷过程。

典型的制冷循环包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀。

制冷剂在这些组件间循环流动,完成吸热、压缩、放热和膨胀等过程,从而降低环境温度。

三、制冷设备配置1. 压缩机压缩机是制冷设备中能量转换的核心部件。

它负责将低温低压的制冷剂吸入,并通过压缩将其升压成高温高压气体,提高制冷剂的温度和压力。

2. 蒸发器蒸发器是制冷设备中完成制冷过程的关键组件。

制冷剂在蒸发器中吸收外界热量,从而降低周围环境温度并实现制冷效果。

3. 冷凝器冷凝器是将制冷剂释放出的热量散发到环境中的部件。

它能够有效地将高温高压气体制冷剂散热为高温高压液体制冷剂,为下一个循环做准备。

4. 其他组件除了上述核心部件外,制冷设备还包括冷媒管路、控制阀、散热器等辅助组件,这些组件共同协作完成制冷过程。

四、制冷设备配置培训内容1. 制冷系统结构和原理学员将深入了解制冷系统的结构和工作原理,包括各个组件的功能和作用,为后续学习打下基础。

2. 制冷设备安装配置学员将学习如何正确安装和配置制冷设备,包括布置管路、调试设备和保养维护等方面,确保设备正常运行。

3. 制冷设备故障排除通过实际案例和模拟练习,培训学员如何快速准确地识别和排除制冷设备中出现的故障,确保设备的长期稳定运行。

4. 制冷设备性能优化学员将学习如何调整和优化制冷设备的运行参数,提高设备性能和能效,降低能耗和运行成本。

五、结语制冷原理与设备配置培训是提升制冷技术人员工作能力和专业水平的重要途径。

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制冷原理与设备9
一、基础知识
6、蒸发、吸气、排气、冷凝压力和温度
蒸发压力(温度): 制冷剂在蒸发器内的压力(温度)。
吸气压力(温度): 压缩机吸气口处的压力(温度)。吸气压力比蒸发压力略低。 排气压力(温度): 压缩机排气口处的压力(温度)。排气压力比冷凝压力略高。 冷凝压力(温度): 制冷剂在冷凝器内的压力(温度)。
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制冷原理与设1备0
一、基础知识
7、温差:
传热温差:指传热壁两侧的两种流体的温度差。温差是热 传递的推动力。
比如:制冷剂与冷却水;制冷剂与盐水;制冷剂与库房的 空气之间均存在温差。
由于传热温差的存在,使得被冷却物温度比蒸发温度高; 冷凝温度比冷凝器冷却介质温度高。
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制冷原理与设1备1
温度换算:
F (℉) = 9/5 * t(℃) +32 (已知摄氏温度求华氏温度)
t (℃)= [F(℉)-32] * 5/9 (已知华氏温度求摄氏温度)
3)绝对温标(T,ºK):一般在理论计算中使用。
绝对温标与摄氏温度换算:
T(ºK)= t (℃) +273 (已知摄氏温度求绝对温度)
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制冷原理与设备2
一般不加说明时压力均指表压。
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制冷原理与设备4
一、基础知识
3、制冷剂热力性质表:
制冷剂热力性质表列出了制冷剂在饱和状态的温度(饱和温 度)和压力(饱和压力)等参数。制冷剂在饱和状态的温度和 压力是一一对应的。
什么是饱和状态?制冷剂气体和液体共存的状态。
一般认为:蒸发器、冷凝器、气液分离器(氨分)、低 压循环桶里的制冷剂是处于饱和状态的。 处于饱和状态下的蒸汽(液体)称为饱和蒸汽(液体),所对 应的温度、压力称为饱和温度和饱和压力。
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制冷原理与设备3
一、基础知识
几种压力表示法: 绝对压力(Pj):在容器中,分子热运动而对容器内壁产生的 压力。 制冷剂热力性质表中的压力一般为绝对压力。
表压(Pb):制冷系统中用压力表测得的压力。 表压是容器内气体压力与大气压(B0)的差值。 Pb= Pj- B0
一般认为:表压加上1bar、或0.1Mpa,就是绝对压力。 真空度(H):当表压是负值时,取它的绝对值,用真空度表 示。 H= B0- Pj或H= ∣Pj- B0∣。
制冷技术培训手册
第一章: 第二章: 第三章: 附 录:
设备部
拟 订:刘弟辉 审 核:鲜明峰
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1
基础知识
1、温度:
第一节:概念
温度是表示物质冷热程度的量度。
常用的温度单位(温标)有三种:摄氏温度、华氏温度、绝对
温度。
1)摄氏温度(t ,℃):我们经常用的温度。用摄氏温度计测得
的温度。
2)华氏温度(F ,℉):欧美国家常用的温度。
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制冷原理与设备5
一、基础知识
在制冷系统中,对于一种制冷剂来说,其饱和温度与饱和 压力是一一对应的,饱和温度越高,饱和压力也越高。
制冷剂在蒸发器中蒸发以及在冷凝器中冷凝都是在饱和状 态下进行的,所以蒸发温度与蒸发压力、冷凝温度与冷凝压力 也是一一对应的。对应关系可查制冷剂热力性质表。
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53.2 mmHg)
冷凝温度℃ 冷凝压力(绝对) 冷凝压力(表压)
30
1.169 Mpa
1.069 MPa
35
1.353 Mpa
1.253 MPa
40
1.557 Mpa
1.457 Mpa
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制冷原理与设备7
一、基础知识
2)氟里昂22(R22)
蒸发温度℃ 蒸发压力(绝对) 蒸发压力(表压)
2
0.531 Mpa
40
1.534 Mpa
1.434 Mpa
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制冷原理与设备8
一、基础知识
5、过热蒸汽和过冷液体:
在一定压力下,蒸汽的温度高于对应压力下的饱和温度, 称为过热蒸汽。
在一定压力下,液体的温度低于对应压力下的饱和温度, 称为过冷液体。
吸气温度超过饱和温度的数值称为吸气过热度。 吸气过热度一般要求控制在5~10℃。 液体温度低于饱和温度的数值称为液体过冷度。 液体过冷一般发生在冷凝器底部、经济器内、中间冷却 器内。 节流阀前液体过冷有利于提高制冷效率。
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制冷原理与设1备2
一、基础知识
在一定温度下,空气湿度达到饱和湿度时称为饱和空气, 它不能再接受更多的水汽;能够继续接受一定量水汽的空气 称为未饱和空气。
一、基础知识
8、湿度:
湿度是指空气的潮湿程度。湿度是影响换热的一个因素。 湿度的三种表示方法: 绝对湿度( Z):每立方米空气含有水汽的质量。 含 湿 量( d):一千克干空气含有的水汽量(g)。 相对湿度(φ):表示空气实际绝对湿度接近饱和绝对湿 度的程度。 在一定温度下,一定量的空气只能容纳一定的水汽,超 过这一限度,多余的水汽就会凝结成雾,这种一定限量的水 汽量称为饱和湿度。在饱和湿度下,有对应的饱和绝对湿度 ZB,它随空气温度变化而变化。
制冷原理与设备6
一、基础知识
ห้องสมุดไป่ตู้
4、查表练习:
1)氨(R717)
蒸发温度℃ 蒸发压力(绝对) 蒸发压力(表压)
2
0.463 Mpa
0.363 MPa
-15
0.236 Mpa
0.136 MPa
-25
0.151 Mpa
0.051 Mpa
-33
0.103 Mpa
0.003 Mpa
-35
0.093 Mpa
-0.007 Mpa (真空度为
0.431 Mpa
-15
0.296 Mpa
0.196 Mpa
-25
0.201 Mpa
0.101 Mpa
-33
0.144 Mpa
0.044 Mpa
-35
0.132 Mpa
0.032 Mpa
冷凝温度℃ 冷凝压力(绝对) 冷凝压力(表压)
30
1.192 Mpa
1.092 MPa
35
1.355 Mpa
1.255 MPa
一、基础知识
2、压力(P):
在制冷中,压力是单位面积上所受的垂直作用力,即压强,通常用 压力表、压力计测得。
压力的常用单位有:Mpa(兆帕),Kpa(千帕),bar(巴),kgf/cm2 (平方厘米公斤力),B0 (标准大气压),(一般看作是:1bar、 0.1MPa)、mmHg(毫米汞柱)。
换算关系:1 Mpa = 10 bar = 1000 Kpa = 7500.6 mmHg = 10.197 kgf/cm2 1 B0= 760 mmHg = 1.01326 bar = 0.101326 Mpa 工程上一般用:1bar = 0.1Mpa ≈1 kgf/cm2 ≈ 1 B0 = 760 mmHg
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