制冷原理培训教材
制冷岗前培训课件
压缩机
将制冷剂压缩,提高其压力和 温度,为制冷循环提供动力。
膨胀阀
将冷凝器中的液态制冷剂节流 降压,使其进入蒸发器。
其他辅助设备
包括干燥过滤器、油分离器、 储液器等,保证制冷系统的正 常运行。
常见制冷系统类型及特点
蒸气压缩式制冷系统
以蒸气压缩式制冷循环为基础,具有结构简单、运行可靠 、效率高等优点,广泛应用于家用空调、商用空调等领域 。
废弃制冷剂处理
废弃的制冷剂应按照国家相关法规进行回收和处理,严禁随意排放。
危险源识别与应对措施
高压危险
电气危险
制冷剂泄漏
其他危险源
制冷系统中的高压部分存在 安全隐患,操作人员应定期 检查压力表的读数,确保压 力在正常范围内。同时,要 避免在高压状态下进行拆卸 和维修工作。
制冷系统的电气部分可能存 在触电和火灾风险。操作人 员应定期检查电气线路和元 器件的完好性,确保接地良 好。在维修和更换电气部件 时,应切断电源并遵守相关 安全操作规程。
喷射式制冷系统
通过高速喷射的制冷剂引射蒸发器内的制冷剂蒸汽并压缩 至冷凝压力,具有结构简单、无机械运动部件等优点,但 效率相对较低。
吸收式制冷系统
利用溶液的吸收和发生作用实现制冷,无需机械运动部件 ,运行平稳、噪音低,适用于大型中央空调等场合。
热电制冷系统
利用热电效应实现制冷,具有无机械运动部件、无噪音、 体积小等优点,但制冷效率较低,适用于小型精密仪器等 特殊场合。
制冷设备的运行和维护管理水 平,直接影响设备的运行效率
和寿命。
提高制冷效率的方法探讨
采用高效制冷设备
选用高性能的压缩机、冷凝器 、蒸发器等关键部件,提高设
备本身的效率。
优化制冷剂选择
制冷原理培训教材(PPT44页)
工质膨胀推动活塞做功过程 活塞面积A
术
移动距离L
推动功只有在工质移动位置时才起作用
1.2 热力学第一定律
1.2.2 热力学第一定律的基本能量方程式
制
冷
进入系统的能量-离开系统的能量=系统中储存能量的增加
原
理
与
任何系统,任何过程均可据此原则建立能量平衡式
技
术
1.2 热力学第一定律
1.2.3 能量方程式的应用
1.1.3 气体状态变化过程方程
气体状态的变化,主要表现为压力和温度的变化,而压力的变化是由比
制
体积的变化得来的(压缩式循环中),或者是由温度变化得来的(在吸 收式循环中)。
冷
• 过程方程 : p n 定值
原
∆ 绝热过程:指数n=k,称为绝热过程指数 k c p cv
理
∆ 等温过程:n=1
与
∆ 多变过程:介于两者间有热量交换的过程,1<n<k
制 冷 原 理 与 技 术
1.5.1 循环特点
• 热源温度不变的逆向可逆循环
• 具有两个可逆的等温过程和 两个等熵过程组成。
• 在相同温度范围内,它是 消耗功最小的循环,即热力 学效率最高的制冷循环,因 为它没有任何不可逆损失。
CARNOT REFRIGERANTION CYCLE
T0
4
3
Absolute Temp.
制冷原理培训教材(PPT44页)
制 冷 原 理 与 技 术
制冷原理培训教材(PPT44页)
制冷原理培训
2008.03
目录
制
一. 热工基础
冷
原
二. 蒸汽压缩式制冷
理
与
制冷技术实用培训教程
制冷技术实用培训教程制冷技术是一种广泛应用于航空、冷链物流、能源供应等众多领域的重要技术。
为了满足不同行业对制冷技术人才的需求,提供一份实用的制冷技术培训教程是非常有必要的。
第一部分:制冷原理1.制冷循环原理:介绍常见的制冷循环,如蒸发冷凝循环、吸收制冷循环等,以及各种制冷剂的特性,包括制冷剂的物理性质和热力性质。
2.制冷系统组成:详细介绍制冷系统的组成部分,包括压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置等,并解释其工作原理和相互之间的关系。
第二部分:制冷设备1.压缩机:介绍常见的压缩机种类、结构和工作原理,并讲解如何选择合适的压缩机以及如何进行维护和保养。
2.冷凝器和蒸发器:介绍常见的冷凝器和蒸发器种类、结构和工作原理,并解释如何选择合适的冷凝器和蒸发器以及如何进行维护和保养。
3.节流装置:介绍常见的节流装置种类、结构和工作原理,并讲解如何选择合适的节流装置以及如何进行维护和保养。
第三部分:制冷系统维护与故障排除1.制冷系统维护:详细介绍制冷系统的维护方法,包括定期保养、清洗和更换零部件等,以及如何调整制冷系统的运行参数,使其保持最佳的工作状态。
2.制冷系统故障排除:列举常见的制冷系统故障,并讲解如何通过排查和诊断故障来找到解决方法,以及如何避免故障的发生。
第四部分:制冷技术应用案例1.肉类冷链物流:介绍肉类冷链物流中常用的制冷技术和设备,如冷库、冷藏车等,并讲解如何通过合理的制冷技术来确保肉类产品质量和安全性。
2.航空制冷技术:介绍航空制冷技术的应用场景和常见设备,如飞机空调系统、冷藏舱等,并解释如何通过制冷技术来满足航空业对温控要求。
3.能源供应制冷:介绍能源供应领域中常用的制冷技术和设备,如冷水机组、制冷站等,并讲解如何通过制冷技术来提高能源供应的效率和可靠性。
通过以上的培训教程,学员将能够全面了解制冷技术的基本原理、常用设备以及维护和故障排除方法,同时也能够了解制冷技术在不同行业中的应用案例,为今后在相关领域的工作积累实践经验。
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。
制冷设备培训课件
第四节:制冷装置实际系统
一、直接供液制冷系统二、重力供液制冷系统三、氨泵供液制冷系统四、单级压缩机氟利昂制冷系统
一、直接供液制冷系统
空气分离器 蒸发 汽、液 压缩 油分 冷凝 贮氨 节流 器 分离器 机 离器 器 桶 阀 排液桶 集油器 紧急泄氨器
第一节:制冷原理
一、概述二、蒸汽压缩式制冷三、吸收式制冷循环工作原理
一、概述
何为制冷制冷技术分类制冷的主要方法
二、蒸汽压缩式制冷
蒸汽压缩式制冷过程卡诺循环与逆卡诺循环制冷工质的热力状态图和表热力状态图的应用
蒸汽压缩式制冷过程
冷凝器 Qk 3 节流阀 2 压缩机 4 1 蒸发器 Q0
三、吸收式制冷循环工作原理
吸收式制冷设备流程吸收式制冷循环过程吸收式制冷系统类型吸收器种类
吸收式制冷设备流程
1、发生器 1 2、冷凝器 3、节流阀 蒸汽 4、蒸发器6 7 4 5、吸收器 2 6、溶液泵 5 7、回流阀 冷却水 3
双级制冷循环的压焓图
lgP 7 5 Pk 4 6 Pm 3 2 8 0 1 x=0 P0 x=1 0 h蒸发制冷循环:0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 0 中间冷却循环:3 – 4 – 5 – 6 – 3
二、重力供液制冷系统
汽、液 空气分离器 分离器 蒸发 压缩 油分 冷凝 贮氨 节流 器 机 离器 器 桶 阀 排液桶 集油器 紧急泄氨器
吸收式制冷系统类型
1、氨液—水 制冷温度低(- 45℃),制取- 15℃的 1Kcal冷量,发生器中消耗2Kcal的热量; 用作发生器的热源温度:90 ~170℃。2、水—溴化锂 制冷温度大于0℃,在高真空度下工作, 可利用60℃的低温热源进行工作。
制冷空调原理培训教程
欢迎来到制冷空调原理培训教程!我们将带你深入了解制冷空调的基本原理、 系统组成、制冷剂的选择与应用以及使用与维护等关键知识。
热力学基础
1 热力学基本概念
介绍热力学中的温度、热 量以及能量传递的基本原 理。
2 热力学循环
3 热力学效率
解释制冷空调中的热力学 循环过程,包括压缩、汽 化、冷凝和膨胀阀等环节。
探索制冷空调的智能化与自动化技术,以提高舒适度和便利性。
制冷剂的选择与应用
常用制冷剂的特性
介绍不同种类常用制冷剂的特 性,如制冷效果、环境影响和 安全性等方面。
制冷剂的环保性
讨论制冷剂的环境影响,并介 绍如何选择环保型制冷剂。
制冷剂的应用案例
分享不同制冷剂的典型应用案 例,展示其在各个领域的实际 应用。
制冷空调的使用与维护
1维护与保养要点源自2介绍制冷空调的维护与保养要点,延长
讨论制冷空调系统中的热 力学效率,并介绍如何提 高效率。
制冷空调系统的组成
压缩机
解释压缩机在制冷循环中的作用,以及不同类型的 压缩机。
冷凝器
介绍冷凝器的功能和不同种类,以及冷凝器与制冷 效果的关系。
膨胀阀
详细解释膨胀阀的原理和作用,以及如何选择适合 的膨胀阀。
蒸发器
讲解蒸发器在制冷过程中的功能和使用。
系统寿命并提高效率。
3
安装与操作
提供制冷空调的正确安装和操作技巧, 确保系统的正常运行。
常见故障的排查与处理
针对常见的制冷空调故障,分享排查和 处理的技巧和方法。
发展趋势与挑战
现代制冷技术
介绍现代制冷空调中的最新技术和趋势。
能源效率和环保
讨论制冷空调行业面临的能源效率和环保挑战,探索解决方案。
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
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)
制冷原理与设备培训课程
制冷原理与设备培训课程1. 课程简介制冷原理与设备培训课程是为了培养学员对制冷领域的基础知识和技能,以及掌握现代制冷设备的操作和维护方法而设计的培训课程。
本课程将从制冷原理入手,介绍制冷循环、制冷剂、压缩机和冷凝器等关键概念,并深入探讨不同类型的制冷设备的工作原理和操作技巧。
2. 课程目标本课程的目标是使学员能够: - 理解制冷原理和循环过程; - 掌握不同类型制冷设备的工作原理; - 熟悉制冷设备的安装、操作和维护方法; - 学习故障排除和维修技巧; - 培养与制冷领域相关的实践能力。
3. 课程大纲3.1 制冷基础知识•制冷原理与循环过程;•常用制冷剂的性质和应用;•制冷设备的分类与特点。
3.2 制冷设备的工作原理与操作•压缩机的工作原理和分类;•冷凝器的类型和工作原理;•蒸发器的类型和工作原理;•膨胀阀的作用和调节方法。
3.3 制冷设备的安装与维护•制冷设备的安全要求;•设备安装和调试流程;•制冷设备的日常维护;•制冷系统的清洗和保养。
3.4 故障排除与维修技巧•制冷设备的常见故障与原因;•故障排除的基本步骤;•维修工具和设备的使用;•故障维修的注意事项。
4. 学习方式与时间安排本课程将以理论讲解和实际操作相结合的方式进行。
理论讲解主要通过课堂授课和讲义材料进行,实际操作则通过实验室实践和模拟维修进行。
时间安排如下:•第一阶段:制冷基础知识(2天)•第二阶段:制冷设备的工作原理与操作(3天)•第三阶段:制冷设备的安装与维护(2天)•第四阶段:故障排除与维修技巧(3天)5. 培训师资本培训课程将由经验丰富的制冷工程师和技术专家担任讲师,他们将根据学员的实际情况提供个性化的指导和培训。
6. 培训评估与证书学员将参与课堂互动讨论、实验室实践和维修模拟等评估环节。
达到培训要求的学员将获得培训结束后的合格证书。
7. 培训对象与要求本课程适用于制冷技术人员、维修工程师、设备操作员等相关人员,无论是初学者还是有一定制冷基础的人员都可参加。
制冷原理与设备教材
制冷原理与设备教材1. 引言制冷技术是现代社会不可或缺的关键技术之一。
从冷饮、冷藏食品到空调、制冷设备,制冷原理与设备广泛应用于各个领域。
本教材旨在介绍制冷原理及其相关设备的基本概念、原理和工作机制,并探讨其在不同领域的应用。
本文档将分为以下几个部分进行阐述。
2. 制冷原理2.1 制冷基本概念制冷是指将物体的温度降低到低于周围环境温度的过程。
制冷原理主要涉及热力学、热传导和传热等基本原理。
热力学中常用的参数有熵、温度、压力等。
热传导指的是热量传递的过程,通过传导、对流和辐射等方式进行。
2.2 制冷循环过程制冷循环过程包括蒸发、压缩、冷凝和膨胀等步骤。
在制冷循环中,制冷剂从低温源吸收热量,然后通过压缩提高温度,进而将热量释放到高温环境中。
制冷循环过程中的主要组成部分包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
3. 制冷设备3.1 常见制冷设备制冷设备包括冷藏冷冻设备、空调设备、制冷车辆和制冷器等。
这些设备都基于制冷原理工作,但各自有不同的设计和应用。
3.2 冷藏冷冻设备冷藏冷冻设备主要应用于食品、药品等领域的存储和保鲜。
其基本原理是通过控制空气温度和湿度,延缓食品的腐败和变质。
冷藏冷冻设备一般包括冷藏室、冷冻室、制冷系统和控制系统。
3.3 空调设备空调设备主要应用于室内环境的调节和改善。
空调设备通过制冷过程降低室内温度,同时通过除湿、过滤等方式提供舒适的室内环境。
空调设备主要包括室内机、室外机、管道系统和控制系统。
3.4 制冷车辆制冷车辆主要应用于食品、药品等需要低温运输的领域。
它们通过制冷装置保持车辆内部的低温环境,有效地保持货物的新鲜度和质量。
制冷车辆主要包括制冷机组、冷藏车厢和控制系统。
3.5 制冷器制冷器是一种用于制冷和冷却的设备。
它们广泛应用于实验室、工厂和医疗领域等。
制冷器的原理主要依靠制冷剂的循环流动,通过蒸发和冷凝的过程来实现制冷效果。
制冷器的类型包括制冷水机、制冷风机、制冷液体和制冷泵等。
制冷培训一--制冷原理
强烈的刺激性气味会引起窒息,但有利于发现泄漏;氨与水结合显碱性,可用石蕊(变蓝)或酚酞 (变红)试纸检漏,但不要用肥皂水检漏。
2)氟利昂 氟利昂是碳氢化合物的卤(氟、氯、溴)代物的总称。 不含氢的卤代烃称为氯氟化碳,简写成CFC;例如:R12。 含氢的卤代烃称为氢氯氟化碳,简写成HCFC;例如:R22。 不含氯的卤代烃称为氢氟化碳,简写成HFC;例如:R134a。
2022/2/19
制冷原理
4)节流阀:将从冷凝器冷凝的制冷剂液体节流降压(降到蒸发压力)后进入蒸发器,同时控制和调节 制冷剂的流量,并将系统分为高压侧和低压侧两部分。
在实际的制冷系统中,为了提高运行的经济性、可靠性和安全性,还设有一些辅助设备,如气液分 离器、油分离器、油冷却器、空气分离器、贮液器、集油器、过滤器以及安全附件、阀门等。两级(双 级)压缩蒸汽式制冷循环: 双级压缩制冷循环的原理:
在氨系统中,氨与油几乎互不相溶,并且油比氨重,沉积在氨的下面,可以很方便地从设备的底 部将油放出。放油必须使用集油器放油,严禁从带有压力的设备中直接向外放油。
在氟利昂系统中:在冷凝器、贮液器等高温设备中,氟利昂与油互溶,对换热影响不大。 在蒸发器等低温设备中,随着氟利昂蒸发以及温度的降低,油会分离出来,附着在换热器表面, 影响热交换。 4、冷冻机油使用过程中应注意的事项: 采购、使用符合标准的冷冻机油。 按制冷机组使用说明书的规定,选用冷冻机油牌号。 充灌过程中防止混进水分和杂质。 在油的循环使用过程中要对油进行冷却、过滤。 定期更换(油的粘度如果下降15%需要更换新油)。 初次使用的机器,要经常检查、清洗过滤器,并根据油的污染情况决定是否更换新油。
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。
制冷原理与设备培训课程(ppt版)
热能 教研室 (rènéng)
第一页,共四十五页。
第一章 绪论(xùlùn)
1. 制冷(zhìlěng)的定义 作为一门科学,制冷是指采用人工的方法在一定时间和一 定空间内将某物体或流体冷却,使其温度降到环境温度以 下,并保持这个低温。 因此,制冷不同于自然冷却。
第二十二页,共四十五页。
立式壳管式水冷冷凝器
第二十三页,共四十五页。
卧式壳管式冷凝器
第二十四页,共四十五页。
套管(tào ɡuǎn)式冷 凝器
第二十五页,共四十五页。
第二十六页,共四十五页。
第二十七页,共四十五页。
第二十八页,共四十五页。
蒸发式冷凝器 第二十九页,共四十五页。
蒸发式冷凝器
对制冷循环进行热力学的分析和计算。〔比方压缩式制冷〕
(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。
制冷技术的理论根底主要为热工的三大根底课程,即?工程热
蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷和吸
附式制冷。
蒸汽压缩式制冷和吸收式制冷是目前应用最为广泛的
两种制冷方式,也是本课程所讲述的主要内容,我们会 在以后的章节中着重讲述,本节只简单(jiǎndān)介绍其它的制冷
方式。
第十页,共四十五页。
液体气化制冷原理
第十一页,共四十五页。
第二章 蒸气(zhēnɡ qì)压缩式制冷装置
➢用人工方法构成各种人们(rén men)所希望到达的环境条件, 包括地面的各种气候变化和高空宇宙及其它特殊的要求。
制冷原理培训讲义
制冷原理培训讲义上海法维莱交通车辆设备有限公司目录二、一些基本的制冷概念 (2)2.1热力学 (2)2.2热量 (3)2.3温度 (3)2.4热量测量 (3)2.5传热 (3)2.6状态变化 (4)2.7显热 (4)2.8熔解潜热 (4)2.9蒸发潜热 (5)2.10升华潜热 (5)2.11饱和温度 (5)2.12过热蒸汽 (5)2.13过冷液体 (5)2.14大气压 (6)2.15绝对压力 (6)2.16表压 (6)2.17液体压力和温度的关系 (6)2.18气体压力和温度的关系 (7)2.19比容 (7)2.20密度 (7)2.21压力和流体压头 (8)2.22流体流动 (8)2.23流体流动对传热的影响 (8)一、概述制冷是指用人工的方法在一定时间和一定空间内将某物体或流体冷却,使其温度降到环境温度以下,并保持这个低温。
这里所说的“冷”是指相对于环境温度而言的。
一桶开水置于空气中,逐渐冷却成常温水,这个过程是自发的传热降温,属于自然冷却,不是制冷。
只有通过一定的方式将水冷却到环境温度以下,才可称为制冷。
因此,制冷就是从物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程,也即从低于环境温度的物体中吸取热量,将其转移给环境介质。
由于热量只能自动地从高温物体传给低温物体,因此实现制冷必须消耗能量,该能量可以是机械能、电能、热能、太阳能及其他形式的能量。
机械制冷中所需机器和设备的总和称为制冷机。
例如,单级蒸气压缩式制冷机包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀;单级吸收式制冷机包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器和节流阀等。
在制冷机中,除转动的压缩机、泵等机器以外,其余是换热器及各种辅助设备,统称为制冷设备。
而将制冷机同使用冷量的设施结合在一起的装置称为制冷装置,如冰箱、冷库、空调机等。
制冷机中使用的工作介质称为制冷剂。
制冷剂在制冷机中循环流动,并且不断地与外界发生能量交换,即不断地从被冷却对象中吸取热量,向环境介质排放热量。
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制冷原理培训教材
一、制冷的基本原理:
1.热力学原理
热力学第一定理:(能量守恒及转化定理)
能量不可能被创造,也不可能被消灭。
只能是从一种形态转变为另一种形态,但在转变的过程中,一定形态的能量总是确定的对应于另一种形态的能量
热力学第二定理:
热不能自发地、不付代价地从低温物体转向高温物体。
2.制冷的实质
制冷实际上是指用人工的方法在一定时间和一定的空间内将物体和流体冷却,使其温度降到环境温度以下,并保持这个低温。
3.各种制冷方法
A:通过相变实现制冷:①蒸气压缩式制冷②蒸气吸收式制冷③吸附制冷
B
A:压缩机 B:冷凝器 C:节流机构 D:蒸发器
单位制冷量:q0=h1-h6 单位冷凝热量:q k=h2-h5
单位消耗功:w=h2-h1` 制冷系数:EER=q0/w
单级压缩蒸气制冷机是指将制冷剂经过一级压缩从蒸发压力压缩到冷凝压力的制冷机。
单级制冷机一般可用来制取-40℃以上的低温。
普通的空调器都是利用单级压缩蒸气制冷机的原理制造的。
二、制冷系统主要部件
1、压缩机:
它的作用是将蒸发器中的低温低压制冷剂蒸气吸入,并压缩到高温高压的过热蒸气,然后排到冷凝器。
过负荷工况下压缩机排气温度转子式不超过115℃,涡旋式不超过125℃否则会造成压缩机电机绕组绝缘老化以及冷冻油碳化,长期运行后电机绕组烧损。
压缩机在低负荷工况下(最小制冷)△T(=压缩机壳体底部温度-冷凝器中部温度)在稳定时应大于5℃,否则会造成压缩机润滑油稀释,润滑油完全失去机能,长期运行后,压缩机滑动部位磨损,最终不能运转。
压缩机的冷凝压力不得超过26.5Kg/cm⒉(=冷凝器中部温度65℃),压缩比不得超过8。
常用的压缩机有活塞式、转子式、涡旋式、螺杆式和离心式等等。
2、冷凝器:它的作用是将来自压缩机的高温高压制冷剂蒸气冷凝成过冷的液体,在冷凝过程中,制冷剂蒸气放出热量,故要用水或空气来冷却。
不同制冷剂有不同的冷凝压力。
普通家用空调器冷凝器里面的制冷剂(R22)压力:标准制冷工况下一般在18 — 19 bar左右,过负荷工况下一般在22—24bar 左右。
3、节流机构:普通空调常用的是毛细管,高档的空调器用电子膨胀阀。
制冷剂经过节流机构时,压力由冷凝压力降到蒸发压力,一部份制冷剂会在节流的过程中闪发成为气体。
节流过程中制冷剂的焓值不变。
普通的家用空调器节流结束时大约有20%的制冷剂会闪发成气体。
制冷剂没有蒸发就闪发成气体降低了空调器的性能。
4、蒸发器:它的作用是使经节流机构后的制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷
却物体的热量。
蒸发器是对外输出冷量的设备。
普通家用空调器蒸发器里的制冷剂(R22)的蒸发压力在5.5-6.5bar 左右。
三、制冷系统主要保护参数的设置与意义
1 压缩机延迟3分钟保护
制冷系统: 平衡高低压侧的压力,避免启动时过载、过流;
2 室内蒸发器低温保护
制冷系统:减少或融化室内蒸发器冰霜、减少制冷剂回液过多造成液击损坏压缩机;
出现情况:室内过滤网脏、室内电机故障、风量偏低,分流不均匀; 对应试验:冻结 最小制冷;
3 冷凝器高温保护
制冷系统:避免室外冷凝压力过高引起压缩机故障
出现情况:室外换热恶化如散热不好、室外电机故障、制冷剂过多等 对应试验:最大制冷
4 蒸发器高温保护
制冷系统:室内冷凝压力过高提前卸载,延长制热运行时间
出现情况:室内换热恶化
对应试验:最大制热
5 室外保护功能 :
高低压保护、排气温度保护
制冷系统:在压缩机过载保护前提前保护压缩机
出现情况:系统缺氟 系统堵 系统换热恶化 氟量过多
6、温度控制
制冷 制热
制冷系统:控制房间温度与设定温度的一致性;
冷空气密度大,下沉;热空气密度小,上浮;再加上风量和导风角度的不同,从而造成实际温度与设定温度的差异,因此加以修正;
7、除霜控制
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行化霜;
直接切换:冷凝器侧有大量液态冷媒,高低压侧不平衡,直接切换容易导致压机过载,因此压缩机需停55S切换;
化霜过程中外风机停,此时冷凝温度较高,传热温差大,有利于化霜;。