R134a压晗图
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相区)→向右下方弯曲(过热蒸气区)
广东芬尼电器有限公司
R22压焓图
冷气热水器——全家有热水,厨房有冷气
广东芬尼电器有限公司
R134a压焓图
冷气热水器——全家有热水,厨房有冷气
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冷气热水器——全家有热水,厨房有冷气
三、理论制冷循环的压焓图
压焓图的作用: p
pk
3
• 确定状态参数
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冷气热水器——全家有热水,厨房有冷气
R134a的优越性
1、R134a不含氯原子,对大气臭氧层不起破 坏作用;
2、R134a具有良好的安全性能(不易燃,不 爆炸,无毒,无刺激性无腐性);
3、R134a的传热性能比较接近,所以制冷系 统的改型比较容易;
4、R134a的传热性能好,因此制冷剂的用量 可大大减少。
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一、理论制冷循环
• 压缩机:制冷系统的心脏,压缩和输送
制冷剂蒸气;等熵干压缩;
• 冷凝器:输出热量;等压放热;
• 节流阀:节流降压,并调节进入蒸发器 T
的制冷剂流量;等焓节流;
Tk
Tk'
• 蒸发器:吸收热量(输出冷量)从而制
冷;等压吸热。
T0' T0
• 在制冷机中,蒸发与冷凝过程主要在湿 蒸气区进行,压缩过程则是在过热蒸气区内 进行。
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• 等压线 — 水平线 • 等焓线 — 垂直线 • 等干度线 — 湿蒸气区域内曲线 • 等熵线 — 向右上方大斜率曲线 • 等容线 — 向右上方小斜率曲线 • 等温线 — 垂直线(液相区)→水平线(两
T0
Tk
理论制冷循环假设
3
2
3'
2'
4'
1'
4
1
0
b
as
广东图芬1-2尼有电传热器温有差的限制公冷循司环
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种 方式,它的好处是用图表显示循环过程、 制冷效果、以及所需消耗的功。
该图纵坐标绝对压力的对数值lnp(图中所 表示的数值是压力的绝对值),横坐标是比 焓值h。
p0
• 表示热力过程
4
2 1
• 分析能量变化
0
h3=h4
h1 h2 h
蒸气压缩制冷理论循环p h图
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四、状态点的确定
选用制冷剂的压焓图 制冷工作条件:Po和Pk
• 1点:Po等压线与x=1蒸气干饱和线交点 • 3点: Pk等压线与x=0液态饱和线交点 • 2点: Pk等压线与s1等熵线交点 • 4点: Po等压线与h3等焓线交点
蒸气压缩制冷理论循环p h图
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二、压焓图(一点两线三区五态六参数)
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• 一个临界点K —临界点K为两根粗实线的交 点。在该点,制冷剂的液态和气态差别消失。
• 两饱和曲线—K点左边的粗实线为饱和液体 线,在该线上任意一点的状态,均是相应压 力的饱和液体;K点的右边粗实线为饱和蒸 气线,在该线上任意一点的状态均为饱和蒸 气状态,或称干蒸气
冷气热水器——全家有热水,厨房有冷气
一旦制冷剂达到饱和状态,制冷剂从 气体变成液体,何在蒸发器中一样, 线为水平表明压力(和温度)不变, 最后一个过程是膨胀过程,从点4到点 1的线是垂直的,表明制冷剂流过热力 膨胀阀时压力(或温度)是下降的但 焓值不变。
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冷气热水器——全家有热水,厨房有冷气
R134a的特性
热泵系统的热量交换介质
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冷气热水器——全家有热水,厨房有冷气
R134a制冷剂概况
R134a是一种新型制冷剂,属于氢氟烃 类(简称HFC)。其沸点为-26.5℃。破坏 臭氧层潜能值ODP为0,但温室效应潜能值 WGP为1300(不会破坏空气中的臭氧层,是 近年来鼓吹的环保冷媒,但会造成温室效 应。)。
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65℃,18Bar 气态
冷气热水器——全家有热水,厨房有冷气
冷凝器
节流零件
排气
吸气
压缩机
42℃,17Bar 液态
压缩机的原理连续且封闭的打气 筒
10℃,5 Bar 气态
蒸发器
5℃,5 Bar 液态
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冷气热水器——全家有热水,厨房有冷气
图中示出了每个部件的过程,从点1 到点2是蒸发过程,制冷剂从液体变 成气体,压力(和温度)保持不变, 在相变时吸收热量(潜热),制冷效 果就是点2和点1之间的焓差,从点2 到点3的曲线表示压缩过程,
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冷气热水器——全家有热水,厨房有冷气
• 三区—饱和液体线的左边是过冷液体区,该 区域内的制冷剂温度低于同压力下的饱和温 度;在饱和蒸汽线的右边是过热蒸气区,该 区域内的蒸气温度高于同压力下的饱和温度; 湿蒸气区,即气液共存区。该区内制冷剂处 于饱和状态,压力和温度为一一对应关系。
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压缩功是点3和点2之间的焓差乘以 制冷剂流量,压缩功增加了制冷剂中 的热值,曲线的垂直部分表示制冷剂 压力(和温度)点2升高到点3,下一 个过程发生在冷凝器中,过程的第一 段(制冷剂汽液分界线的外则)是过 热气体的降温过程,
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五、理论制冷循环的特点(对比理想制冷循环)
• 干压缩代替了湿压缩:
p
压缩机吸气状态为干饱和蒸气
pk
3
• 节流阀代替了膨胀机:
p0
简化了设备,但会造成节流损失
4
2 1
• 热交换过程为等压过程,而
非等温过程
实现三个相区都能完成热交换
0
h3=h4
h1 h2 h
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三、理论制冷循环的压焓图
压焓图的作用: p
pk
3
• 确定状态参数
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R134a的优越性
1、R134a不含氯原子,对大气臭氧层不起破 坏作用;
2、R134a具有良好的安全性能(不易燃,不 爆炸,无毒,无刺激性无腐性);
3、R134a的传热性能比较接近,所以制冷系 统的改型比较容易;
4、R134a的传热性能好,因此制冷剂的用量 可大大减少。
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一、理论制冷循环
• 压缩机:制冷系统的心脏,压缩和输送
制冷剂蒸气;等熵干压缩;
• 冷凝器:输出热量;等压放热;
• 节流阀:节流降压,并调节进入蒸发器 T
的制冷剂流量;等焓节流;
Tk
Tk'
• 蒸发器:吸收热量(输出冷量)从而制
冷;等压吸热。
T0' T0
• 在制冷机中,蒸发与冷凝过程主要在湿 蒸气区进行,压缩过程则是在过热蒸气区内 进行。
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• 等压线 — 水平线 • 等焓线 — 垂直线 • 等干度线 — 湿蒸气区域内曲线 • 等熵线 — 向右上方大斜率曲线 • 等容线 — 向右上方小斜率曲线 • 等温线 — 垂直线(液相区)→水平线(两
T0
Tk
理论制冷循环假设
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广东图芬1-2尼有电传热器温有差的限制公冷循司环
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种 方式,它的好处是用图表显示循环过程、 制冷效果、以及所需消耗的功。
该图纵坐标绝对压力的对数值lnp(图中所 表示的数值是压力的绝对值),横坐标是比 焓值h。
p0
• 表示热力过程
4
2 1
• 分析能量变化
0
h3=h4
h1 h2 h
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四、状态点的确定
选用制冷剂的压焓图 制冷工作条件:Po和Pk
• 1点:Po等压线与x=1蒸气干饱和线交点 • 3点: Pk等压线与x=0液态饱和线交点 • 2点: Pk等压线与s1等熵线交点 • 4点: Po等压线与h3等焓线交点
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二、压焓图(一点两线三区五态六参数)
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• 一个临界点K —临界点K为两根粗实线的交 点。在该点,制冷剂的液态和气态差别消失。
• 两饱和曲线—K点左边的粗实线为饱和液体 线,在该线上任意一点的状态,均是相应压 力的饱和液体;K点的右边粗实线为饱和蒸 气线,在该线上任意一点的状态均为饱和蒸 气状态,或称干蒸气
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一旦制冷剂达到饱和状态,制冷剂从 气体变成液体,何在蒸发器中一样, 线为水平表明压力(和温度)不变, 最后一个过程是膨胀过程,从点4到点 1的线是垂直的,表明制冷剂流过热力 膨胀阀时压力(或温度)是下降的但 焓值不变。
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R134a是一种新型制冷剂,属于氢氟烃 类(简称HFC)。其沸点为-26.5℃。破坏 臭氧层潜能值ODP为0,但温室效应潜能值 WGP为1300(不会破坏空气中的臭氧层,是 近年来鼓吹的环保冷媒,但会造成温室效 应。)。
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65℃,18Bar 气态
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冷凝器
节流零件
排气
吸气
压缩机
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压缩机的原理连续且封闭的打气 筒
10℃,5 Bar 气态
蒸发器
5℃,5 Bar 液态
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图中示出了每个部件的过程,从点1 到点2是蒸发过程,制冷剂从液体变 成气体,压力(和温度)保持不变, 在相变时吸收热量(潜热),制冷效 果就是点2和点1之间的焓差,从点2 到点3的曲线表示压缩过程,
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• 三区—饱和液体线的左边是过冷液体区,该 区域内的制冷剂温度低于同压力下的饱和温 度;在饱和蒸汽线的右边是过热蒸气区,该 区域内的蒸气温度高于同压力下的饱和温度; 湿蒸气区,即气液共存区。该区内制冷剂处 于饱和状态,压力和温度为一一对应关系。
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压缩功是点3和点2之间的焓差乘以 制冷剂流量,压缩功增加了制冷剂中 的热值,曲线的垂直部分表示制冷剂 压力(和温度)点2升高到点3,下一 个过程发生在冷凝器中,过程的第一 段(制冷剂汽液分界线的外则)是过 热气体的降温过程,
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五、理论制冷循环的特点(对比理想制冷循环)
• 干压缩代替了湿压缩:
p
压缩机吸气状态为干饱和蒸气
pk
3
• 节流阀代替了膨胀机:
p0
简化了设备,但会造成节流损失
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• 热交换过程为等压过程,而
非等温过程
实现三个相区都能完成热交换
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h3=h4
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