冷凝温度 蒸发温度对蒸汽压缩式制冷机组性能的影响
制冷原理课后答案
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制冷原理课后答案【篇一:制冷课后习题】t>绪论1. 什么是制冷?2. 人工制冷的方法都有哪些?空气调节领域最常用的两种制冷方法是什么?3. 什么液体汽化制冷?第一章蒸气压缩制冷的热力学原理1. 蒸气压缩制冷循环系统主要由哪些部件组成,各有何作用?2. 在图示有液体过冷,又有回汽过热的制冷循环中,写出各热力设备名称、其中发生的热力过程及制冷剂在各热力设备前后所处的状态(温度、压力、物态)32高温高压过热气体压缩机绝热压缩413. 制冷剂在蒸气压缩制冷循环中,热力状态是如何变化的?4. 试画出单级蒸气压缩式制冷理论循环的lgp-h图,并说明图中各过程线的含义。
5. 已知r22的压力为0.1mpa,温度为10℃。
求该状态下r22的比焓、比熵和比体积。
6. 已知工质r134a参数值如下表所示,请查找lgp-h图填入未知项。
7. 什么单位容积制冷能力、跨临界循环8. 有一个单级蒸气压缩式制冷系统,高温热源温度为30℃,低温热源温度为-15℃,分别采用r22和r717为制冷剂,试求其工作时理论循环的性能指标。
9. 单级蒸气压缩式制冷实际循环与理论循环有何区别?试说明针对这些区别应如何改善理论循环。
10. 什么是回热循环?它对制冷循环有何影响?11. 某空调用制冷系统,制冷剂为氨,所需制冷量为48kw,空调用冷水温度12. 在同一t-s图上绘出理想循环(逆卡诺循环)与理论循环的循环过程,比较两种循环,指出理论循环有哪些损失(在图中用阴影面积表示)。
针对这些损失,说明如何改善蒸汽压缩制冷的理论循环。
14. 液体过冷对循环各性能参数有何影响?15. 如何确定双级压缩制冷循环的最佳中间压力?16. 什么叫中间完全冷却、中间不完全冷却?17. 什么是复叠式制冷循环?为什么要采用复叠式制冷循环?18.制冷剂在通过节流元件时压力降低,温度也大幅下降,可以认为节流过程近似为绝热过程,那么制冷剂降温时的热量传给了谁?19.压缩机吸气管道中的热交换和压力损失对制冷循环有何影响?20.请说明制冷剂的单位质量制冷能力q0和单位容积制冷能力qv的关系;在相同的工作条件下,不同制冷剂的q0与qv是否相同,为什么?24.在图1-27所示的r22一级节流、中间不完全冷却双级压缩式制冷循环中,其冷凝温度为35℃,蒸发温度为-38℃,膨胀阀2前的液体温度为30℃,膨胀阀1前的液体温度为0℃,低压级压缩机的吸气过热度为5℃。
离心式制冷机组冷凝温度和蒸发温度的关系
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离心式制冷机组冷凝温度和蒸发温度的关系1.离心式制冷机组的冷凝温度取决于环境温度和系统压力。
The condensing temperature of the centrifugalrefrigeration unit depends on the ambient temperature and system pressure.2.在正常运行条件下,冷凝温度通常高于环境温度。
Under normal operating conditions, the condensing temperature is typically higher than the ambient temperature.3.冷凝温度的控制对于机组的高效运行至关重要。
Controlling the condensing temperature is crucial for the efficient operation of the unit.4.蒸发温度和冷凝温度之间的温差决定了制冷机组的性能。
The temperature difference between the evaporating and condensing temperatures determines the performance of the refrigeration unit.5.通过调节冷凝温度,可以达到更好的能效和制冷效果。
By adjusting the condensing temperature, better energy efficiency and refrigeration performance can be achieved.6.高冷凝温度可能会导致机组过热,降低制冷效率。
High condensing temperatures can lead to overheating ofthe unit and reduce refrigeration efficiency.7.低冷凝温度可能会导致压缩机内压力过低,影响制冷剂的流动。
制冷技术问答题
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制冷工基础知识问答题1、热力学第一定律、第二定律在热力学研究中有什么意义答:热力学第一定律是能量转换及守恒定律在热力过程中的具体表述,应用于确定各种热力系统与外界交换能量的能量方程;热力学第二表明自然界的自发过程具有一定的方向性和不可逆性,非自发过程的实现必须具备补充条件,应用于解决热功转换的条件、方向及限度问题。
因此,热力学第一、第二定律是热力学研究的理论基础。
2、流体有那两种流态判别流态的判据是什么答:流体的两种流态主要有层流和紊流两种。
判别流态的判据是流体的雷诺数Re,Re∠2000时为层流,Re>2000时为紊流。
3、减少流动阻力的措施有那些答:减少流阻力的主要途径是改善边壁对流动的影响,措施包括减少沿程阻力(减少管壁的粗糙度和采用柔性边壁),以及减少局部阻力(使流体进口尽量平顺,采用渐扩和渐缩代替流通截面的突然扩大和缩小,减少转弯,处理好三通管的结构布置,合理衔接和布置管件、泵或风机,尽量缩短管线等)。
4、传热有那些基本方式各在什么情况下发生答:传热有导热、对流换热和辐射换热三种基本方式。
导热发生在同一物体内部温度不同的各部分之间或是发生在直接接触而温度不同的物体之间的热量传递;对流换热是发生在流体与固体壁面之间的热量传递;辐射换热是由于热因(自身的温度或微观粒子的热运动)而物体激发向外界辐射电磁波,使物体之间产生互相辐射和吸收热量的总效果。
5、和为传热方程如何使传热增强和削弱答;传热方程为Q=KA(t1-t2)。
根据传热方程,提高传热系数K,扩展传热面积A,增大传热温差Δt都可以使传热量增大,反之则减少。
增强传热的措施有:合理扩大传热面积。
加大传热温差,增大流体流速,去除污垢降低热阻:削弱传热的措施有;敷设保温材料,降低流体流速,改变传热面表面状况(如加遮热板)等。
6、简述氟里昂制冷剂的性质和应用范围。
答:氟里昂是饱和碳氢化合物中全部或部分氢元素被卤族元素氟、氯、溴取代后衍生物的总称。
空气调节用制冷技术课后部分习题答案
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制冷技术作业第一章 蒸汽压缩式制冷的热力学原理 练习题-6 (1) 压焓图hl g PR22(2) 中间压力MPa 11.00=p ; MPa 4.1=k pMPa 39.04.111.00=⨯=⋅=k m p p p(3)各状态点主要参数低压压缩机质量流量kg/s 2010.020039286.310810rL =-⨯=-==h h q M φφ低压压缩机实际输气量/s m 402.000.202010.031rL rL =⨯=⋅=v M V由中间冷却器能量平衡,得()()69rb 75rL h h M h h M -=-kg/s 0451.02010.0237402200237rL 6975rb =⨯--=--=M h h h h M kJ/kg 4190451.0201.0402.0451*******.0rb rL 9rb 2rL 3=+⨯+⨯=+⋅+⋅=M M h M h M h高压压缩机实际输气量()()/s .0165m 0067.0.04510201.033rb rL rH =⨯+=⋅+=v M M V(3)循环的理论耗功率()()()KW46.015352461.0322010.034rb rL 12rL th2th1th =⨯+⨯=-⋅+⋅+-⋅=+=h h M M h h M P P P第二章 制冷剂与载冷剂 练习题-2高温制冷剂为低压制冷剂,有R11, R123, R718, 适用于空调系统中温制冷剂为中压制冷剂,有R22, R717, R134a, R600, 适用于冷藏,空调系统低温制冷剂为高压制冷剂,有R744, 适用于复叠制冷低温级,跨临界循环第三章 制冷压缩机 练习题-3(1) 压焓图hl g PR22(2) 各状态点主要参数kg/s 0402.0237411745111r1=-=-==h h q M φφkg/s 0864.02373991478222r2=-=-==h h q M φφkJ/kg 403.086400402.0399.086404110402.02192611=+⨯+⨯=+⋅+⋅=M M h M h M h压缩机理论输气量()()()/s m 0173.02453.0/52.31245.00-44.80.09680.086400402.03V 121h =⨯⨯+=+=ηv M M V (3)压缩机理论输入功率()()()KW 502.9547864.00402.0012r2r1th =⨯+=-⋅+=h h M M P压缩机输入功率().4226KW 128.09.02453.0/352.10513.0948.0502.95em i thin =⨯⨯⨯-==ηηηP P制冷系数COP90.614226.12147in21=+=+=P COP φφ(4)()KW 0050.125402.0051_5r1th1=⨯=-⋅=h h M P056.48.09.0)498.0/352.10513.0948.0(0050.17e m i th111=⨯⨯⨯-⨯==ηηηφP COP ()KW 016.8344.0864081_8r2th2=⨯=-⋅=h h M P764.18.09.0)2453.0/352.10513.0948.0(8016.314m m i th222=⨯⨯⨯-⨯==ηηηφP COP 628kW 6.98.09.0)2453.0/352.10513.0948.0(8016.3.809.0)498.0/352.10513.0948.0(0050.1em i th1e m i th1in =⨯⨯⨯-+⨯⨯⨯-=+=∑ηηηηηηP P P (5)第一类方案初投资小,运行费用高 第二类方案初投资大,运行费用低第四章制冷装置的换热设备第五章节流装置和辅助设备练习题-1第六章 蒸气压缩式制冷装置的性能调节 练习题-2 (1) 已知()c e Q e ,e t t f Q = (1) ()c e P in ,in t t f P = (2) ()ain c Qc ,c t t f Q '= (3) ()win e Qe ,e t tf Q '= (4) in in c P Q Q += (5)联立上述5式子,以t ain , t win 为已知量,其余参数Q e ,Q c ,P in ,t e ,t c 为未知量,可得到压缩-冷凝-蒸发器联合工作特性()win ain P in ,int t f P ''= (6) ()win ain Qe ,e t tf Q ''= (7) 带入冷却水出水温度,消去冷却水进水温度,上式可写为,⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+''=wout w eain P in ,in t MQ t f P (8) ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+''=wout w eain Q e ,e t MQ t f Q (9) 上述两式中的Mw 可由该制冷机的名义工况和压缩-冷凝-蒸发器联合工作特性确定()()()in wout w win ain Qin wout w ew ,e t t c t t f t t c Q M -⋅''=-⋅=(10)将(10)带入(8-9),(8-9)中以t ain , t wout 为已知数,P in , Q e 为未知数联立求解,可得到不同出水温度时,系统性能。
2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)基础试题库和答案要点
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2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)基础试题库和答案要点单选题(共30题)1、视为比空气轻的气体,是指相对密度要小于或等于下列哪一项数值?( )A.0.75B.0.80C.1.10D.1.20【答案】 A2、冬季车间机械送风系统设置空气加热器,在热负荷计算中,下列哪一项做法正确?A.车间设局部排风系统每班运行时间不超过1h,可不计算其热损失B.车间设全面通风系统稀释有害气体,采用冬季通风室外计算温度C.车间设全面通风系统排除余湿,采用冬季采暖室外计算温度D.车间设全面通风系统稀释低毒性有害物质,冬季采用通风室外计算温度【答案】 D3、设计采暖系统时,下列哪一项是错误的?A.热水系统水质的溶解氧应小于或等于0.1mg/LB.蒸汽采暖系统中不应采用钢制散热器C.在同一热水系统中,钢制和铝制散热器可同时使用D.热水系统管道内水速不小于0.25m/s时,可无坡度敷设【答案】 C4、除尘器的效率为85%,除尘器进、出口气流中某粒度的重量分散度分别为70%、75%,则该粒度的分级效率为( )。
A.78%B.84%C.80%D.85%【答案】 B5、对于高压蒸汽系统疏水器后至凝结水箱(或二次蒸发箱)之间的蒸汽凝结水管,以下哪一种概念是错误的?( )A.应按照汽水乳状体进行计算B.相同管径的凝结水流量,开式系统小于闭式系统C.相同管径的凝结水流量,压力越大流量越大D.管径相同的凝结水管,流量越大压力损失越大【答案】 C6、为防止热水供热系统中直接连接的热用户出现倒空现象,应保证无论系统运行与否,( )。
A.用户回水管出口处压力大于0B.用户回水管出口处压力高出大气压5mC.用户回水管出口处压力大于用户充水高度,并应有2~5m富余量D.用户供水管入口处压力大于用户充水高度,并应有2~5m富余量【答案】 C7、洁净度等级为5级应采用( )的气流流型。
A.垂直单向流B.垂直或水平单向流C.非单向流D.混合流【答案】 B8、双效溴化锂吸收式制冷机与单效制冷机相比,热效率提高了( ),蒸汽消耗量降低了( ),释放出热量减少了25%。
解析空调冷凝温度对冷水机组性能的影响
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解析空调冷凝温度对冷水机组性能的影响
出处:全球制冷网
核心提示:由亍冷凝器内的制冷剂通常也处亍泡和状态的,因此其压力和温度也可以通过相应制冷剂的热力性质表互相查找.冷凝器所使用肑冷却介质
由亍冷凝器内的制冷剂通常也处亍泡和状态的,因此其压力和温度也可以通过相应制冷剂的热力性质表互相查找.冷凝器所使用肑冷却介质,对冷水机组凝温度和冷凝压力旳高低有重要影响.冷水机组冷凝温度旳高低随冷却价质温度旳高伡而变化.水冷式冷水机组的冷凝温度一般高于冷却水出水温度2-4度,如果高亍4度,侧应检查冷凝器内肑铜營是否结垢需要清洗,空冷式冷水机组的冷凝温度一般高于出风温度4-8度.在蒸发温度不变旳情况下,冷凝温度旳商低,对亍冷水机组的功率消耗有决定意义.冷凝温度升高,功耗增大.此外,离心弍冷水机组冷凝压力升高会引起压缩机喘振,反之冷凝温度降低,功耗陋之降低.当空存亍冷凝器时,冷凝温度与冷却水出口温差增大,而冷却水进,出口温差反而诚小,这时冷凝器旳传热效果不好,冷凝器外壳有烫手惑.因此冷水机运行肘应注意保证冷却水温度,水量,水质等指标在合格范围内. 冷水机组的运行效率受蒸发温度和冷凝温度的影响,蒸发温度一定时,冷凝温度越高,其运行效率越差。
逆卡诺循环的制冷系数为:COPk=q2/w0=q2/(q1-q2)=T2/(T1-T2)
T1:环境温度
T2:制冷温度
q2:低温热源放出的热
q1:高温热源吸收的热
w0:外界对低温逆卡诺机做的功
根据目前空调工况冷水机组的设计参数,假设逆卡诺循环的低温热源(蒸发)温度为5.5℃,冷凝温度为36.5℃,此时的制冷系数为8.99。
表1显示了冷凝温度对逆卡诺循环制冷系数的影响,冷凝温度升高1℃,则制冷系数降低2.94%~2.33%,且冷凝温度越低,影响越显著。
蒸发温度和冷凝温度的关系
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蒸发温度和冷凝温度的关系
蒸发温度和冷凝温度之间存在着密切的关系,它们是物质在不
同状态下的温度表示。
蒸发温度是指物质从液态转变为气态的温度,而冷凝温度则是指物质从气态转变为液态的温度。
首先,让我们从分子水平来理解这两个概念的关系。
当物质处
于液态时,分子之间存在着一定的吸引力,但是部分分子由于具有
较高的能量会脱离液体表面成为气体,这就是蒸发。
蒸发温度取决
于物质的性质,通常是在液体表面上的分子能够克服表面张力并具
有足够的能量逃离液体形成气体的温度。
换句话说,蒸发温度越低,液体在较低温度下就会蒸发成气体。
而冷凝温度则是指气体转变为液体的温度。
当气体分子失去能
量并且受到外界冷却时,它们会减速并聚集在一起形成液滴,这就
是冷凝。
冷凝温度通常等于或低于蒸发温度,因为在这个温度下气
体分子失去足够的能量以形成液滴。
此外,蒸发温度和冷凝温度还受到环境压力的影响。
在较低的
压力下,蒸发温度会降低,而冷凝温度会升高。
这是因为在低压下,液体的分子更容易脱离表面形成气体,而气体分子更难以聚集并冷
凝成液体。
总之,蒸发温度和冷凝温度之间的关系是密切相关的,它们都受到物质的性质和环境条件的影响。
理解这两个概念有助于我们更好地掌握物质状态变化的规律。
制冷原理知识点整理
![制冷原理知识点整理](https://img.taocdn.com/s3/m/171f2d2ac4da50e2524de518964bcf84b9d52d2c.png)
·制冷原理思考题1、什么是制冷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; 自然冷却:自发的传热降温制冷机/制冷系统:机械制冷中所需机器和设备的总和制冷剂:制冷机中使用的工作介质制冷循环:制冷剂一系列状态变化过程的综合2、常用的四种制冷方法是什么①液体气化制冷蒸气压缩式、蒸气吸收式、蒸气喷射式、吸附制冷②液体绝热节流③气体膨胀制冷①当液体处在密闭容器内,液体汽化形成蒸气;若容器内除了液体及液体本身的蒸气外不存在任何其他气体,也提出在某一压力下将达到平衡,处于饱和状态;②将一部分饱和蒸气从容器中抽出时,必然要再汽化一部分来维持平衡;③液体汽化时,需要吸收热量,这一部分热量称为汽化热;汽化热来自被冷却对象,因而被冷却对象变冷或者使它维持在环境温度以下的某个低温;4、液体汽化制冷的四个基本过程是什么①制冷剂低压下汽化②蒸气升压③高压气液化④高压液体降压5、什么是热泵及其性能系数制冷机:使用目的是从低温热源吸收热量热泵:使用目的是向高温热汇释放能量6、性能系数:W Q W W Q COP H /)(/0+==7、劳伦兹循环在热源温度变化的情况下,由两个与热源做无温差传热的多变过程及两个等熵过程组成的逆向可逆循环,称为洛伦兹循环,这是变温条件下制冷系数最大的循环;为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念,T0m表示工质平均吸热温度,Tm表示工质平均放热温度,ε表示制冷系数;洛伦兹循环的制冷系数相当于在恒温热源T0m和Tm间工作的逆卡诺循环的制冷系数;8、什么是制冷循环的热力学完善度,制冷剂的性能系数COP热力学完善度:实际制冷循环性能系数与逆卡诺循环性能系数之比制冷剂的性能系数:制冷量与压缩耗功之比;9、单级蒸气压缩制冷循环的四个基本部件压缩机:压缩和输送制冷剂,保持蒸发器中的低压力,冷凝器里的高压力膨胀阀:对制冷剂节流降压并调节进入蒸发器的制冷剂的流量蒸发器:输出冷量,制冷剂吸收被冷却对象的热量,达到制冷的目的冷凝器:输出热量,从蒸发器中吸收的热量和压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走10、蒸汽压缩式制冷循环,当制冷剂确定后,冷凝温度、蒸发温度有什么因素决定环境介质温度决定冷凝温度决定冷凝压力;制冷装置用途决定蒸发温度决定蒸发压力11、过冷对循环性能有什么影响在一定冷凝温度和蒸发温度下,节流前制冷剂液体过冷可以减少节流后的干度;节流后的干度越小,他在蒸发器中气化的吸收热量越大,循环的性能系数越高;12、有效过热无效过热对循环性能有哪些影响有效过热:吸入蒸气的过热发生在蒸发器本身的后部或者发生在安装与被冷却室内的吸气管道上,过热吸收的热量来自被冷却对象;有害过热:由蒸发器出来的低温制冷剂蒸气在通过吸入管道进入压缩机之前,从周围环境吸取热量而过热,但没有对被冷却对象产生制冷效应;13、不凝性气体对循环性能的影响不凝性气体:在制冷机的工作温度、压力范围内不会冷凝、不会被溴化锂溶液吸收的气体;原因:蒸发器、吸收器的绝对压力极低,易漏入气体影响:①不凝性气体的存在增加了溶液表面分压力,使冷剂蒸气通过液膜被吸收时的阻力增加,吸收效果降低;②不凝性气体停留在传热管表面,会形成热阻,影响传热效果,导致制冷量下降;③不凝性气体占据换热空间,是换热设备的传热效果变差④压缩机的排气压力、温度升高,压缩机耗功增加措施:在冷凝器与吸收器上部设置抽气装置①水气分离器:中间溶液喷淋,吸收水气,不凝性气体由分离器顶部排出,经阻油器进入真空泵排出;阻油器用于防止真空泵停机时,大气压力将油压入制冷系统中;②自动抽气:由引射器引射不凝性气体入气液分离器,打开放气阀排气;14、单级蒸气压缩循环中,蒸发温度和冷凝温度对制冷循环性能的影响;单位容积制冷量理论功率性能系数蒸发温度下降下降上升下降冷凝温度上升15、制冷剂有哪些种类①无机化合物②有机化合物③混合物16、常见的制冷剂见笔记水氨 CO2 碳氢化合物氟利昂17、简述禁用CFC的原因CFC:率氟化碳,不含氢,公害物,严重破坏臭氧层,禁用HCFC:氢氯氟化碳,含氢,低公害物,属于过度性物质HFC:氢氟化碳,不含氯,无公害,可做替代物,待开发H——可燃性C——毒性F——化学稳定性18、简述共沸、非共沸及近共沸混合制冷剂的区别和联系共沸:定压下蒸发和冷凝时,相变温度固定不变并比单一组分低,气液组分相同,单位容积制冷量高于单一制冷剂的单位容积制冷量;化学稳定性更高;电机绕组温升减少非共沸:定压下蒸发和冷凝时,相变温度固定改变,气液组分不同19、R12、R22的替代工质有哪些电冰箱常用制冷剂R12已被R134、R600替代;空调常用的制冷剂R22被新型制冷剂R410A替代;工作原理:双效溴化锂吸收式制冷机在机组中同时装有高压发生器和低压发生器,在高压发生器中采用压力较高的蒸气或燃气、燃油、等高温热源加热,所产生的高温冷剂水蒸气用于加热低压发生器,使抵押发生器中的溴化锂产生温度更低的冷剂水蒸气;优点:有效利用了冷剂水蒸气的潜热,减少冷凝器的热负荷,提高机组的经济性;(1)比例中项法(2) 经验公式法(3) 试凑作图法25、为什么利用复叠式制冷循环可获取较低的蒸发温度低温制冷剂在常温下无法冷凝成液体,而复叠式制冷循环系统采用另一台制冷装置与之联合运行,为低温制冷循环的冷凝过程提供冷源,降低冷凝温度和压力;26、在复叠式制冷系统中蒸发器的作用为低温部分的冷凝器和高温部分的蒸发器服务27、氨吸收制冷机、溴化锂吸收式制冷机的制冷剂和吸收剂是什么采用哪种热补偿原理:通过溶液热交换器,浓溶液和稀溶液进行热量交换,是稀溶液温度升高,浓溶液温度降低;作用:1提高进入发生器稀溶液的温度,减少发生器加热量2降低进入吸收器浓溶液的温度,减少吸收器中冷却水的消耗量,增强溶液吸收效果安装位置:在稀溶液进入发生器浓溶液进入吸收器之前;30、溴化锂吸收式制冷机有哪些安全保护措施①防止溴化锂结晶②预防蒸发器中冷媒水或冷剂水结冻的措施③屏蔽泵的保护④预防冷剂水污染31、自动融晶管安装:在发生器处溢流箱的上部连接一条J型管,J型管的另一端通入吸收器,机器正常运行时,浓溶液从底部流出,经溶液热交换器后流入吸收器;当浓溶液在溶液热交换器出口处因温度过低而结晶,将管道堵塞,溢流箱液面升高;作用:①液位高于J型管上端位置时,高温浓溶液通过J型管流入吸收器②吸收器的稀溶液温度升高,提高溶液热交换器中溶液的温度,结晶的溴化锂自动溶解,结晶消除后,发生器中的浓溶液重新从正常的回流管流入吸收器;热电效应:温差和电压之间的直接转换;当热电装置两侧的温度不同时,产生电压;反之产生温差;帕尔贴效应:电流流过两种不同导体的界面时,从外界吸收热量,或向外界放出热量;特点:结构简单体积小启动快,控制灵活操作具有可逆性效率低,耗电多,价格贵应用:需要微型制冷的场合,ex电子器件、仪表的冷却器、低温测量器械、制作小型恒温器34、什么是热电堆由于每个制冷原件产生的冷量很小,需要将许多热电制冷元件联成热电堆才可以使用;35、热电制冷器的制冷原理由N型半导体电子型和P型半导体空穴型组成小型热电制冷器;用同伴和铜导线将N,P半导体连成一个回路,铜板和导线只起导电作用,回路由低压直流电源供电;回路接通电源时,一个结点变冷,一个结点变热;改变电流方向时,冷热结点位置互易,原来的冷结点变热,热结点变冷;36、蒸发器是怎么分类的各种蒸发器的结构特点笔记①干式蒸发器②再循环式蒸发器③满液式蒸发器④水平降膜蒸发器37、冷凝器是怎么分类的各种冷凝器的结构特点①空气冷却式冷凝器②水冷式冷凝器38、膨胀节流元件的作用如何分类。
冷凝温度、蒸发温度对蒸汽压缩式制冷机组性能的影响
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精心整理冷凝温度、蒸发温度对蒸汽压缩式制冷机组性能的影响通常空调系统使用的制冷机组,使用最为广泛的是蒸汽压缩式制冷剂循环系统。
在该系统循环过程中,由制冷压缩机抽吸从蒸发器流过来的低压、低温制冷剂蒸气,经压缩机压缩成高压、高温蒸气而排出,这样就把制冷剂蒸气分成了高压区和低压区。
从压缩机的排出口至节流元件的入口端为高压区,该区压力称高压压力或冷凝压力,温度称为冷凝温度。
从节流元件的出口至压缩机的吸入口为低压区,该区压力称为低压压力或蒸发压力,温度称为蒸发温度。
正是由于压缩机造成的高压和低压之间的压力差,才使制冷剂在系统内不断地流动。
一旦高、低压之间的压力差消失,即高低压平衡之一,制冷剂就停止了流动。
高压区和低压区压力差的产生及压力差的大小,完全是压缩机压缩蒸气的结果,压缩机一旦推动压缩蒸气的能力,即形成的压力差很小,制冷循环也就不存在了。
压缩机不停地运转是靠消耗电能或机械能来实现的。
在蒸汽压缩式循环系统运行过程中,冷凝温度、蒸发温度对制冷量、制冷系数有影响,而且蒸发温度的影响较大。
具体表现为:1、蒸发温度降低,制冷循环性能变差,制冷量迅速减小,制冷系数降低。
而随着制冷循环的蒸发温度的降低,制冷压缩机所消耗的功率的变化则是不确定的。
2、冷凝温度升高后,制冷循环性能变差,制冷量减少,制冷系数降低,压缩机功耗升高。
3、蒸发温度在一定限度内升高,能提高制冷系数、增加制冷量,但蒸发温度过高,自节流装置过来的制冷剂液体容易闪发,堵塞制冷剂通道,影响系统的正常运行,故蒸发温度不宜过高。
4、冷却温度在一定范围内降低,对改善制冷循环性能、提高制冷系数有利,但冷却温度过低,会造成压缩机制冷系统高低压差不够、运行不稳定、润滑系统不良运行等问题,所以对冷却水最低水温有限制。
由上述内容可知,在压缩机的实际运行中,适度提高蒸发温度或降低冷凝温度,能提高制冷系数。
然而在实际情况下,冷凝温度、蒸发温度受冷却介质和被冷却介质的限制要求,不能随意改变。
蒸发温度和冷凝温度
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1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.
所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。
由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:6 ^* b6 b0X低压压力,0.5 MPa或5公斤;高压压力,1.8 MPa或18公斤;平衡压力,1 MPa或10公斤。
蒸发温度是所要求的室内温度,而制冷剂自身的性质牵扯到的温度是在对应压力下的沸腾温度。制冷系数是指单位功耗所能获得的冷量。保证功耗的情况下增加制冷量就是提高制冷系数。降低冷凝温度就是为了得到温度相对低的制冷剂液体,即提高制冷剂的质量制冷量。试想:向蒸发器供给同质量的制冷剂液体,温度高的与温度低的在同蒸发压力下,哪个吸收的热量较多?在允许的范围内降低冷凝温度、提高蒸发温度可以提高制冷量。
冷凝温度与冷凝压力之间也有一定的对应关系。因此冷凝温度的调节,同样可以通过调节冷凝压力来达到。
在冷却介质(水或空气)的温度一定时,冷凝压力的调整,可通过改变冷却介质的流量和冷凝面积来达到。冷却介质流量增加,流速相应提高,可减少传热温差,从而降低冷凝温度;增大传热面积(可通过增加并联冷凝器的台数来实现)也可达到降低冷凝压力的目的。降低冷却介质的温度,冷凝压力可明显下降。冷凝压力的高低,可通过装在压缩机排气端得压力表上的指示值反映出来。
蒸发温度和冷凝温度的关系
制冷机组作为一个‘系统’,各项参数不是独立存在的,而是互相影响的。要稳定在某一数值内也是有条件的,如果条件不满足,就会偏离正常情况。
压缩机排出的制冷剂高压蒸汽进入冷凝器后,要被冷却介质降温(否则无法液化),如果冷却效果不好的话,冷凝器内制冷剂的热量不能顺利带走,那么冷凝温度自然要升高,相应的冷凝压力也会升高。
冷却水温度对冷水机组制冷量的影响
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冷却水温度对冷水机组制冷量的影响从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。
据测算,冷凝温度每增加1℃,单位制冷量的耗功率约增加3%-4%.所以,从这一角度来讲,保持冷凝温度稳定对提高冷水机组的制冷量是有益的。
但为达到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或提高冷凝器的传热系数,但是,对于一个空调冷却系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不可能的。
增加冷却水的水量势必增加水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命,同时还增加了冷却水泵的耗电和管材浪费等一系列问题,而且效果也不尽理想。
增大冷却塔的型号,考虑一定量的富余系数尚可,但如果盲目加大冷却塔的型号,以追求降低冷却水温也是得不偿失的,而且,冷却水温度还受当地气象参数的限制。
提高冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有效的,而提高放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水进行有效的处理.2 冷却水的补水问题冷却塔水量损失,包括三部分:蒸发损失,风吹损失和排污损失,即:Qm=Qe+ Qw+Qb式中:Qm为冷却塔水量损失;Qe为燕发水量损失;Qw为风吹量损失;Qb为排污水量损失。
(1) 蒸发损失Qe= (0.001+0.00002θ) Δt Q (1)式中:Qe为蒸发损失量;Δt为冷却塔进出水温度差;Q为循环水量;θ为空气的干球温度。
(2) 风吹损失水量对于有除水器的机械通风冷却塔,风吹损失量为Qw=(0.2%~0.3%)Q (2)(3) 排污和渗漏损失该损失是比较机动的一项,它与循环冷却水质要求、处理方法、补充水的水质及循环水的浓缩倍数有关 .浓缩倍数的计算公式:N =Cr/Cm式中:N为浓缩倍数;Cr为循环冷却水的含盐量;Cm为补充水的含盐量.根据循环冷却水系统的含盐量平衡,补充水带进系统的含盐最应等于排污,风吹和渗偏水中所带走的含盐量 .QmCm= (Qw+Qb)CrN =Cr/Cm=Qm/(Qw+Qb)=( Qe+ Qw+Qb)/( Qw+Qb) (3)Qm= QeN/(N 一1)浓缩倍数为补充水含盐量和经浓缩后冷却水中的含盐量之比,《建筑给水排水设计手册》推荐N值,一般情况下最高不超过5~6。
压缩机排气温度和冷凝温度的关系
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压缩机排气温度和冷凝温度是制冷系统中重要的参数,它们之间的关系对系统的性能和运行稳定性有着重要的影响。
在制冷系统中,压缩机是起着压缩和提高制冷剂压力的作用,而冷凝器则用来散发热量,将高温高压的制冷剂冷却成液态。
压缩机排气温度和冷凝温度两者之间的关系,直接影响着整个制冷系统的运行效率和制冷效果。
1. 压缩机排气温度和冷凝温度的含义:压缩机排气温度是指压缩机排气时的温度,通常以摄氏度(℃)为单位。
而冷凝温度是指制冷系统中冷凝器上制冷剂的温度,也通常以摄氏度(℃)为单位。
这两个温度参数的大小与制冷系统中制冷剂的压力、温度以及相变状态密切相关。
2. 压缩机排气温度和冷凝温度的关系:在制冷系统中,压缩机排气温度和冷凝温度之间存在着一定的关系。
一般来说,随着压缩机排气温度的升高,冷凝温度也会相应升高。
这是因为压缩机排气温度的升高意味着压缩过程中的能量损失增加,导致制冷剂在冷凝器中释放热量的能力减弱,从而使冷凝温度升高。
3. 压缩机排气温度和冷凝温度的影响作用:压缩机排气温度和冷凝温度的变化对制冷系统的性能和运行稳定性有着重要的影响。
当压缩机排气温度升高时,冷凝温度也随之升高,会导致制冷系统的制冷效果下降,从而影响到系统的制冷能力和运行效率。
另压缩机排气温度和冷凝温度的升高还会增加制冷系统中制冷剂的压力,可能导致制冷系统的泄漏和损坏,从而影响到系统的运行稳定性和安全性。
4. 控制压缩机排气温度和冷凝温度的方法:为了保证制冷系统的正常运行和稳定性,需要采取一定的措施来控制压缩机排气温度和冷凝温度。
一般来说,可以通过以下几种方法来控制压缩机排气温度和冷凝温度:(1) 选择合适的制冷剂和适配的制冷机组,以确保制冷系统的运行参数符合设计要求;(2) 加强对制冷系统的维护和管理,定期检查和清洗制冷系统中的压缩机和冷凝器,以保证其工作效率和散热性能;(3) 采用先进的制冷设备和控制技术,如采用变频调速技术和智能控制技术,来调节制冷系统的运行参数,以提高系统的工作效率和节能性能。
单位内部认证制冷工知识考试练习题及答案5_2022_背题版
![单位内部认证制冷工知识考试练习题及答案5_2022_背题版](https://img.taocdn.com/s3/m/2a85811eec630b1c59eef8c75fbfc77da26997f3.png)
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷每题均显示答案和解析单位内部认证制冷工知识考试练习题及答案5(500题)***************************************************************************************单位内部认证制冷工知识考试练习题及答案51.[单选题]转速指压缩机单位时间的转速,单位是_________。
A)r/minB)B.转C)r/h答案:A解析:2.[单选题]在大气压力下,水的饱和温度(即沸点)是100℃,对20℃的水,其过冷度为()℃。
A)20B)100C)80答案:C解析:3.[单选题]变频式能量调节,是指用改变电动机供电频率的方法,改变压缩机的()。
A)转速B)电压C)电流答案:A解析:4.[单选题]离心式压缩机和轴流式压缩机都属于( )压缩机。
A)容积型B)滚动式C)速度型答案:C解析:5.[单选题]国家对危险化学品的运输实行()制度。
A)资质认定B)准运6.[单选题]以免空气进入制冷系统,制冷剂的蒸发压力应比大气()。
A)压力高B)压力大C)压力强答案:A解析:7.[单选题]冷水机的制冷剂在冷凝器中是( )。
A)吸热B)放热C)既不吸热也不放热答案:B解析:8.[单选题]安全阀设定值压力应高于设计压力的 ( )。
A)5 %B)10%C)15 %答案:A解析:9.[单选题]在制冷系统中,如存在空气等不凝性气体时,使压缩机和排气温度升高,冷凝压力升高会导致压缩机排气温度( )。
A)不变B)升高C)降低答案:B解析:10.[单选题]制冷设备工作时,随热负荷的变化,蒸发器的供液量应该是( )。
A)热负荷增大供液量增加B)热负荷减小供液量增加C)热负荷增大供液量减小答案:A解析:11.[单选题]特种设备生产使用单位的( )应当对本单位特种设备的安全全面负责。
制冷题库
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一、判断题1、R12属于CFC类物质,R22属于HCFC类物质,R134a属于HFC类物质。
(R )【P37】2、CFC类、HCFC类物质对大气臭氧层均由于破坏作用,而HFC类物质对大气臭氧层均由于破坏作用。
(R )3、市场上出售的所谓“无氟冰箱”就是没有氟里昂作为制冷剂的冰箱。
(W )4、R134a的热力性质与R12很接近,在使用R12的制冷装置中,可使用R134a替代R12而不需要对设备做任何改动。
(W )【P37最后一段】5、比热容是衡量载冷剂性能优劣的重要指标之一。
(R )【P41】6、溴化锂水溶液的温度越高,其吸收水蒸汽的能力越强。
(W )7、溴化锂水溶液的温度越高,其腐蚀性越强。
(R )8、对蒸汽压缩式制冷循环,吸气过热可提高循环的制冷系数。
(W )【注:P16不一定,是否提高与制冷剂的热物理性质有关,对于节流损失大的制冷剂是有利的。
】9、在蒸汽压缩式制冷系统中,都可以采用回热器来提高其经济性。
(W )10、冷凝器、蒸发器的传热温差越大,其传热量也就越多,因此,制冷系数也就越大。
(W )【注:P8最后一段,传热温差越大,制冷系数降低越多。
】11、蒸汽压缩式制冷循环,当蒸发温度不变,冷凝温度升高时,制冷量将减少,功耗将增加,是制冷系数降低。
(R )【注:画图容易得出答案】12、蒸汽压缩式制冷循环,当冷凝温度不变,蒸发温度降低时,制冷量将减少,功耗将增加,制冷系数降低。
(W )【注:画图容易得出答案】13、蒸汽压缩式制冷系统中,压缩机吸入具有一定过热度的制冷剂蒸汽,可防止湿压缩的发生。
(R )【注:P8 蒸汽压缩式制冷装置运行时,严禁发生湿压缩现象,要求进入压缩机的制冷剂为饱和蒸汽或过热蒸汽,这种压缩过程称为干压缩过程。
】14、在采用氟里昂制冷剂的制冷系统中,一定要安装干燥器。
(R )【P131倒数第三段】15、在采用氨制冷剂的制冷系统中,一定要不必干燥器。
(R )【P132】16、只要知道蒸发温度、冷凝温度,就可在相应制冷的压焓图上做出蒸汽压缩式制冷的理论(饱和)循环图。
制冷与低温工程问答题2
![制冷与低温工程问答题2](https://img.taocdn.com/s3/m/516eff0679563c1ec5da71e4.png)
18、冷凝温度变化蒸气压缩式制冷系统有何影响?答:当蒸发温度不变时,冷凝温度升高,则节流损失增大,制冷口粮减少,功耗增加,制冷系数降低;冷凝温度下降,则节流损失减小,制冷量增加,功耗减少,制冷系数提高。
19、蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组在运行中若加热蒸汽压力过高会造成什么影响?答:若加热蒸汽压力过高会导致:①易发生结晶故障;②易发生冷剂水的污染;③会加剧溶液的腐蚀性。
27、制冷压缩机在制冷系统中的作用是什么?答:制冷压缩机在制冷系统中对制冷剂蒸气做功,将低温低压蒸气压缩成为高温高压的蒸气,在排入冷凝器中,使制冷剂在常温下冷凝为液体并放出热量,从而使制冷剂的相变可以周而复始地持续进行,以实现将低温物体中的热量向高温物体转移,并能连续不断的进行制冷循环。
37、在制冷系统中节流阀的功能是什么?安装在什么部位?答:节流阀在蒸气压缩式制冷系统的基本设备之一。
节流阀的功能是降压和调节制冷剂的循环流量,可实现制冷量的自动调节,确保制冷剂离开蒸发器有一定的过热度。
节流阀安装在冷凝器和蒸发器之间且靠近蒸发器的制冷剂液体管路上。
76、什么叫压缩机的“液击”?它有什么危害?答:在制冷循环过程中,液体制冷剂进入压缩机被压缩称为“液击”。
液击的危害在于当液体制冷剂进入汽缸被压缩时,其压力瞬间急剧升高,远远超过正常运行时的气体压力冲击排气阀片,很容易击碎阀片损坏压缩机,所以压缩机要特别防止液击。
13、载冷剂的作用是什么?对载冷剂的性质有那些基本要求?答:载冷剂的作用就是向被间接冷却的物体输送制冷系统产生的冷量。
对载冷剂性质的基本要求有:载冷剂的比热容和穿系数要的大,粘度和密度要小,凝固点要低,挥发性和腐蚀吸能够要小,无毒无臭,对人体无害,化学性质稳定,价格低廉,易于获得。
16、吸气过热对蒸汽压缩式制冷循环有何影响?答:吸气过热可提高单位质量制冷量(无效过热除外),同时单位压缩功也相应2增加,对过热有利的制冷剂(如R12、R502等)的制冷系数将提高,而对过热无利的制冷剂(如R717等)则制冷系数降低。
简述蒸发温度和冷凝温度对冷水机的影响
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简述蒸发温度和冷凝温度对冷水机的影响
文章来源:凯德利冷机
蒸发温度和冷凝温度对冷水机性能的影响:各行业现使用的冷水机多是压缩式制冷系统,机组的性能随蒸发温度和冷凝温度的变化而变化,其中蒸发温度的变化对冷水机性能的影响更大。
1、蒸发温度变化的影响
分析蒸发温度变化的影响时,假定冷凝温度不变,为了便于分析,取压缩过程为等熵过程。
若蒸发温度降低,会产生下列影响:A、单位质量制冷量下降;B、单位体积制冷量下降;
C、单位质量压缩功增加;
D、单位体积压缩功(单位为KJ/m3)出现最大值;
E、制冷系数下降;
F、压缩终点的温度升高。
制冷剂在压缩终点的温度是一个重要的参数。
过高的制冷剂蒸气温度将破坏润滑油的润滑性能,并使气阀通道及阀片上的结炭,使压缩机无法正常运转;过高的制冷剂蒸发温度还可能引起制冷剂与油以及水之间的化学作用,破坏电动机线圈的绝缘。
2、冷凝温度变化的影响
分析冷凝温度变化的影响时,假定蒸发温度不变。
当冷凝温度提高时,除冷凝压力升高外,会对冷水机产生下列影响:A、单位质量制冷量下降;B、单位体积制冷量下降;C、单位质量压缩功增加;D、单位体积压缩功增加;E、制冷系数下降;F、压缩终点的温度升高。
不论是蒸发温度的降低,还是冷凝温度的升高,对冷水机的性能都是不利的,因而在设计和使用冷水机时,应尽量降低冷凝温度,提高蒸发温度。
为此需降低蒸发器和冷凝器的传热温差。
增加蒸发器和冷凝器的换热面积虽然能够减少传热温差,但同时会引起两期材料消耗量和体积的增加。
冷凝温度的变化对制冷量的影响比蒸发温度小
![冷凝温度的变化对制冷量的影响比蒸发温度小](https://img.taocdn.com/s3/m/5a5435d16037ee06eff9aef8941ea76e58fa4a23.png)
压焓图在制冷工程中,最常用的热力图就是的压焓图。
该图纵坐标是绝对压力的对数值lgp(图中所表示的数值是压力的绝对值),横坐标是比焓值h。
1、K和饱和曲线临界点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。
K点左边的粗实线Ka为饱和液体线,在Ka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Kb为饱和蒸气线,在Kb线上任意一点的状态均为饱和蒸气状态,或称干蒸气。
2、三个状态区Ka左侧——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;Kb右侧——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;Ka和Kb之间——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。
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。
3、六组等参数线(1):图上与横座标轴相平行的水平细实线均是等压线,同一水平线的压力均相等。
(2):图上与横坐标轴垂直的细实线为等焓线,凡处在同一条等焓线上的工质,不论其状态如何焓值均相同。
(3):图上用点划线表示的为等温线。
等温线在不同的区域变化形状不同,在过冷区等温线几乎与横坐标轴垂直;在湿蒸气区却是与横坐标轴平行的水平线;在过热蒸气区为向右下方急剧弯曲的倾斜线。
(4):图上自左向右上方弯曲的细实线为等熵线。
制冷剂的压缩过程沿等熵线进行,因此过热蒸气区的等熵线用得较多,在lgp-h图上等熵线以饱和蒸气线作为起点。
(5):图上自左向右稍向上弯曲的虚线为等比容线。
与等熵线比较,等比容线要平坦些。
制冷机中常用等比容线查取制冷压缩机吸气点的比容值。
(6):从临界点K出发,把湿蒸气区各相同的干度点连接而成的线为等干度线。
它只存在与湿蒸气区。
上述六个状态参数(p、t、v、x、h、s)中,只要知道其中任意两个状态参数值,就可确定制冷剂的热力状态。
在lgp-h图上确定其状态点,可查取该点的其余四个状态参数在制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。
制冷技术复习题--第一部分
![制冷技术复习题--第一部分](https://img.taocdn.com/s3/m/fbf49a57b84ae45c3a358c1e.png)
制冷技术复习题—第一部分第一章:蒸汽压缩式制冷的热力学原理1.为什么说逆卡诺循环难以实现?蒸汽压缩式制冷理想和实际循环为什么要采用干压缩、膨胀阀?逆卡诺循环的传热过程为无温差传热,而实际传热过程存在温差。
采用干压缩-----P6 (1)(2)采用膨胀阀------液态制冷剂膨胀过程膨胀功不大,而且机件小,摩擦损失又相对较大,为了简化制冷装置以及便于调节进入蒸发器的制冷剂流量,采用膨胀阀代替膨胀机。
2.对单级蒸汽压缩制冷理论循环作哪些假设?与实际循环有何区别?1)理论循环假定:①压缩过程是等熵过程;②节流过程是等焓过程;③冷凝器内压降为零,出口为饱和液体,传热温差为零,蒸发器内压降为零,出口为饱和蒸汽,传热温差为零;④工质在管路状态不变,压降温差为零。
2)区别:①实际压缩过程是多变过程;②冷凝器出口为过冷液体;③蒸发器出口为过热蒸汽;④冷凝蒸发过程存在传热温差tk=t+Δtk,to=t-Δto。
3.什么是制冷循环的制冷效率?制冷系数?COP值?什么是热泵的供热系数?制冷效率:理论循环制冷系数与理想循环制冷系数之比。
制冷系数:制冷量与压缩机耗功率之比。
COP:实际制冷循环的性能系数,= 制冷量与输入功率之比。
热泵的供热系数:供热量与压缩机耗功率之比。
4.为什么要采用回热循环?液体过冷,蒸汽过热对循环各性能参数有何影响?画出回热式蒸气压缩式制冷循环工作流程图。
为了保证膨胀阀前的液态制冷剂有一定的过冷度同时保证进入压缩机前的的气态制冷剂有一定的过热度常采用回热循环。
液体过冷蒸汽过热会增加制冷能力,同时也会增加耗功量,因此理论制冷系数是否提高与制冷剂的热物理性质有关,一般对节流损失打的制冷剂如氟利昂是有利的,对氨则不利。
5.TO(蒸发温度)TK(冷凝温度)的变化对循环各性能参数有何影响?随着冷凝温度的降低和蒸发温度的升高而升高,随着冷凝温度的升高和蒸发问的降低而降低。
6.为什么要采用双级压缩制冷?该循环的特点?为了减少过热损失,常采用多级压缩。
冷凝温度蒸发温度对蒸汽压缩式制冷机组性能的影响
![冷凝温度蒸发温度对蒸汽压缩式制冷机组性能的影响](https://img.taocdn.com/s3/m/6168a45758eef8c75fbfc77da26925c52cc59106.png)
冷凝温度蒸发温度对蒸汽压缩式制冷机组性能的影响蒸汽压缩式制冷机组是一种常用的制冷设备,其性能与冷凝温度和蒸发温度密切相关。
在以下文章中将详细讨论冷凝温度和蒸发温度对蒸汽压缩式制冷机组性能的影响。
1.冷凝温度对性能的影响:冷凝温度是指蒸汽在冷凝器中被冷却至液态的温度。
冷凝温度的变化直接影响到蒸汽压缩式制冷机组的性能和效率。
-随着冷凝温度的升高,制冷机组的性能会下降。
因为高冷凝温度会导致压缩机排气温度上升、排气压力增加,给制冷循环带来不利影响。
-制冷机组的制冷量和制冷效能会受到冷凝温度的影响。
一般来说,冷凝温度越高,制冷机组的制冷量越小,制冷效能越低。
-高冷凝温度还会导致冷凝器的换热效果差,使得制冷机组需要更长的时间来完成制冷循环,从而降低了机组的效率。
2.蒸发温度对性能的影响:蒸发温度是指蒸汽在蒸发器中吸热蒸发的温度。
蒸发温度的变化也会对蒸汽压缩式制冷机组的性能产生明显的影响。
-随着蒸发温度的升高,制冷机组的制冷量会增加。
因为高蒸发温度可以提供更多的热量,使得制冷机组能够吸收更多的热量并转化为制冷剂的蒸汽。
-同时,制冷机组的制冷效能也会提高。
一般来说,制冷机组的制冷效能与蒸发温度成正比。
因此,提高蒸发温度可以提高制冷机组的效率。
-然而,过高的蒸发温度会导致制冷机组的排气温度过高,增加了系统的压力和能耗。
综上所述,冷凝温度和蒸发温度对蒸汽压缩式制冷机组性能有着重要的影响。
合理控制冷凝温度和蒸发温度可以提高制冷机组的性能和效率。
在实际运行中,需要根据具体情况综合考虑冷凝温度和蒸发温度的影响,以达到制冷机组的最佳运行状态。
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冷凝温度、蒸发温度对蒸汽压缩式制冷机组性能的影响
通常空调系统使用的制冷机组,使用最为广泛的是蒸汽压缩式制冷剂循环系统。
在该系统循环过程中,由制冷压缩机抽吸从蒸发器流过来的低压、低温制冷剂蒸气,经压缩机压缩成高压、高温蒸气而排出,这样就把制冷剂蒸气分成了高压区和低压区。
从压缩机的排出口至节流元件的入口端为高压区,该区压力称高压压力或冷凝压力,温度称为冷凝温度。
从节流元件的出口至压缩机的吸入口为低压区,该区压力称为低压压力或蒸发压力,温度称为蒸发温度。
正是由于压缩机造成的高压和低压之间的压力差,才使制冷剂在系统内不断地流动。
一旦高、低压之间的压力差消失,即高低压平衡之一,制冷剂就停止了流动。
高压区和低压区压力差的产生及压力差的大小,完全是压缩机压缩蒸气的结果,压缩机一旦推动压缩蒸气的能力,即形成的压力差很小,制冷循环也就不存在了。
压缩机不停地运转是靠消耗电能或机械能来实现的。
在蒸汽压缩式循环系统运行过程中,冷凝温度、蒸发温度对制冷量、制冷系数有影响,而且蒸发温度的影响较大。
具体表现为:
1、蒸发温度降低,制冷循环性能变差,制冷量迅速减小,制冷系数降低。
而随
着制冷循环的蒸发温度的降低,制冷压缩机所消耗的功率的变化则是不确定的。
2、冷凝温度升高后,制冷循环性能变差,制冷量减少,制冷系数降低,压缩机
功耗升高。
3、蒸发温度在一定限度内升高,能提高制冷系数、增加制冷量,但蒸发温度过
高,自节流装置过来的制冷剂液体容易闪发,堵塞制冷剂通道,影响系统的正常运行,故蒸发温度不宜过高。
4、冷却温度在一定范围内降低,对改善制冷循环性能、提高制冷系数有利,但
冷却温度过低,会造成压缩机制冷系统高低压差不够、运行不稳定、润滑系统不良运行等问题,所以对冷却水最低水温有限制。
由上述内容可知,在压缩机的实际运行中,适度提高蒸发温度或降低冷凝温度,能提高制冷系数。
然而在实际情况下,冷凝温度、蒸发温度受冷却介质和被冷却介质的限制要求,不能随意改变。
但熟悉和掌握冷凝温度、蒸发温度的变化
对压缩机和制冷装置的影响规律是十分重要的。
这能够在实际情况下,对改善制冷性能提供现实依据。
在冷水机组制冷循环运行中,冷凝温度与冷却水进、出水平均温度值相对应,蒸发温度则对应冷冻水进、出水平均温度值。
在制冷机组选取时,冷却水进水温度较高时,温差应取较小值;进水温度较低时,温差应取较大值。
在冷水机组实际运行时尤其是在过渡季节,为防止冷却水进水温度太低导致过低的冷凝温度值,常采用调节冷却塔风机的转速或运行台数、或调节旁通流量的控制方法。
同样,对于空气源热泵机组,夏季制冷模式的冷凝温度、冬季制热模式的蒸发温度直接与室外气温相关,制冷量随室外气温升高而降低,制热量随室外气温降低而减少。