冰机制冷原理
冰机制冷原理
冰机制冷原理
冰机是一种常见的制冷设备,它利用特定的原理将热量从一个地方转移到另一个地方,从而实现制冷的效果。冰机的制冷原理主要包括压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程。下面将详细介绍冰机的制冷原理。
首先,冰机的制冷原理中的压缩过程是指将低温低压的蒸汽通过压缩机进行压缩,使其温度和压力都升高。在这个过程中,蒸汽的分子间距减小,分子间的相互作用增强,使得蒸汽的内能增加,从而提高了蒸汽的温度和压力。
接着,冰机的制冷原理中的冷凝过程是指将高温高压的蒸汽通过冷凝器进行冷却,使其冷凝成液体。在这个过程中,蒸汽释放出热量,被冷凝器中的冷却水或空气吸收,使蒸汽冷凝成液体,同时冷凝器也会释放出大量的热量。
然后,冰机的制冷原理中的膨胀过程是指将高温高压的液体通过节流阀或膨胀阀进行节流膨胀,使其温度和压力都降低。在这个过程中,液体的内能减小,从而使得液体的温度和压力都降低。
最后,冰机的制冷原理中的蒸发过程是指将低温低压的液体通过蒸发器进行蒸发,使其蒸发成蒸汽。在这个过程中,液体吸收外界的热量,从而蒸发成蒸汽,同时蒸发器也会吸收外界的热量。
通过以上四个过程的循环运行,冰机就可以实现制冷的效果。在这个过程中,压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等组件起着至关重要的作用,它们共同协作,完成了制冷循环过程。
总的来说,冰机的制冷原理是通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程,将热量从一个地方转移到另一个地方,从而实现制冷的效果。这种原理不仅在冰机中得到应用,也在空调、冰箱等制冷设备中得到了广泛的应用。通过对冰机制冷原理的深入了解,我们可以更好地理解制冷设备的工作原理,为相关领域的研究和应用提供理论基础。
约克冰机的工作原理
约克冰机的工作原理
约克冰机是一种常见的制冷设备,被广泛用于工业、商业和家庭环境中。它的工作原理基于热力学和制冷循环。以下是约克冰机的工作原理的描述。
约克冰机采用了蒸发冷却的原理来降低空气温度。整个工作过程可以通过四个主要组件来实现:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
首先,压缩机起到了重要的作用。它将低压制冷剂气体吸入,并通过压缩使其成为高压气体。这个过程使气体分子之间变得更加紧密,导致气体的温度和压力上升。
接下来,高压气体进入冷凝器。冷凝器是一个散热器,通过外部空气或水的流动,将高压制冷剂气体散热,使其冷却并凝结成为高压液体。在这个过程中,热量被转移给外部环境,使制冷剂的温度下降。
随后,制冷剂高压液体通过膨胀阀进入蒸发器。膨胀阀的作用是限制冷凝液通过的速度,以及降低它的压力。当制冷液经过膨胀阀进入蒸发器时,由于低压,它会迅速蒸发并吸收周围的热量。
最后,蒸发器中的制冷剂蒸汽被吸入压缩机,开始新一轮的循环。这个过程不断重复,制冷剂在冷凝器和蒸发器之间循环,从而不断吸收和释放热量,实现空气的降温。
总的来说,约克冰机的工作原理是通过将制冷剂在不同压力下的相变和热量转移来达到制冷效果。这种制冷循环的运行需要耗费一定的能量,因此约克冰机通常需要接入电源供电。
以上是关于约克冰机工作原理的简要描述。通过了解冷机的工作原理,我们可以更好地理解其在制冷过程中的作用和应用。
制冰机说明
泽田冰机
安装使用说明书
感谢订购泽田冰机。
为确保本产品的性能、功能得到充分发挥,以及确保安全、正确的安装、操作。使用前,务必请仔细阅读本说明书。
1.制冰机工作原理
制冷剂被压缩机压缩后成为高温高压的气体排出,经冷凝器冷却制冷剂放热液化为中温高压的液体,再经节流系统节流,流向蒸发器蒸发,制冷剂吸取周围环境的热量而制冷使水结冰,然后经回气管流回压缩机,再被压缩排出,如此循环将水制作成冰,直至冰块达到一定厚度时脱冰。脱冰过程是制冷剂在压缩机中压缩为高温高压的气体排出后经供热管直接进入蒸发器,使其蒸发器温度上升,再与补充的水共同作用使冰块从蒸发器中脱落。完成一次制冰过程后继续重复这样的过程直至储冰箱内的冰块堆积满后制冰过程暂停。取出冰块后,制冰机继续完成制冰循环。
1.1控制系统
图1.1制冰机主要结构示意图
图1.2控制箱示意图
1.2显示灯含义
2.制冰机的操作过程
2.1开机前检查
a.检查电源接线是否安全可靠,电压是否在正常范围内;
b.水压是否在规定的0.15-0.5MPa范围内;
c.接地线是否牢固可靠;
d.各紧固螺栓是否拧紧;
e.蒸发器内壁结冰情况,冰刀是否被冻住;
f.观察窗有机玻璃盖板是否就位;
2.2开机
a.打开进水阀向水箱供水,当水位达到溢流口之前,浮阀自动关闭进水口;
b.试运行阶段:1)将电器箱内的总电源空气开关打开(接通),此时电器箱面板上的总
电源指示灯亮,将电器箱面板上的“启动/停止”开关打开,机器进入
3分钟延时状态(启动延时灯亮)。3分钟延时过后控制系统自动启动
减速器、水泵等部件,机器开始工作。
冰机制冷工作原理
冰机制冷工作原理
冰机制冷工作原理:
冰机制冷工作原理是基于制冷剂(一般是氟利昂或丙烯酰胺)的蒸发-冷凝-压缩-蒸发的循环,以实现物体的热量传递并达到制冷的目的。
制冷剂在制冷循环中进入气态,流入蒸发器,其中热量(一般来自空调外部的热源)使得它升温,在蒸发器内部的蒸发温度(通常在-30℃~0℃之间)下气体变为液态,温度变低,同时制冷剂液位不断升高,蒸发温度越高,制冷效果越好。
液态制冷剂流入冷凝器,其中将热量从冷凝器中传给环境,并使得液态制冷剂升温,使其变为气态,温度较高,然后将高温气体进入压缩机,在压缩机内部受到高压,气体由低温、低压状态转为高温、高压状态,温度上升,温度上升,温度升高的制冷剂进入蒸发器,完成循环,从而达到制冷效果。
此外,冰机制冷系统通常使用电子控制装置(ECU)来控制制冷剂的循环流速,使制冷效果更加稳定,同时通过系统的水洗技术,有效地清除了制冷剂中的水分和杂质,更有效地保证了空调系统的安全性和使用寿命。
雪花冰机的工作原理
雪花冰机的工作原理
雪花冰机的工作原理是,水由全自动水箱掌控,以掌控流向流量和一定的水位,然后由制冷系统通过双螺旋蒸发器冷却,生成冰水,当齿轮减速器驱动蒸发器的双螺旋翻转时,冰和水自动分离,再次过冷后分解高含水量的冰,从而保证在实际应用之中延长冰的储存时间,提升双螺旋挤压的生产效率。
雪花冰机是一种用于生产冰的设备,它可以在实验室或实验室内使用,为实验提供冰块。这种制冰机通常采用制冷剂冷却技术,通过制冷剂的循环流动来制造冰块。
冰机制冷效率
冰机制冷效率
冰机制冷效率是指冰机在制冷过程中所能达到的制冷效果与能源消耗之间的比值。冰机是一种能够将热量从低温环境中抽取出来并排放到高温环境中的设备,它通过循环工作介质的相变过程,实现了对空气或水等物体的制冷作用。
冰机制冷效率的计算公式为:COP = 制冷量 / 能源消耗。其中,COP(Coefficient of Performance)表示制冷机的性能系数,是衡量冰机制冷效率的重要指标。COP的数值越大,表示单位
能源消耗下所能实现的制冷量越大,也就是说,冰机的制冷效率越高。
冰机制冷效率受到多种因素的影响,包括工作介质的选择、循环系统的设计、换热器的性能等。首先,工作介质的选择对制冷效率有着重要影响。常见的工作介质有氨、氟利昂等,它们具有不同的物理性质和传热特性。选择合适的工作介质可以提高冰机的换热效率和制冷效果。
其次,循环系统的设计也是影响冰机制冷效率的关键因素之一。循环系统包括压缩机、膨胀阀、蒸发器和冷凝器等组件,它们之间的协调配合对于提高制冷效率非常重要。合理设计循环系统可以减小能量损失和压力损失,提高制冷效果。
此外,换热器的性能也会对冰机制冷效率产生影响。换热器是将热量从工作介质中抽取出来并排放到外部环境中的关键部件,其传热效率直接影响到制冷效果。换热器的设计要考虑到传热面积、传热介质和传热方式等因素,以提高换热效率和制冷效果。
除了上述因素外,冰机制冷效率还受到环境温度、运行时间和维护保养等因素的影响。在高温环境下,制冷机需要消耗更多的能量来实现相同的制冷效果,因此制冷效率会降低。运行时间越长,制冷机内部的磨损和能量损耗越大,也会导致制冷效率下降。定期进行维护保养可以保持制冷机的正常运行状态,提高制冷效率。
制冷机的工作原理
制冰机操作原理,制冰机的工作原理,制冷机的工作原理
制冷机的工作原理为:1,储水箱的冷冻水用水泵不断循环流经板式或分格的蒸发器;2,压缩
机运转后经吸气-压缩-排气-冷凝(液化)-节流-再在蒸发器中以-10至-18度的低温蒸发吸
热汽化.冷冻水在0度的水温中不断在更低温的蒸发器表面凝结成冰层.当冰层凝结到一定的厚度的时候,致冷剂的蒸发温度达到温控的设定温度后,即接通除霜电磁阀常采用热泵形式
除冰.再实现下一次循环.,
制冰周期:
通过补充水阀门, 水自动进入一个蓄水槽, 然后经流量控制阀将水通过水泵送至
到分流头, 在那里水均匀地喷淋到制冰器表面上, 象水帘一样流过制冰器的壁面, 水
被冷却至冰点, 而没有被蒸发冻结的水将通过多孔槽流入蓄水槽, 重新开始循环工作。采冰周期:
当冰达到所要求的厚度(厚度可由操作者/用户任意选择), 将压缩机排出的热气重新引回制冰器夹壁内, 取代低温液态制冷剂。这样在冰和蒸发管壁之间就形成了一层水的薄膜, 这层水膜将在冰靠重力的作用自由地落进下面的槽中时,起到润滑的作用。而在采冰周期中所产生的水将通过多孔槽回到蓄水槽中, 这样也防止了湿冰被机器排出。
制冷机冷凝:
有风冷、水冷或蒸发式冷凝器实现。蒸发式被安装在高于制冰机的地方,水冷式冷凝器则被装在制冰机的下方或制冷系统下方,而风冷式冷凝器安装在根据实际情况可与制冰机安装在一起亦可安装在户外。如果需要, 水冷式冷凝器可以在船上或海岸边使用, 用海水来进行冷却。蒸发式冷却可以用在环境空气温度较高, 但从效率及经
济角度来讲,不适宜用水冷或风冷式制冷的条件下使用。德国弗格森FOCUSUN、
制冰机工作原理详解和制冰机成本核算详情
制冰机工作原理详解和制冰机成本核算详情
制冰机工作原理详解和制冰机成本核算详情制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。根据蒸发器和生成过程方式原理不同,生成的冰的形状也不同,人们一般根据冰形状将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机、壳冰机等等。根据用途和冰本身的特性来讲,冰主要分为:管冰,块冰,颗粒冰,片冰(淡水/海水),板冰(淡水/海水),透明冰,冰水。不管是哪一种冰,都是由其特性决定用途的。按冰的形状可分:鳞形片冰机,雪花形制冰机,条冰机,板冰机,块冰机(可分食用小块冰机和工业用大块冰机),冰粒机,颗粒机,管冰机,子弹头制冰机。
制冰机工作原理详细过程
制冰机工作原理:在水电安装完以后,打开电源-----压缩机启动------同时进水------冰盘开始除霜(变热)------压缩机开始(预冷)制冷-----风机启动------抽水马达开始抽水开始制冰,当冰制到一定厚度时(有控制冰薄厚的装置)-------除霜阀打开冰盘变热----------脱冰(冰被化下来),有开始制冰,重复上一次动作,当冰块制满储低温冰箱后,落冰将位于制冰机冰盘下部的挡水板,压下或支开,几分钟或制冰机就会停开,当冰被清除后,其归位,制冰机又可启动制冰。这一切均由线路板程序控制,弱电控制强电
让你如何做一个制冰机行内的买家
我们的消费者在购买制冰机的时候一般最为关注的是什么,我想大部份人关注的一定是价格.当然这一点是没有错的,而在你关心价格的时间,是不是关心过你所购买的是一款什么样的机器吗?是精品还是垃圾,是原装还是贴标.也许很多人用到最后都不明白.他们也不会明白.今天让我来和大家分析一下吧
冰机制冷工作原理
冰机制冷工作原理
冰机制冷工作原理:
冰机制冷是指使用制冷剂、冷媒或制冷剂混合物来吸取空气中的
热量,令温度降低而达到制冷效果的设备。通常在冰机制冷系统中,
主要由真空管、汽泡、扩散器、蒸发器等组件组成。
真空管是冰机制冷系统中重要的部件,它具有安装方便,保持温
度稳定等优点。它在制冷时,会将制冷剂按预定的流动速度经过真空
管从冷凝器中抽取热量并传输到蒸发器。
汽泡是冰机制冷系统中的重要部分,它能够将流动的制冷剂引导
到制冷系统的不同部分,保持制冷剂的流动平衡,从而实现有效的制
冷效果。
扩散器用来将制冷剂从汽泡中抽出,经过加热后将它变成蒸汽,
随后传输到蒸发器。扩散器具有快速加热和准确控温制冷特性,能够
实现精确控温,从而达到最佳的制冷效果。
蒸发器是冰机制冷系统中最重要的部分,它负责将制冷剂从汽泡
中抽出,经过有效加热,将它变成汽液混合物,然后将它放入冷凝器
中冷却和回归,实现有效的制冷效果。蒸发器的可靠性决定了整个系
统的制冷效果。
冰机制冷工作原理,是通过循环使用制冷剂,从冷凝器吸取热量,并将热量带至蒸发器,抽取空气中的热量,使温度降低,从而达到制
冷效果,为人们提供舒适的环境。
york冰机系统工作原理
york冰机系统工作原理
York冰机系统是一种用于空调和制冷设备的冷却系统,它采用了先进的工作原理来实现高效的制冷效果。本文将详细介绍York冰机系统的工作原理。
一、冷冻循环系统
York冰机系统的核心是冷冻循环系统,它由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。这个系统通过不同部件之间的协调工作,实现了制冷效果。
1. 压缩机:压缩机是整个冷冻循环系统的动力源,它将低温低压的制冷剂吸入,经过压缩使其温度和压力升高,然后将高温高压的制冷剂排出。
2. 冷凝器:冷凝器是将压缩机排出的高温高压制冷剂冷却成高温高压的液体。在冷凝器中,制冷剂与外界空气进行热交换,通过散热使制冷剂的温度下降。
3. 膨胀阀:膨胀阀是控制制冷剂流量的装置,它通过调节流通面积来控制制冷剂的压力和流量。当制冷剂通过膨胀阀时,其压力和温度会急剧下降。
4. 蒸发器:蒸发器是制冷循环系统中的另一个重要组成部分。在蒸发器中,制冷剂从高压液体变为低温低压的蒸汽。在这个过程中,
制冷剂与周围的空气进行热交换,吸收空气中的热量,从而使空气温度下降。
二、工作原理
York冰机系统的工作原理可以总结为以下几个步骤:
1. 压缩:压缩机将低温低压的制冷剂吸入,通过压缩使其温度和压力升高。
2. 冷凝:高温高压的制冷剂进入冷凝器,在冷凝器中与外界空气进行热交换,使其温度下降,从而变成高温高压的液体。
3. 膨胀:高温高压的液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,在膨胀阀的作用下,其压力和温度急剧下降。
4. 蒸发:制冷剂在蒸发器中吸收空气中的热量,使空气温度下降。同时,制冷剂从高压液体变为低温低压的蒸汽。
冰机制冷工作原理
冰机制冷工作原理
冰机制冷工作原理:
冰机制冷是一种利用冰机制冷技术来提供冷却、室内温度调节和负载控制的系统。它利用制冷剂变态运动,在蒸发器中吸收热量,排出空气,使得室内温度降低;制冷剂从蒸发器进入压缩机,经过压缩器以高温、高压的形式传输至冷凝器,压缩机压缩热量,冷凝器将压缩机输送的高压、高温热量放出,然后以逆时针方向进入膨胀阀,热量以低压的形式输入蒸发器;该过程结束之后,制冷剂继续进入压缩机,冰机制冷系统便形成了一个完整的循环,不断地对室内温度调节和负载控制,以保证空调系统正常运行。
冰机制冷系统可以精确控制室内温度,且能够较大幅度地减少室内温度,同时也可以控制室内湿度。此外,该系统还可以控制负载,解决空调系统热量与功率之间的冲突,降低单位储存空间的能耗,并且更省电。冰机制冷系统具有操作简单、能耗低、维护方便、可靠性高等制冷效果,同时也能满足多种需求,因此广泛应用于公共场所、商业场所和家庭住宅中,成为当今世界上使用最广泛的制冷系统。
冰机制冷工作原理
冰机制冷工作原理
冰机制冷工作原理如下:
步骤一:电能转换为机械动力。冰机的电能通过电动机或发动机来转
换成机械动力,并使冰机排气等部件得到动力;
步骤二:压缩空气。将室外空气通过风机导入冰机,由于风机所
施加的动力,空气进入压缩室;
步骤三:压缩吸热。在压缩室内,压缩机压缩该气体,压力升高
气体温度也升高,在该过程中吸热;
步骤四:排出热量。压缩吸热的热量被冰机的冷凝器排出室外,
所以压缩吸热是将热量从室内转移到室外;
步骤五:压缩冷凝。加入冷凝剂(冷媒),经过冷凝器的换热,
使压缩空气在温度和压力变化中发生液化、冷凝;
步骤六:真空分离。由于冷凝后的气体非常容易变成液态,可以
通过真空泵带真空效应,从而使冷凝气体分离;
步骤七:膨胀回弹。使用膨胀阀将分离的液态冷凝剂发膨,从而
实现冷凝剂的快速降温;
步骤八:回收冷媒。将降温后的冷凝剂收集到冰机的冷凝剂贮储室;
步骤九:冷凝剂流动。利用压力差供给冷凝剂,从储存室中流出,然后进入压缩室;
步骤十:回热.冷凝剂经过压缩室和冷凝器的循环,通过被排出室
外后,经过压缩过程将气体变回液态,此时又将排出的热量回收不再
排出室外,使室内保持恒温。
冷盐水冰机制冷工作原理
冷盐水冰机制冷工作原理
冷盐水冰机制冷的工作原理主要基于制冷剂的循环和相变。这种制冷机通常使用盐水作为工作介质,因为盐水在凝固时能够释放大量的热能。
具体来说,冷盐水冰机的工作流程如下:
1. 制冷剂循环:在制冷机的蒸发器中,低沸点的制冷剂吸收了来自盐水管道的热量,然后经过压缩机压缩,变成高温高压的气体。之后,高温高压的制冷剂气体进入冷凝器,将热量传递给冷却水并凝结成液体。
2. 相变:当制冷剂在冷凝器中放出热量后,它会从气态变为液态。在这个过程中,它会释放出大量的热能。这部分热能可以通过冷却水循环系统带出,并用于其他需要热量的工艺流程中。
3. 盐水循环:在蒸发器中,盐水吸收了制冷剂释放的热量后,温度降低。这部分低温的盐水会被泵回至盐水池中,然后再次被送入蒸发器进行循环利用。
通过这个循环过程,冷盐水冰机能够持续地提供低温环境,以满足各种工艺流程的需要。
螺杆冰机工作原理
螺杆冰机工作原理
螺杆冰机是一种广泛应用于工业和商业领域的制冷设备,其工作原理是通过压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组件相互配合,实现制冷效果。下面将详细介绍螺杆冰机的工作原理。
1. 压缩机
螺杆冰机的工作过程始于压缩机。压缩机是螺杆冰机的核心部件,负责将低温低压的制冷剂吸入,然后通过螺杆运动将其压缩成高温高压气体。压缩机的作用相当于人体的心脏,为整个制冷系统提供动力。
2. 冷凝器
高温高压气体进入冷凝器后,通过与外界环境交换热量,使气体冷却并凝结成液体。冷凝器通常采用管道排列紧密的换热器,通过外界的冷却介质(如水或空气)将高温高压气体冷却。
3. 膨胀阀
冷凝液通过膨胀阀进入蒸发器。膨胀阀是调节制冷剂流量的关键组件,它的作用是将高压液体制冷剂降压到低压,使其能够进入蒸发器。同时,膨胀阀还起到限制制冷剂流量的作用,确保制冷效果的稳定。
4. 蒸发器
制冷剂进入蒸发器后,受到外界物体的热量作用,发生相变过程,从液态转变为气态。在这个过程中,制冷剂吸收外界的热量,使其温度降低,从而实现制冷效果。蒸发器通常是一组管道,通过其内部的换热面积扩大,使制冷剂与外界物体更好地进行热量交换。
通过上述的工作过程,螺杆冰机能够将外界的热量吸收并转移,从而降低温度,实现制冷效果。整个工作过程是循环进行的,不断地将热量从制冷剂中吸收并释放到外界环境中。
螺杆冰机相比其他制冷设备具有许多优点。首先,螺杆冰机具有高效节能的特点,能够在很大程度上降低能源消耗。其次,螺杆冰机的运行稳定可靠,噪音较低,使用寿命长。此外,螺杆冰机的制冷效果好,适用于大型场所,如工厂、商场、酒店等。
制冰机的原理特点介绍 制冰机工作原理
制冰机的原理特点介绍制冰机工作原理
制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备,采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后制造出冰。
根据蒸发器的原理和生产方式的不同,生成的冰块形状也不同;人们一般以冰形状将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机、壳冰机等等。
台式制冰机性能特点:
1)圆弧塑料翻门,外观小巧美观。
2)全电脑程序控制,制冰效率高,操作简便。
3)圆柱子弹头形冰,冰粒规整美观,有大中小三种冰形可供选择。
4)有冰满和缺水自动停机功能,通过欧洲CE认证.。
5)使用纯净水。
6)高效无氟压缩机,经济节能。
制冰机工作原理:
通过补充水阀门,水自动进入一个蓄水槽,然后经流量控制阀将水通过水泵送至到分流头,在那里水均匀地喷淋到制冰器表面上;
象水帘一样流过制冰器的壁面,水被冷却至冰点,而没有被蒸发冻结的水将通过多孔槽流入蓄水槽,重新开始循环工作。
当冰达到所要求的厚度(厚度可由操/用户任意选择),将压缩机排出的热气重新引回制冰器夹壁内,取代低温液态制冷剂。
这样在冰和蒸发管壁之间就形成了一层水的薄膜,这层水膜将
在冰靠重力的作用自由地落进下面的槽中时,起到润滑的作用。
而在采冰周期中所产生的水将通过多孔槽回到蓄水槽中,这样也防止了湿冰被机器排出。
制冰机的选购技巧
制冰机是酒店厨房设备中常用的设备。尤其是对于那些需要加冰的饮料制作过程中,制冰机更是少不了,制冰机相对于其他设备有着明显的不同,其具有制冰功能。
它是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。随着社会的发展和人民生产水平不断提高,用冰的行业越来越广,对冰的质量要求越来越高。
冰机制冷工作原理
冰机制冷工作原理
冰机制冷工作原理:
冰机制冷是一种原理简单、普遍应用广泛、低成本、非常可靠和容易管理的冷却方式。而它的基本原理是利用化学转化和物理性质改变实现冷却。
冰机制冷是利用一种被称为氢氧化钠(NaOH)的化学物质来实现制冷的,它是一种有机物,具有较高的溶解能力和卤化性质,从而能够吸收水的热量。氢氧化钠也称为卤素,在制冷过程中,氢氧化钠被送入低温状态,经过极大的放大之后,卤素就会吸收热量,使得温度降低,这样就实现了冷却的目的。
此外,冰机制冷还利用电气能量将液体转变为气体,并能够执行反过程,使用电气能量将气体再次还原为液体,产生冷却效果。
当温度太高时,电子压缩机会把气体压缩到一定程度,然后电子马达将它送到膨胀阀。在膨胀阀内,由于气体压强降低,因此气体会增温,然后却拉低系统压力,气体就会降温,最终达到制冷目的。
随后系统中的气体就像穿过一个金属热交换器,把热量传递给冷凝液,在热交换器的另一端,液体把热量中转给外界设备,经过循环这样便实现了冷却的目的。
最后,冷凝器中的冷凝液会被抽回压缩机,然后重新开始内部循环,完成冷却整个过程。
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Temperature
℃
℃ or F
F
-28.9
-20
-4.0
-28.3
-19
-2.2
-27.8
-18
-0.4
: F转化为℃ : ℃转化为F
5
华氏温度和摄氏温度的转换 ℉=℃×1.8+32 ℃=(℉-32)/1.8
△℃= △ ℉ / 1.8
6
压力
绝对压力
海平面上1大气压: 101325 Pa 14.7 psia 1 Bar 760 mm Hg
末端设备
29
制冷循环分析—1.制冷剂在蒸发器中的蒸发过程
压力
蒸发器中的蒸发过程 —— 等压蒸发
A 焓
制冷剂进入蒸发器: A点
30
制冷循环分析—1.制冷剂在蒸发器中的等压蒸发过程
压力
蒸发器中的蒸发过程 —— 等压蒸发
A 焓
制冷剂从工艺介质吸收热量
31
制冷循环分析—1.制冷剂在蒸发器中的等压蒸发过程
焓 hB hC
33
制冷循环分析—3.制冷剂在冷凝器中的等压冷凝过程
压力
制冷剂把热量传给冷却 水,自身能量降低,体 现为焓值由hC降到Hd.
D
C 制冷剂进入冷凝器的状态
点为C点,离开冷凝器的状
态点为D点。
A
B
hD
hC 焓
34
制冷循环分析—4. 制冷剂在节流装置中的等焓过程
节流过程-等焓过程:
压力
节流装置
压力 4’
4
3’
• 吸气比容不变(2点),制冷 剂质量流量不变。
3
• 单位质量制冷剂制冷效果
减小(由2-1减小到2-1’)。
1 1’
2
• 消耗的压缩功率增大(由 3-2增加到3’-2)
• COP 值降低
焓
42
4. 蒸发温度降低对制冷效果的影响:
制冷循环由原来的1-2-3-4, 变为1’-2’-3’-4
容积型
往复式(活塞式) 涡旋式
压缩机
回转式 螺杆式
滚动转子式 离心式
速度型
轴流式
45
制冷压缩机的工作方式
两种类型压缩机的工作方式:
容积型压缩机:通过缩小置于密闭空间中蒸气 的体积,提高蒸气压力的压缩机。也称为正压置 换式压缩机。
速度型压缩机:首先通过离心等方式提高制冷 蒸气的运动速度(提高动能/动压),其次再将速 度(动能/动压)转化为蒸气压力(势能/静压) ,最终实现提高蒸气压力的功能。
焓
22
二. 压 - 焓图
压力
100% 液体
焓
23
二. 压 - 焓图
压力
100% 气体
焓
24
压 - 焓图——等温线
压力
90℃
60℃
A
40℃
B
CD
等温线:过冷液 体区为垂直线, 两相区为水平线, 过热区几乎为垂 线。
思考:A,B,C,D 四点温度谁高, 谁低?
焓
25
压 - 焓图——等熵线 压力
焓
学习与发展部
客户培训
吉林 2006.09.12
1
制冷原理
2
培训目标: 一. 基本热力学术语 二. 压焓图 三. 利用压焓图分析制冷循环 四. 影响制冷效果的因素 五. 了解制冷系统常见组件及其工作原理
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一. 基本热力学术语
• 温度 • 压力 • 热量 • 饱和温度 • 饱和压力
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华氏温度和摄氏温度的转换
饱和温度/压力表的使用 红色:真空度(in.Hg) 黑色:表压力(psig)
试查表得出R22在4℃和40℃时的饱和压力(pa)
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二. 压 - 焓图
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二. 压 - 焓图
压力
此图针对单位质量制冷剂
单位质量制冷剂 所具有的能量 (kJ/kg)
焓
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二. 压 - 焓图
压力
临界点:无气液共存现象
气液混合
气态制冷剂出口
独立的气液分离 器
冷冻水出口
液态制冷 剂入口
冷冻水入口
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满液式蒸发器
配有内置式气液分离空间的 Kettle 蒸发器
气态制冷剂出口
内置的气液分离空 间
冷冻水出口
液态制冷 剂入口
冷冻水入口
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满液式蒸发器 满液式半管束蒸发器
挡液板
挡液板
制冷剂在管外侧 冷冻水在管内侧
冷冻水
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直接膨胀式(DX式)蒸发器 可过热的直接膨胀式(DX式)蒸发 器
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节流设备
通过节流,使液态制冷剂由高压变为低压。
常见的节流设备包括:
• 热力膨胀阀 • 浮球阀 • 孔板 • 电子膨胀阀
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蒸发器的分类
满液式蒸发器 直膨式蒸发器
配独立气液分离器 的双壳式蒸发器
Kettle 蒸发器 气液分离器内置式
半管束式蒸发 器
热虹吸式蒸发器
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满液式蒸发器
配独立气液分类器的双桶式蒸发器
蒸发
压缩
焓
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1. 供液过冷对制冷效果的影响
压力 过冷度
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冷凝
A’ A
过冷度(℃):T1-T2
过冷对制冷效果的影响:
1. 提高制冷量:B-A’ > B-A
2. 减少制冷剂在节流元件处产生的
B
闪发气体(由于压力降低而导致
的小部分制冷剂蒸发),避免“
气蚀”对节流装置的影响。
焓
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2. 吸气过热对制冷效果的影响 过热
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直接膨胀式(DX式)蒸发器
低压过热蒸汽冷剂
管板
冷剂分隔板 端盖
端盖
冷剂分隔板 低压低温制冷剂液体
壳体 铜管和镀锌钢板折流板 冷冻水进口 (12°C)
冷冻水出口 (7°C)
强化传热铜管
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热虹吸式蒸发器
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0.28 0.29
等熵线
等熵线:向右上 方倾斜的曲线
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压 - 焓图——等容线 压力
焓
等容线:向右上 方倾斜的曲线, 斜率比等熵线平 坦。
2.0
3.0 等容线
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压 - 焓图(R22)
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三. 利用压焓图分析制冷循环
制冷剂的 制冷循环
压缩机
冷却塔
冷却水
冷凝器
截流元件
蒸发器
冷冻(盐)水 或工艺介质
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液态-气态相变过程中,物质的三种状态:
过冷态(纯液态) —— 显热传热 饱和态(气液混合态) —— 潜热传热 过热态(纯气态) —— 显热传热
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大气
过冷态(纯液态)
水
过冷
液体
加热
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饱和态(气液混合态):某种物 质当其处于气液状态共存时,称 这种物质处于饱和态。
当物质处于饱和态时,若压力维 持不变,则温度也恒定不变,温 度和压力之间存在一一对应的关 系,我们称该温度(压力)为该 压力(温度)对应的饱和温度 (压力)。
压力
• 在蒸发器中发生(干式蒸发器),称 为有效过热。
• 在吸气管道中产生,称为无效过热。
无效过热时:
• 单位质量功耗增大
• 单位制冷量(制冷效果)不变
焓
• 冷凝器单位热负荷增大 • 吸气比容增大,制冷剂质量流量下降
• 制冷效果下降
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3. 冷凝温度升高对制冷效果的影响:
制冷循环由原来的1-2-3-4, 变为1’-2-3’-4’
压力 4
1 1’
• 吸气比容增大,制冷剂 质量流量减小。
3 3’
• 单位质量制冷剂制冷效 果降低(由原来的2-1降 为2’-1’)。
2
2’ 焓
• 压缩功增大(由原来的 3-2,增大到3’-2’ )。
• COP值降低。
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五. 制冷系统常见组件
• 压缩机 • 冷凝器 • 节流装置 • 蒸发器
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制冷压缩机的主要类型
•热力膨胀阀
D
•固定孔板
•可变孔板
A
• 液态制冷剂经过节流设 备时压力降低,压力降低会 导致很小一部分液态制冷剂 蒸发,蒸发的制冷剂吸收气 化潜热由液态变为气态,焓 值增加,未蒸发的制冷剂为
C 蒸发部分的制冷剂提供了能
量,温度降低,焓值降低。
• 就整个制冷剂而言,在
节流过程中蒸发的能量来自
制冷剂本身,制冷剂焓值(
标准大气压
100℃
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饱和态(气液混合态)
标准大气压
举例: 在一个标准大气压下,水 的饱和温度(沸点)为100℃ 。
100℃
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升高饱和温度的方法——升高系统压力
举例:高压锅通过加热密封锅 体使锅内压力升高。此时与该 压力对应的饱和温度也升高。 水的饱和温度(沸点)升高意 味着水在100℃仍为过冷液体 态。
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表压(相对压力)和真空度
表压= 绝对压力 -大气压力 真空度= 大气压力 - 绝对压力
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热量
热量:物质含有热能的量度。 单位:焦耳。
热量传递的两种形式: 显然传热 潜热传热
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显热
显热:物质不发生相变,仅由于温度改 变而吸收/放出的热量。
比热:单位质量物质升高单位温度所需 的热量(kj / kg℃)。
B
单位质量制冷剂所具有的能
量)不变。
• 经过节流,制冷剂压力降
焓
低,含气量增加,温度降低
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制冷循环
压力
冷凝器
制冷剂向冷却水释放热量
节流装置
蒸发器
制冷剂从工艺介质吸收热量
焓 36
制冷循环分析—能量分析
压力 ③
冷凝器
D
节流装置
C
压缩机
蒸发器
A ①
B ②
h1
h2 h3
单位制冷剂从工艺介质吸收的热量 单位制冷剂吸收的压缩功 单位制冷剂向冷却水释放的热量
+=
制冷系数(COP)= 目的 代价
制冷能力 = 单位制冷剂压缩功
①
=
=
②
h2-h1 h3-h2
焓(h)
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四. 影响制冷效果的因素
• 供液过冷(过冷度) • 吸气过热(过热度) • 蒸发压力及冷凝压力对制冷效果的影响
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1. 供液过冷对制冷效果的影响
压力 节流装置
没有过冷
冷凝
过冷度=对应的饱 和温度-离开冷凝 器的制冷剂温度
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冷凝器的分类 根据冷却介质的不同,冷凝器可以分为以下几类:
风冷冷凝器
管壳式冷凝器
水冷冷凝器
套管式冷凝器
蒸发式冷凝器
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水冷冷凝器—— 管壳式
中间支撑板
水冷-冷凝器 壳管式
过冷器
管内走水
冷却水
冷却塔
85°
空气湿 球温度 28℃
冷却水 进水温
度 32℃
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蒸发冷却式冷凝器
风机
挡液板
冷凝盘 管
喷水管
水 水的比热: 1卡/ 克℃ =4.2 kj / kg℃=1Btu/lb. ºF
加 热
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潜热
潜热:由于物质发生相变,而传递的热量。 气化潜热量:单位质量液体蒸发成气体时所
吸收的热量。 冷凝潜热量:单位质量气体冷凝成液体时所
释放的热量。 举例: 在24小时内,将1吨(2000磅)0℃的冰融化成
0℃的水,所吸收的热量为1冷吨(3.516 kw)。
压力
制冷效果
A
B
焓
蒸发器中的蒸发过程 —— 等压蒸发
制冷量?
制冷剂离开蒸发器: B点
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制冷循环分析—2. 制冷剂在压缩机内的等熵压缩过程
压力 A
制冷剂在压缩机 内沿等熵线压缩
C 等熵压缩:
理想的可逆压缩过程
,没有能量损失,压
缩机的压缩功完全转
换为制冷剂的能量(
B
Hale Waihona Puke Baidu
体现为制冷剂的焓值 从hB增加到hC)。
水沸腾 3 psig 230 F
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降低饱和温度的方法——降低系统压力
真空泵
举例:真空泵将 空气抽出容器。 使容器内压力下 降。此时与该压 力对应的饱和温 度低于100℃,这 意味水不到100℃ 就能烧开。
水沸腾 真空度 29.67” 40 F
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不同制冷剂饱和温度-饱和压力对应表
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饱和温度、饱和压力