制冷系统节流机构及工作原理
空气调节用制冷技术_05节流机构和辅助设备
五、集油器
又称为放油器,是由钢板制成的筒状容器,其上设有进 油管、放油管、出气管、压力表接管以及液位计等,结构形 式如图。它只适用于氨制冷系统中,用于收集和存放从油分 离器、冷凝器、储液器以及蒸发器等设备中分离出来的润滑 油,再按照一定的操作程序,由集油器排出制冷系统。
第三节 控制机构
(一)蒸发压力调节阀
图5-36 直动型蒸发压力调节阀结构图 1-密封帽;2-垫片;3-调节螺母;4-主弹 簧;5-阀体;6-平衡波纹管;7-阀板; 8-阀座;9-阻尼装置;10-压力表接头; 11-盖帽;12-垫片;13-插入物
图 5-37 控制型蒸发压力调节器
(二)压缩机吸气压力调节阀
二、气液分离器
作用:① 分离低压蒸汽中的液滴,防止制冷压缩机湿冲程; ② 防止制冷剂蒸汽进入蒸发器中,提高蒸发器的传热效果。
位置:设置在蒸发器与压缩机回汽管之间。
三、过滤器和干燥器
过滤器用于清除制冷剂中的机械杂质,如金属屑、焊渣、 氧化皮等。它分气体过滤器和液体过滤器两种。
干燥器只用于氟利昂制冷系统中。因为氟利昂不溶于 水或仅有限地溶解,系统中制冷剂含水量过多,会引起制 冷剂分解,金属腐蚀,并产生污垢和使润滑油乳化等。
七、安全装置
(一)安全阀
(二)熔塞
一旦压力容器出现意外事故时,容器内压力骤然升高, 温度也随之升高;当温度升高到一定值时,熔塞中的低熔点 合金即熔化,容器中的制冷剂排入大气,从而达到保护设备 及人身安全的目的。
(三)紧急泄氨器
如图为其结构示意图。氨液从正 顶部进入,给水从壳体上部侧面进入。 当出现意外紧急情况时,可将给水管 的进水阀与氨液泄出阀开启,使大量 水与氨液混合,形成稀氨水排入下水 道,以防引起严重事故。
制冷循环四大部件之四 节流机构上课讲义
化,而进入制冷压缩机,引起湿压缩甚至冲缸事故;
或因供液不足,致使蒸发器的传热面积未充分
发挥作用,引起制冷压缩机吸气压力降低,制冷能力
下降。
二、节流器的布置位置 节流器通常布置在向蒸发器、中冷器、空气分离器、
低压循环贮液器或氨液分离器等设备的供液管路上。 三、节流器的种类、结构特点及工作原理
由于节流机构有控制进入蒸发器制冷剂流量的功能, 也称为流量控制机构;又由于高压液态制冷剂流
对于大型的制冷装置及蒸发器阻力较大的场合, 由于蒸发器出口处的压力比进口处下降较大,若使用 内平衡式热力膨胀阀,将增加阀门的静装配过热度, 相应减少了阀门的工作过热度,导致热力膨胀阀供液 不足或根本不能开启,影响蒸发器的工作。对于蒸发 器管路较长,或是多组蒸发器装有分液器时,应采用 外平衡式热力膨胀阀。
经此部件后,节流降压膨胀为湿蒸气,故也称为节流 阀或膨胀阀。常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式 膨胀阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀和毛细管等。
一、手动膨胀阀
手动膨胀阀又称节流阀或调节阀。手动膨胀阀的 结构与普通截止阀相似,与截止阀的主要区别是阀芯 为针形锥体或带V形缺口的锥形,如图所示。
Hale Waihona Puke 手动节流阀 1—手轮;2—阀体;3—阀芯;4—阀杆
三、热力膨胀阀 热力膨胀阀与浮球膨胀阀不同的是:它是靠控制
蒸发器出口处制冷剂蒸气的过热度来自动控制蒸发器 的供液量,同时起节流降压作用。
热力膨胀阀用于氟利昂制冷系统(即非满液式蒸 发器中)。
主要由 阀体:金属膜片、阀座、阀芯、旋转弹簧座[螺钉] 感温包+毛细管 组成。
热力膨胀阀按传力零件的结构可分为薄膜式和波纹 管式两类;根据膜片下部的气体压力不同可分为内 平衡式热力膨胀阀和外平衡式热力膨胀阀。若膜片 下部的气体压力为膨胀阀节流后的制冷剂压力称为 内平衡式热力膨胀阀;若膜片下部的气体压力为蒸 发器出口的制冷剂压力称为外平衡式热力膨胀阀。
简述汽车空调制冷系统的原理
简述汽车空调制冷系统的原理
汽车空调制冷系统的原理是利用制冷剂的循环流动来实现汽车内部空气的冷却。
其主要组成部分包括压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀。
1. 压缩机:负责将制冷剂气体压缩成高压高温气体。
2. 冷凝器:通过散热器和风扇的作用,将高温高压气体冷却为高压液体。
冷却过程中,气体释放热量,并转化为液体。
3. 蒸发器:将高压液体通过蒸发的方式,吸收蒸发过程中的热量,使蒸发器内部温度降低。
同时,蒸发过程中,制冷剂从液体状态变为气体状态。
4. 节流阀:通过减小制冷剂流量的方式,使制冷剂压力降低,进而使蒸发器内部温度进一步降低。
整个系统的工作过程如下:
首先,压缩机将制冷剂气体压缩为高压高温气体。
然后,高压气体流经冷凝器,通过冷却降温并转化为高压液体。
高压液体经过节流阀后,进入蒸发器。
在蒸发器内部,高压液体通过蒸发将低温和低压的制冷剂气体带入汽车内部。
最后,制冷剂气体被压缩机重新压缩,循环往复。
通过上述空调制冷系统的流程,汽车内部的热空气经过蒸发器处理后,通过冷凝器释放出去,从而实现了车内空气的降温。
制冷系统节流机构及工作原理
制冷系统节流机构及工作原理Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998节流机构节流是压缩式制冷循环不可缺少的四个主意过程之一。
节流机构的作用有两点:一是对从冷凝器中出来的高压液体制冷剂进行节流降压为蒸发压力;二是根据系统负荷变化,调整进入蒸发器的制冷剂液体的数量。
常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀以及阻流式膨胀阀(毛细管)等。
它们的基本原理都是使高压液态制冷剂受迫流过一个小过流截面,产生合适的局部阻力损失(或沿程损失),使制冷剂压力骤降,与此同时一部分液态制冷剂汽化,吸收潜热,使节流后的制冷剂成为低压低温状态。
一、手动节流阀手动膨胀阀和普通的截止阀在结构上的不同之处主要是阀芯的结构与阀杆的螺纹形式。
通常截止阀的阀芯为一平头,阀杆为普通螺纹,所以它只能控制管路的通断和粗略地调节流量,难以调整在一个适当的过流截面积上以产生恰当的节流作用。
而节流阀的阀芯为针型锥体或带缺口的锥体,阀杆为细牙螺纹,所以当转动手轮时,阀芯移动的距离不大,过流截面积可以较准确、方便地调整。
节流阀的开启度的大小是根据蒸发器负荷的变化而调节,通常开启度为手轮的1/8至1/4周,不能超过一周。
否则,开启度过大,会失去膨胀作用。
因此它不能随蒸发器热负荷的变动而灵敏地自动适应调节,几乎全凭经验结合系统中的反应进行手工操作。
目前它只装设于氨制冷装置中,在氟利昂制冷装置中,广泛使用热力膨胀阀进行自动调节。
二、浮球节流阀1、浮球节流阀的工作原理浮球节流阀是一种自动调节的节流阀。
其工作原理是利用一钢制浮球为启闭阀门的动力,*浮球随液面高低在浮球室中升降,控制一小阀门开启度的大小变化而自动调节供液量,同时起节流作用的。
当容器内液面降低时,浮球下降,节流孔自行开大,供液量增加;反之,当容器内液面上升时,浮球上升,节流孔自行关小,供液量减少。
待液面升至规定高度时,节流孔被关闭,保证容器不会发生超液或缺液的现象。
制冷四大部件工作原理
制冷四大部件工作原理制冷四大部件是制冷系统中至关重要的组成部分,分别包括了压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀。
这四个部件的共同作用是将热量从室内或系统内部传递到室外或系统外部,实现制冷的效果。
下面,我们来详细了解一下这四部件的工作原理。
一、压缩机压缩机是制冷系统中的“心脏”,它主要的作用是将低温低压的制冷剂通过压缩,提高其温度和压力,使其进入高温高压状态。
压缩机可分为往复式压缩机和螺杆式压缩机两种。
往复式压缩机是一种通过活塞的往复运动,将制冷剂吸入压缩室并进行压缩的设备。
其工作原理相当简单,当某一缸内活塞运动到死点时,从吸气口吸入低温低压制冷剂,随后活塞向另外一端移动,将制冷剂压缩。
螺杆式压缩机则是通过螺杆的旋转,将制冷剂进行压缩。
二、蒸发器蒸发器是制冷系统中的“吸热器”,它的作用是将室内或系统内部的热量吸收,使制冷剂从液态变成气态。
在蒸发器中,低温低压制冷剂经过节流阀进入蒸发器,当它在蒸发器内蒸发时,它将吸收蒸发器内的热量,并将制冷剂自身的温度降低。
三、冷凝器冷凝器是制冷系统中的“放热器”,它的作用是将蒸发器中吸收的热量通过传热的方式,导出到室外或系统外部。
在冷凝器中,高温高压的制冷剂通过传热器散发热量,并在冷凝器内冷却成为液态。
四、节流阀节流阀是制冷系统中的“控制器”,其作用是通过调节制冷剂在节流阀内的流量和压力,使制冷剂能够在蒸发器和冷凝器之间切换。
在制冷系统中,调节节流阀可以实现了制冷剂在蒸发器中的快速蒸发和在冷凝器中的快速冷凝。
节流阀中一般使用的是毛细管或者是膜板节流阀。
以上便是制冷四大部件的工作原理,这四部件的协调合作,用于完成制冷的整个过程。
如果你想要深入了解各制冷技术,可以通过相关咨询或书籍进行了解。
制冷系统中节流机构的工作原理及应用
制冷系统中节流机构的工作原理及应用摘要:进入蒸发器、中间冷却器的制冷剂液体量,应与设备本身所需蒸发的液体量相适应,否则会出现满液或缺液现象。
所以,应随时调节向蒸发器的供液量。
作为制冷循环的四大部件之一,节流装置在系统中起着非常关键的作用,通过选择应用合适的节流机构与制冷系统匹配是整个制冷设备降低能耗的重要一环。
本文主要对节流机构的类型及工作原理进行介绍。
关键词:节流机构制冷匹配降低能耗工作原理进入蒸发器、中间冷却器的制冷剂液体量,应与设备本身所需蒸发的液体量相适应,否则会出现满液或缺液现象。
所以,应随时调节向蒸发器的供液量。
节流装置在系统中起着非常关键的作用,通过选择应用合适的节流机构与制冷系统匹配是整个制冷设备降低能耗的重要一环。
本文主要对节流机构的工作原理进行介绍。
节流机构的工作原理是制冷工质流过阀门时流动截面突然收缩,流体流速加快,压力下降,压力下降的大小取决于流动截面收缩的比例。
节流机构的作用:1、节流降压。
当常温高压的制冷剂饱和液体流过节流阀,变成低温低压的制冷剂液体并产生少许闪发气体。
进而实现向外界吸热的目的。
2、调节流量:节流阀通过感温包感受蒸发器出口处制冷剂过热度的变化来控制阀的开度,调节进入蒸发器的制冷剂流量,使其流量与蒸发器的热负荷相匹配。
当蒸发器热负荷增加时阀开度也增大,制冷剂流量随之增加,反之,制冷剂流量减少。
3、控制过热度:节流机构具有控制蒸发器出口制冷剂过热度的功能,既保持蒸发器传热面积的充分利用,又防止吸气带液损坏压缩机的事故发生。
4、控制蒸发液位:带液位控制的节流机构具有控制蒸发器液位的功能,既保持蒸发器传热面积的充分利用,又防止吸气带液降低吸气过热度。
若节流机构向蒸发器的供液量与蒸发负荷相比过大,部分液态制冷剂一起进入压缩机,引起湿压缩或冲缸事故。
相反若供液量与蒸发器负荷相比太少,则蒸发器部分传热面积未能充分发挥其效能,甚至会造成蒸发压力降低,而且使制冷系统的制冷量降低,制冷系数减小,制冷装置能耗增大。
制冷系统节流机构及工作原理
For personal use only in study and research; not for commercial use节流是压缩式制冷循环不可缺少的四个主意过程之一。
节流机构的作用有两点:一是对从冷凝器中出来的高压液体制冷剂进行节流降压为蒸发压力;二是根据系统负荷变化,调整进入蒸发器的制冷剂液体的数量。
常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀以及阻流式膨胀阀(毛细管)等。
它们的基本原理都是使高压液态制冷剂受迫流过一个小过流截面,产生合适的局部阻力损失(或者沿程损失),使制冷剂压力骤降,与此同时一部份液态制冷剂汽化,吸收潜热,使节流后的制冷剂成为低压低温状态。
一、手动节流阀手动膨胀阀和普通的截止阀在结构上的不同之处主要是阀芯的结构与阀杆的罗纹形式。
通常截止阀的阀芯为一平头,阀杆为普通罗纹,所以它只能控制管路的通断和粗略地调节流量,难以调整在一个适当的过流截面积上以产生恰当的节流作用。
而节流阀的阀芯为针型锥体或者带缺口的锥体,阀杆为细牙罗纹,所以当转动手轮时,阀芯挪移的距离不大,过流截面积可以较准确、方便地调整。
节流阀的开启度的大小是根据蒸发器负荷的变化而调节,通常开启度为手轮的 1/8 至1/4 周,不能超过一周。
否则,开启度过大,会失去膨胀作用。
因此它不能随蒸发器热负荷的变动而灵敏地自动适应调节,几乎全凭经验结合系统中的反应进行手工操作。
目前它只装设于氨制冷装置中,在氟利昂制冷装置中,广泛使用热力膨胀阀进行自动调节。
二、浮球节流阀1、浮球节流阀的工作原理浮球节流阀是一种自动调节的节流阀。
其工作原理是利用一钢制浮球为启闭阀门的动力, *浮球随液面高低在浮球室中升降,控制一小阀门开启度的大小变化而自动调节供液量,同时起节流作用的。
当容器内液面降低时,浮球下降,节流孔自行开大,供液量增加;反之,当容器内液面上升时,浮球上升,节流孔自行关小,供液量减少。
待液面升至规定高度时,节流孔被关闭,保证容器不会发生超液或者缺液的现象。
空调节流阀的工作原理
空调节流阀的工作原理空调节流阀是空调系统中的重要组件,它的主要作用是控制制冷剂的流量,从而实现空调系统的冷却效果。
下面将详细介绍空调节流阀的工作原理。
空调节流阀通过调节制冷剂的流量来控制空调系统的制冷效果。
制冷剂从压缩机出口进入到节流阀,然后通过阀门调节器控制制冷剂的流量。
节流阀通过改变阀门的开度来控制制冷剂的流量大小,从而实现空调系统的冷却效果的调节。
空调节流阀的工作原理是基于热力学原理的。
当制冷剂通过节流阀时,由于阀门的限制,制冷剂的流速会变慢,流量减小。
在流量减小的同时,制冷剂的压力也会降低。
这是因为节流阀限制了制冷剂的流动,使其通过阀门前后产生压差。
然后,根据热力学原理,当制冷剂从高压区域流向低压区域时,会产生冷却效果。
因此,通过节流阀控制制冷剂的流速和压力,可以实现空调系统的冷却效果的调节。
当需要降低空调系统的制冷效果时,节流阀会减小阀门的开度,限制制冷剂的流量,从而降低系统的制冷能力。
当需要提高空调系统的制冷效果时,节流阀会增大阀门的开度,增加制冷剂的流量,从而提高系统的制冷能力。
空调节流阀还有一个重要的功能是调节制冷剂的温度。
制冷剂在通过节流阀时,由于压力的降低,会发生蒸发,即从液态变为气态。
这个过程会吸收周围的热量,从而使制冷剂的温度降低。
通过节流阀的控制,可以调节制冷剂的温度,从而实现空调系统的温度调节。
空调节流阀通过调节制冷剂的流量和压力,实现空调系统的制冷效果的调节。
它的工作原理是基于热力学原理的,通过控制制冷剂的流速和压力来达到冷却和温度调节的效果。
空调节流阀在空调系统中起着至关重要的作用,它的正常工作对于系统的制冷效果和能耗有着重要影响。
因此,在使用空调系统时,我们需要关注空调节流阀的工作状态,并定期进行维护和保养,以确保系统的正常运行和高效工作。
节流制冷原理
节流制冷原理节流制冷是一种常见的制冷方式,其原理是通过使流体在流经节流装置时发生节流过程,从而达到制冷的效果。
在实际的制冷系统中,节流制冷原理被广泛应用,下面将详细介绍其工作原理和应用特点。
首先,我们来看一下节流制冷的工作原理。
在节流制冷系统中,流体(通常是制冷剂)通过节流装置时会发生节流过程。
当流体通过节流装置时,其压力会突然降低,从而使流体的温度也会下降。
这是因为根据热力学原理,当流体在节流过程中压力下降时,其温度也会相应下降。
因此,通过控制节流装置的大小和流体的流速,可以实现对流体温度的控制,从而达到制冷的目的。
其次,节流制冷具有一些特点和优势。
首先,节流制冷系统结构简单,成本低廉,易于维护和操作。
其次,节流制冷系统制冷效果稳定,温度控制精度高,能够满足不同工况下的制冷需求。
此外,节流制冷系统还具有较高的能效比,能够实现节能环保的制冷效果。
因此,节流制冷在工业制冷、空调制冷等领域得到了广泛的应用。
在实际应用中,节流制冷系统通常与蒸发器、压缩机、冷凝器等组件配合使用,构成完整的制冷系统。
其中,蒸发器用于吸收热量并使流体蒸发,压缩机用于提高流体的压力和温度,冷凝器用于散热并使流体冷凝。
通过这些组件的配合和工作,节流制冷系统能够实现对空气、水或其他流体的制冷效果。
总的来说,节流制冷原理是一种简单而有效的制冷方式,其工作原理清晰,应用特点明显。
在实际的工业生产和生活中,节流制冷系统发挥着重要的作用,为人们提供了舒适的生产和生活环境。
希望通过本文的介绍,能够更好地理解和应用节流制冷原理,为实际的制冷系统设计和运行提供一定的参考和指导。
制冷系统4大部件工作原理
制冷系统4大部件工作原理
制冷系统的四大部件包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置。
下面分别介绍它们的工作原理。
1. 压缩机:压缩机是制冷系统的心脏,它通过压缩制冷剂气体,将其压缩成高温高压气体。
压缩机通过回收制冷剂的低压低温气体,然后通过内部的活塞或旋转式机械将其压缩。
2. 蒸发器:蒸发器是制冷系统中的换热器,它接收高温高压气体,并将其放松成低温低压的气体。
蒸发器中的制冷剂通过与外部环境空气或水接触,从而吸收外部热量,使得蒸发器内的制冷剂从高温气体转变为低温气体。
这个过程会产生蒸发的冷却效应。
3. 冷凝器:冷凝器是制冷系统中的换热器,它接收蒸发器中释放出来的低温低压气体,并将其冷却并压缩成高温高压液体。
冷凝器通过与冷却介质(通常是环境空气或水)接触,使制冷剂在冷却过程中释放出的热量传导给外部环境。
4. 节流装置:节流装置通常是一个阀门或喷嘴,用于控制制冷剂从高压状态向低压状态过渡。
当制冷剂通过节流装置时,其压力和温度会急剧下降,从而实现蒸发器和冷凝器之间的压力差,将制冷剂从液体转变为蒸汽,并加热或冷却所需空间。
这四个部件通过协同工作,实现了制冷系统的正常运行,从而实现了空调、冰箱、冷库等应用中的冷却效果。
制冷空调原理与空调零部件系统详述
制冷空调原理与空调零部件系统详述制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程。
由于热量只能⾃动地从⾼温物体传给低温物体,因此实现制冷必须包括消耗能量的补偿过程。
制冷机的基本原理:利⽤某种⼯质的状态变化,从较低温度的热源吸取⼀定的热量Q0,通过⼀个消耗功W的补偿过程,向较⾼温度的热源放出热量Qk。
在这⼀过程中,由能量守恒得 Qk=Q0+W。
简单理解为下图:压缩机:将低温低压⽓体压缩成⾼温⾼压⽓体。
四通阀:制冷、制热时换向。
冷凝器:制冷时,向环境散热,制热时,从环境吸热;蒸发器:制冷时,从室内吸热,制热时,向室内散热;⽑细管:节流元件。
⽓液分离器:保护压缩机。
空调主要零部件:1、制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压⼒开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截⽌阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2、电⽓系统主要零部件有:主板、风机、排⽓温控器、温度传感器、冷凝⽔泵、⽔位开关、电容、变压器、接触器、继电器、电抗器等。
压缩机:压缩机是制冷装置中最重要的组成部分,⼈们形象地称之为制冷装置的⼼脏。
它在电动机的带动下,输送和压缩制冷蒸⽓,使制冷剂在系统中进⾏制冷循环。
⼩型制冷压缩机选型:选择压缩机的额定电压、频率、相数(1HP、3HP)以及额定能⼒值。
单冷机:空调器能⼒=压缩机额定能⼒×90~95%。
冷暖机:空调器能⼒=压缩机额定能⼒×85%按驱动⽅式分为:定频压缩机、变频压缩机(交流变频、直流变频);按使⽤电源分为:单相压缩机、三相压缩机。
压缩机接线⽅式:压缩机常见故障判断⽅法:1)单相电源不能启动a.检查电⽓连线是否正确,有⽆松脱;b.检测端⼦间电压是否正常,⽤万⽤表测量接线端⼦柱间C-R、C-S的电阻,RS=SC+RC(常见故障是主、副绕组接错,导致副绕组烧坏,阻值下降;当内置过载保护器动作时为⽆穷⼤;温度⾼时,阻值会上升);c.检查运⾏电容是否损坏;d.外置过载保护器时,⽤万⽤表测量过载保护器是否导通;2)三相电源不能启动a、检测端⼦间电阻是否正常,⽤万⽤表测量接线端⼦柱U、V、W间的电阻,正常时,三个阻值应⼀致(异常为短路、断路或者阻值异常;当过载保护器动作时阻值为⽆穷⼤;温度⾼时,阻值会上升)。
氨制冷系统四大部件及其制冷工作原理
氨制冷系统四大部件及其制冷工作原理氨制冷系统是一种常用的工业制冷系统,由四大部件组成:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置。
每个部件都有自己独特的制冷工作原理。
1. 蒸发器:蒸发器是氨制冷系统中的一个关键部件。
它的主要工作原理是将液态氨通过蒸发器内的换热管道传导给冷却对象(冷却水、空气等),从而使氨蒸发并吸收热量,使冷却对象冷却下来。
在蒸发过程中,液态氨通过换热管道的蒸发传热,将热量从冷却对象吸收,并将其自身变为气态。
这样,冷却对象就可以得到冷却。
2. 压缩机:压缩机是氨制冷系统中的心脏,它的主要工作原理是将蒸发器中汽化的氨气吸入,通过压缩使其温度和压力升高,再将其排入冷凝器。
在压缩过程中,氨气被压缩机的压力提高,同时温度也随之上升。
这是因为压缩机将气体压缩时,将其分子挤到更接近的距离。
这种压缩过程可以将气体的能量转变成压缩热,提高气体的温度和压力。
通过此过程,氨气被压缩并送入冷凝器。
3. 冷凝器:冷凝器是氨制冷系统中用于冷却和凝结氨气的部件。
它的主要工作原理是利用外界的冷却介质(水或空气)将过热氨气冷却,使其冷凝为液体。
在冷凝过程中,高温高压的氨气进入冷凝器,通过与冷却介质的热交换,以及自身传热的方式,将热量散发到外界,从而降低氨气的温度。
当氨气的温度降至饱和温度以下时,氨气开始凝结成液体。
这样,冷凝器就将氨气冷却并凝结成液体,并将其送至节流装置。
4. 节流装置:节流装置是氨制冷系统中提供恒定变压降的装置,通常是一个节流阀。
它的主要工作原理是通过限制流体在节流阀内的通道,使氨气的压力和温度迅速降低,从而完成制冷的目的。
当液态氨通过节流装置流出时,其压力和温度都会降低,因为在通道过程中,液态氨的速度和动能会增加,从而导致压力和温度的降低。
通过节流装置,液态氨变为低压液体形态。
以上是氨制冷系统的四大部件及其制冷工作原理的详细介绍。
不同部件之间相互配合,完成了氨制冷系统的制冷循环过程。
在实际应用中,这些部件需要根据具体的制冷需求和环境条件进行调整和优化,以达到高效、可靠的制冷效果。
制冷系统二次节流的表现
制冷系统二次节流的表现制冷系统二次节流是制冷系统中的一种节流控制方式,通过控制介质流量和压力来实现制冷系统的运行和调节。
本文将从节流原理、节流器的分类和应用等方面进行阐述。
一、节流原理制冷系统中的节流是通过限制制冷剂的流动来实现的。
当制冷剂通过节流器时,由于节流器的存在,制冷剂的流速和压力将发生变化。
根据流量和压力之间的关系,可以实现制冷系统的二次节流,并对制冷剂的温度和压力进行调节。
二、节流器的分类根据节流器的不同工作原理和结构特点,可以将节流器分为以下几类:1.节流阀节流阀是制冷系统中常用的一种节流器。
它通过改变阀门的开度,来控制制冷剂的流量和压力。
节流阀的工作原理是通过阀门的缩小通道来阻碍制冷剂的流动,从而实现节流效果。
节流阀广泛应用于空调、制冷设备和汽车空调等领域。
2.节流管节流管是一种简单且常用的节流器,它通过管道中的狭窄通道来实现节流效果。
节流管的作用是限制制冷剂的流速,从而降低制冷剂的温度和压力。
节流管不需要额外的机械设备,结构简单,成本低廉,常用于小型制冷设备和家用空调中。
3.节流孔节流孔是一种通过孔径大小调节流量的节流器。
它通过改变孔径的大小,来调节制冷剂的流速和压力。
节流孔广泛应用于制冷系统中,可以根据实际需要选择合适的孔径大小来实现节流效果。
三、节流器的应用制冷系统中的节流器广泛应用于各种制冷设备和空调系统中,具有以下几个方面的应用:1.温度控制通过控制节流器的开度和介质的流速,可以实现制冷系统的温度控制。
当需要降低制冷系统的温度时,可以适当增大节流器的开度,增加制冷剂的流量和速度,从而降低温度。
反之,当需要提高制冷系统的温度时,则可以减小节流器的开度。
2.压力控制节流器还可以用于控制制冷系统的压力。
通过改变节流器的开度和介质的流速,可以调节制冷剂的压力。
当需要增加压力时,可以适当减小节流器的开度,减少制冷剂的流量和速度,从而提高压力。
反之,当需要降低压力时,则可以增大节流器的开度。
中央 空调节流机构详解
节流机构
2、常用的节流机构
毛细管、手动节流阀、热力膨胀阀、浮球 调节阀、节流孔板以及电子膨胀阀
节流机构-手动调节阀
手动节流阀又称调节阀或膨胀阀,是最老式的节流 阀,多用于氨制冷装置,用手动方式调整阀孔的流通面 积来改变向蒸发器的供液量。
节流机构-手动调节阀
手动节流阀由阀体、阀芯、阀杆、填料压盖、上盖和 手轮等零件组成。
节流机构-内平衡式热力膨胀阀
由阀体、阀座、传动杆、阀针、弹簧、调节杆、感温包、 连接管、膜片等部件组成
1.膜片;2、13.螺母;3.过滤网; 4.弹簧;5.填料压盖;6.调节杆;
7.阀帽;8.密封填料; 9.调节杆座;10.阀针; 11.阀座;12.感温包;14.阀体; 15.传动杆;16.连接管
热力膨胀阀主要由阀体、感温包和毛细管组成, 适用于没有自由液面的蒸发器,如干式蒸发器。
按感应膜片平衡方式不同分(膜片下部的气体压 力不同)
——内平衡式 ——外平衡式
节流机构-热力膨胀阀
当制冷剂流经蒸发器的阻力 较小时,最好采用内平衡式热力 膨胀阀;反之,当蒸发器阻力较 大时,一般为超过0.03MPa时, 应采用外平衡式热力膨胀阀。
若室温升高,蒸发器出口过热度增大,则感应温度上升,相应的感应
压力p增大,推力F也增大,这时F>F +W,波纹膜片向下移,推动传
动杆使膨胀阀孔开度增大,制冷剂流量增加,制冷量也增大,蒸发器出 口过热度相应地降低。
节流机构-外平调节特性,基本上不受蒸 发器中压力损失的影响,可以改善蒸发器的工作条 件,但结构比较复杂,安装与调试比较复杂,因此 一般只有当膨胀阀出口至蒸发器出口的制冷剂压降 相应的蒸发温度降超过2~3℃时,才应用外平衡式 热力膨胀阀。目前国内一般中小型的氟利昂制冷系 统,除了使用分液器的蒸发器外,蒸发器的压力损 失都比较小,所以采用内平衡式热力膨胀阀较多。
空调系统中的四大件组成及原理
空调系统中的四大件组成及原理空调系统中的四大件组成及原理2009年08月17日星期一23:39空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。
1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。
整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进展换热。
所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。
根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种根本类型。
容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。
速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。
根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。
回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。
速度型压缩机有离心式。
从压缩机构造上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。
开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置〔传动带或联轴节〕与原动机相连接。
在伸出局部必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。
封闭式压缩机的构造是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,防止了泄漏制冷剂的可能。
这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。
封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。
半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。
全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。
现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。
〔1〕、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。
制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质〔水或空气〕带走。
冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
节流制冷工作原理
节流制冷工作原理
节流制冷是一种常见的制冷方式,它基于液体穿过节流装置(如节流阀)时发生的气化过程来吸收热量并将环境温度降低。
节流制冷的工作原理可以通过以下几个步骤来描述:
1. 压缩过程:制冷循环系统中的压缩机将低温、低压的制冷剂气体吸入,并将其压缩成高温、高压的气体。
这个过程会使制冷剂的温度升高。
2. 冷凝过程:高温、高压的制冷剂气体进入冷凝器,在冷凝器中散发热量,并且冷却变成高温、高压的液体。
这个过程中,制冷剂会从气体态转变为液体态,释放出热量。
3. 膨胀过程:高温、高压的液体制冷剂通过节流装置,如节流阀,进入蒸发器,并快速减压。
在膨胀过程中,液体制冷剂迅速蒸发,吸收周围环境的热量,使得蒸发器的温度降低。
4. 蒸发过程:蒸发器中的制冷剂液体逐渐蒸发成气体,从而吸收周围的热量。
蒸发过程中,制冷剂从液体态转变为气体态,完成了制冷过程。
5. 循环过程:制冷剂气体重新被压缩机吸入,从而重新开始一个制冷循环过程。
综上所述,节流制冷通过利用制冷剂在压缩、冷凝、膨胀和蒸
发过程中的物理性质变化,实现热量的吸收和释放,从而达到制冷的目的。
第九章 节流机构
电磁式 以电磁力为驱动源,传感器感受信号并传递给微电脑,
微电脑发出指令以调节驱动力,从而控制阀门的开度。
电动式 以电动机为驱动源控制阀门的开度。
目前使用最多的是四极 步进电动机驱动的电子 膨胀阀,该电子膨胀阀 由微型计算机控制,由 脉冲电动机驱动,制冷 剂流动方向为由下向左。 如图所示:
第9章 节流机构
9.2 热力膨胀阀
普遍用于氟利昂制冷系统中。 应用范围:
主要由阀体、感温包和毛细管组成。 主要结构:
工作原理:按照感温机构感受到的蒸发器出口制冷剂蒸气过热度的变
化来改变膨胀阀的开启度,自动调整流入蒸发器的制冷剂 流量,使制冷剂流量始终与蒸发器的热负荷相匹配。
作用: 利用蒸发器出口处制冷剂蒸气的过热度来调节制冷剂流量。
擦阻力而产生压降,管径越小 或管子越长则流动阻力越大, 流量就越小。
作用:节流降压。将高压液态制冷剂
降压为低压气态制冷剂,控制 蒸发器的供液量。
条件:以毛细管作节流元件,要求
制冷系统有稳定的冷凝压力 和蒸发压力。
适用 用于蒸发温度变化范围很小的小 范围:型全封闭式制冷装置中,一般用
作电冰箱、空调器和小型制冷装 置上使用的节流元件。
外平衡式热力膨胀阀的安装与工作原理
第9章 节流机构
第9章 节流机构
第9章 节流机构
外平衡式热力膨胀阀
9.3 毛细管
毛细管是最简单的节流装置,毛细管是一根有规定长度的直径很 细的紫铜管,它的内径一般为0.5~2mm,选择合适长度,加工成螺 旋状,以增大液体流动时的阻力。
原理:流体沿管内流动时,由于管摩
对高压制冷剂液体节流降压,使制冷剂一出阀孔就沸腾膨胀。 成为低温湿蒸气,再进入蒸发器。 内平衡式: 当制冷剂流经蒸发器的阻力较小时, 最好用内平衡式热力膨胀阀 外平衡式: 当蒸发器阻力较大时,超过0.03MPa 时,应用外平衡式热力膨胀阀
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节流机构节流是压缩式制冷循环不可缺少的四个主意过程之一。
节流机构的作用有两点:一是对从冷凝器中出来的高压液体制冷剂进行节流降压为蒸发压力;二是根据系统负荷变化,调整进入蒸发器的制冷剂液体的数量。
常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀以及阻流式膨胀阀(毛细管)等。
它们的基本原理都是使高压液态制冷剂受迫流过一个小过流截面,产生合适的局部阻力损失(或沿程损失),使制冷剂压力骤降,与此同时一部分液态制冷剂汽化,吸收潜热,使节流后的制冷剂成为低压低温状态。
一、手动节流阀手动膨胀阀和普通的截止阀在结构上的不同之处主要是阀芯的结构与阀杆的螺纹形式。
通常截止阀的阀芯为一平头,阀杆为普通螺纹,所以它只能控制管路的通断和粗略地调节流量,难以调整在一个适当的过流截面积上以产生恰当的节流作用。
而节流阀的阀芯为针型锥体或带缺口的锥体,阀杆为细牙螺纹,所以当转动手轮时,阀芯移动的距离不大,过流截面积可以较准确、方便地调整。
节流阀的开启度的大小是根据蒸发器负荷的变化而调节,通常开启度为手轮的1/8至1/4周,不能超过一周。
否则,开启度过大,会失去膨胀作用。
因此它不能随蒸发器热负荷的变动而灵敏地自动适应调节,几乎全凭经验结合系统中的反应进行手工操作。
目前它只装设于氨制冷装置中,在氟利昂制冷装置中,广泛使用热力膨胀阀进行自动调节。
二、浮球节流阀1、浮球节流阀的工作原理浮球节流阀是一种自动调节的节流阀。
其工作原理是利用一钢制浮球为启闭阀门的动力,*浮球随液面高低在浮球室中升降,控制一小阀门开启度的大小变化而自动调节供液量,同时起节流作用的。
当容器内液面降低时,浮球下降,节流孔自行开大,供液量增加;反之,当容器内液面上升时,浮球上升,节流孔自行关小,供液量减少。
待液面升至规定高度时,节流孔被关闭,保证容器不会发生超液或缺液的现象。
2、浮球节流阀的结构型式与安装要求浮球节流阀是用于具有自由液面的蒸发器,液体分离器和中间冷却器供液量的自动调节。
在氨制冷系统中广泛应用的是一种低压浮球阀。
低压浮球阀按液体在其中流通的方式,有直通式和非直通式两种。
直通浮球节流阀的特点是,进入容器的全部液体制冷剂首先通过阀孔进入浮球室,然后再进入容器。
因此,结构和安装比较简单,但浮球室的液面波动大。
非直通式浮球节流阀的特点是,阀座装在浮球室外,经节流后的制冷剂不需要通过浮球室而沿管道直接进入容器。
因此,浮球室的液面较平稳,但其结构与安装均较复杂。
目前我国冷冻机厂生产的浮球节流阀都是这种非直通式的。
这种浮球节流阀的结构是由壳体、浮球、杠杆、阀座、平衡管、阀芯和盖等组成。
浮球节流阀在安装时的要求是浮球室的气体平衡管应接在筒身上,而不应接在液体分离器的吸气管上。
液体平衡管不应接在液体分离器与蒸发器之间的供液管上,也不应接在低压循环贮液筒的氨泵吸液管上,以免浮球室内液面波动过大。
蒸发器中的液体往往呈气泡沸腾状态,致使气液混合物的密度显着降低,造成蒸发器中的实际液面要高于浮球室的液面,因此将浮球节流阀安装到蒸发器上时,最好把浮球节流阀适当降低一些。
浮球节流阀的管路系统中一般应装置液体过滤器(采用250孔/cm2的钢丝网),以保证进入浮球阀内的液体无杂质,避免阀门堵塞。
此外还要装设旁路手动节流阀,以便在浮球节流阀发生故障或清洗过滤器时仍可继续供液。
三、热力膨胀阀热力膨胀阀是氟利昂制冷装置中根据吸入蒸气的过热程度来调节进入蒸发器的液态制冷剂量,同时将液体由冷凝压力节流降压到蒸发压力的。
热力膨胀阀的型式很多,但在结构上大致相同。
按膨胀阀中感应机构动力室中传力零件的结构不同,可分为薄膜式和波纹管式两种;按使用条件不同,又可分为内平衡式和外平衡式两种。
目前常用的小型氟利昂热力膨胀阀多为薄膜式内平衡热力膨胀阀。
1、内平衡式热力膨胀阀:内平衡式热力膨胀阀一般都由阀体、阀座、阀针、调节杆座、调节杆、弹簧、过滤器、传动杆、感温包、毛细管、气箱盖和感应薄膜等组成。
感温包里灌注氟利昂或其它易挥发的液体,把它紧固在蒸发器出口的回气管上,用以感受回气的温度变化;毛细管是用直径很细的铜管制成,其作用是将感温包内由于温度的变化而造成的压力变化传递到动力室的波纹薄膜上去。
波纹薄膜是由很薄的(0.1~0.2mm)合金片冲压而成,断面呈波浪形,能有2~3mm的位移变形。
波纹薄膜由于动力室中压力的变化而产生的位移通过其下方的传动杆传递到阀针上,使阀针随着传动杆的上下移动而一起移动,以控制阀孔的开启度。
调节杆的作用是在系统调试运转中,用以调整弹簧的压紧程度来调整膨胀阀的开启过热度的,系统正常工作后不可随意调节且应拧上调节杆座上的帽罩,以防止制冷剂从填料处泄漏。
过滤网安装在膨胀阀的进液端,用以过滤制冷剂中的异物,防止阀孔堵塞。
至于其工作原理,我们首先分析一下热力膨胀阀工作时波纹薄膜的受力情况。
金属波纹薄膜受有三种力的作用,在膜片的上方,为感温包中液体(与其感受到的温度相对应的)的饱和压力P对膜片产生的向下推力P,在膜片的下方,受阀座后面与蒸发器相通的低压液体对膜片产生一个向上的推力P0(制冷剂的蒸发压力)和弹簧的张力W的作用。
此外还有活动零件之间的摩擦力等因素构成的作用力,因为其值甚小,在分析时可以忽略不计。
由以上分析可知,当三力处于平衡状态,即满足P=P0+W时,膜片不动,则阀口处于一定的开启度。
而当其中任何一个力发生变化时,就会破坏原有的平衡,则阀口的开启度也就随之发生变化,直到建立新的平衡为止。
当外界情况改变,如由于供液不足或热负荷增大,引起蒸发器的回气过热度增大时,则感温包感受到的温度也升高,饱和压力P也就增大,因此形成:P>P 0+W,这样就会导至膜片下移,使阀口开启度增大,制冷剂的流量也就增大,直至供液量与蒸发量相等时达到另一平衡。
反之,若由于供液过多或热负荷减少,引起蒸发器的回气过热度减小,使感温包感受到的温度也降低时,则饱和压力P 也就减小,因此形成:P<P0+W,这样就会导至膜片上移,使阀口开启度减小,制冷剂的供液量也就减少,直至与蒸发器的热负荷相匹配为此。
热力膨胀阀的工作原理就是利用与回气过热度相关的P力的变化来调节阀口的开启度的,从而控制制冷剂的流量,实现自动调节。
另外,从上述关系也可看出,调节不同的弹簧张力W,便能获得使阀口开启的不同过热度。
与调定的弹簧张力W相对应的制冷剂的过热度称为静装配过热度(又称关闭过热度)。
一般希望蒸发器的过热度维持在3~5℃的范围内。
2、外平衡式热力膨胀阀:外平衡热力膨胀阀与内平衡热力膨胀阀在结构上略有不同,其不同处是感应薄膜下部空间与膨胀阀出口互不相通,而且通过一根小口径的平衡管与蒸发器出口相连。
换句话说,外平衡热力膨胀阀膜片下部的制冷剂压力不是阀门节流后的蒸发压力,而是蒸发器出口处的制冷剂压力。
这样可以避免蒸发器阻力损失较大时的影响,把过热度控制在一定的范围内,使蒸发器传热面积充分利用。
内、外平衡式热力膨胀阀工作原理完全相同,只是适用的条件不同,如果蒸发器中制冷剂的压力损失较大,使用内平衡式热力膨胀阀时,就会造成蒸发器供液量不足,出口处气态制冷剂的过热度增大。
也就使蒸发器的传热面积的利用率降低,制冷量相应减小,所以在实际应用中,蒸发器压力损失较小时,一般使用内平衡式热力膨胀阀,而压力损失较大时(当膨胀阀出口至蒸发器出口制冷剂的压力降相应的蒸发温度降低超过2~3℃时),应采用外平衡式热力膨胀阀。
3、安装热力膨胀阀时应注意的问题①首先应检查膨胀阀是否完好,特别注意检查感温动力机构是否泄漏。
②膨胀阀应正立式安装,不允许倒置。
③感温包安装在蒸发器的出气管上,紧贴包缠在水平无积液的管段上,外加隔热材料缠包,或插入吸气管上的感温套内。
④当水平回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管项部;当水平回气管直径大于25mm时,感温包可扎在回气管下侧45°处,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。
⑤外平衡膨胀阀的平衡管一般都安装在感温包后面100mm处的回气管上,并应从管顶部引出,以防润滑油进入阀内。
⑥一个系统中有多个膨胀阀时,外平衡管应接到各自蒸发器的出口。
四、毛细管在电冰箱、空调器等小型制冷设备中,常用毛细管做节流装置,它主要是*其管径和长度的大小来控制液体制冷剂的流量以使蒸发器能在适当的状况下工作。
制冷工程中一般称内径0.5~2mm左右,长度在1~4m左右的紫钢管为毛细管。
与节流阀相比毛细管做为节流装置的优点是无运动件不会磨损不易泄漏、制造容易价格便宜、安装省事,缺点是流量小并不能随时随意进行人为调整。
在内径及长度已确定后,毛细管的流量主要受进、出口两侧即高、低压两端压力差大小的影响,与来液过冷度大小、含闪发气体多少以及管弯曲程度、盘绕圈数等也有关。
因此机组系统一定时,不能任意改变工况或更换任意规格的毛细管。
据有关实验表明,在同样工况和同样流量条件下,毛细管的长度与其内径的4.6次方近似成正比,即L1/L2=(d1/d2)4.6当环境温度升高或制冷剂充加量过多时,冷凝器压力变高,毛细管流量增大会使蒸发器压力及蒸发温度随之升高。
反之,当环境温度降低或制冷剂充加量不足时,冷凝器压力变低,毛细管流量减小会使蒸发器压力及蒸发温度随之降低,导致制冷量下降,甚至降不到所需的温度。
因此,采用毛细管的制冷设备,必须根据设计要求严格控制制冷剂的充加量。
例如200L左右的电冰箱加R12量在150克左右,上下偏差不大于5克。
一般系统的首次充液量M可近似按下式确定:M=20+0.6V(克)式中:V—蒸发盘管内容积(cm3)毛细管工作原理:当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压力状态变化,过冷液体随压力逐渐降低而变为相应压力的饱和液体,称为液相段,其压力不大且呈线性变化。
从毛细管中出现第一个气泡至毛细管末端,称为气流共存段,其饱和蒸气的含量沿流动方向逐步增加而压力呈非线性变化。
越到毛细管末端,单位长度的压力越大。
当压力降到低于其相应的饱和压力时,就要产生闪发现象,使制冷剂液体自身蒸发降温,也就是说,随着压力的降低制冷剂的温度相应降低。
制冷剂通过毛细管的流量随入口压力的增加而增加,同时随蒸发器压力的降低而增加,在达到极限值时,其流量不再随压力的变化而增大。
通过改变毛细管的长度或内径,可以调整空调器的蒸发温度,提高蒸发温度,可以缩短毛细管的长度或增大内径,反之,如果要降低蒸发温度,可加长毛细管或减小其内径。
在特定的工况下,毛细管与制冷剂充注量匹配,使制冷装置的工作状态达到最佳。
且当压缩机停机后,系统内高低压力能通过毛细管迅速达到平衡,有利于压缩机的再次启动。
但,它对于制冷系统工况的变化适应性差,不能在各种情况下处于最佳状态。
且由于内径小,容易被脏物和水分堵塞,因此制冷系统必须保证内部清洁、干燥,并在毛细管前使用过滤器。