R22压焓图解读

合集下载

压焓图解读

压焓图解读

压焓图解读在制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。

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、临界点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、六组等参数线制冷剂的压-焓(LgP-E)图中共有八种线条:等压线P(LgP),等焓线(Enthalpy),饱和液体线(Saturated Liquid),等熵线(Entropy),等容线(Volume),干饱和蒸汽线(Saturated Vapor),等干度线(Quality),等温线(Temperature) (1)等压线:图上与横坐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)等焓线: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)等温线: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)等熵线: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)等容线:图上自左向右稍向上弯曲的虚线为等比容线。

R22压焓图

R22压焓图

【实验内容】
1、充注制冷剂; ① 系统抽真空。在充气口处按真空泵。连续抽气,待真空度达 10-6toor,且稳定不变时,抽真空结束。 ② 充加制冷剂。将制冷剂铜瓶用软管与充气阀连接,钢瓶倒立着。调节阀门开度,制冷剂液体流 入系统,根据压力表指示来控制充加量。当压力表 a 指示到 10.2Mpa 时,关闭钢瓶阀门,启动 压缩机,压力开始下降,稳定到某一数值。如压力为 6×104~8×104pa,就表示充气量合适。此 时,关闭充气阀 6,充气结束。
c· 冷凝器出口压力表、出口温度计。
d· 蒸发器进口压力表、进口温度计。
b1a
c
dLeabharlann 245图 3-9-2
制冷循环系统的实验装置,如图 3-9-2 所示。各部件之间用紫铜管连接。系统内充入一定量的制冷剂 R12 (或 R22)后,充后阀 6 关闭。后动压缩机,工质就沿 1—2—3—4—5—1 的方向循环流动。毛细管为管径 1mm 左右(内径 0.5—1mm)细铜管,它在系统中起节流阀的作用。系统内要求水分和杂质的含量应在 2×10-5 以
理论制冷循环过城可以请楚地表示在压——焓图上。见图 3-9-1,图中点 1 表示制冷剂工质进入压缩机的 状态,它是对应于蒸发温度 t0 的饱和蒸汽。对应的饱和压力 p0,实际循环中制冷剂工制裁进入压缩机的状态 p0 压力下的过热蒸汽状态。点 2 表示制冷剂出压缩机的状态,也就是进制冷凝器时的状态。点 3 表示制冷剂 出冷凝器的状态,它是与冷凝温度 tk 和冷凝压力 pk 相对应的饱和液体。过程线 2—2,和 2,—3 分别表示制冷 剂在冷凝器中的冷却和冷凝过程。点 4 表示制冷剂出节流阀的状态,也就是进入蒸发器时的状态。过程 3—4
为制冷剂通过节流阀时的节流过程。在这一过程中,制冷剂的压力由 pk 降到 p0,温度由 tk 降到 t0,并进入气 液两相区(即温蒸汽区),节流过程为不可逆过程,故用一虚线表示。过程线 4—1 表示制冷剂在蒸发器中等 湿、等压气化过程,液体制冷剂吸取被冷却物质的热量不断气化,直到全部变为饱和蒸气为止。这样,制冷

R22压焓图解读

R22压焓图解读

压焓图解读在制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。

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、临界点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、六组等参数线制冷剂的压-焓(LgP-E)图中共有八种线条:等压线P(LgP),等焓线(Enthalpy),饱和液体线(Saturated Liquid),等熵线(Entropy),等容线(Volume),干饱和蒸汽线(Saturated Vapor),等干度线(Quality),等温线(Temperature)(1)等压线:图上与横坐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)等焓线: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)等温线: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)等熵线: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)等容线:图上自左向右稍向上弯曲的虚线为等比容线。

(推荐)压焓图解读

(推荐)压焓图解读

压焓图解读在制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。

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、临界点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、六组等参数线制冷剂的压-焓(LgP-E)图中共有八种线条:等压线P(LgP),等焓线(Enthalpy),饱和液体线(Saturated Liquid),等熵线(Entropy),等容线(Volume),干饱和蒸汽线(Saturated Vapor),等干度线(Quality),等温线(Temperature)(1)等压线:图上与横坐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)等焓线: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)等温线: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)等熵线: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)等容线:图上自左向右稍向上弯曲的虚线为等比容线。

压焓图解读原创

压焓图解读原创

压焓图解读原创压焓图(p,h)一、压焓图的用途相变制冷是利用制冷剂的状态变化实现的,制冷剂在不同的状态时具有不同的特性,为方便科学研究以及工程计算,将工质的状态参数绘制在一张曲线图上,p,h图是比较常用的一种。

二、压焓图介绍名词解释:焓的定义:把制冷剂的内能与制冷剂流动过程中所传递能量之和定义为制冷剂的焓。

表达式:h,u,pvh:表示1kg制冷剂的焓(比焓);u:表示1kg制冷剂的内能;pv:表示1kg制冷剂流动过程中传递的能量。

(p-压力,v-比体积)。

从焓的表达式中可以看出u代表1kg工质的内能,是储存于工质的内部的能量,pv 是1kg工质移动时传递的能量。

也就是说,当1kg工质通过一定的界面流入系统时储存在其内部的内能随工质进入系统,同时还把从外部功源获得能量带进系统,因此,系统中因为引进1kg工质所获得的总能量是内能与传递的能量之和。

熵的定义:表示工质温度变化时,热量传递的程度,用S表示,单位kJ/kg•K。

表达式:dQ/dT (dQ-表示热量的变化,dT表示温度的变化)。

目前熵这个参数在空调系统热力计算或参数确定时用的很少。

干度x:表示系统中制冷剂蒸汽与液体的变化关系(数值范围0~1)。

当干度x=1时,说明制冷剂均以饱和蒸汽的形式存在,当干度x=0时,说明制冷剂均以液态形式存在。

干度在0与1之间变化,表示制冷剂蒸汽与液体的变化过程。

等压线:在压焓图上即为水平线。

等焓线:在压焓图上即为垂直线。

等温线:在两相区为水平线,在过冷液体区为略向左上方延伸的上凹曲线,接近于垂直,在过热蒸汽区等温线是向右下方延伸的下凹曲线。

等比容线:在过热蒸汽区为向右上方延伸的下凹曲线。

等比熵线:在过热蒸汽区为向右上方延伸的下凹曲线,斜率大于等比容线。

过热蒸汽区:等干度线x=1的右侧区域为过热蒸汽区(不存在液态制冷剂)。

过冷液体区:等干度线x=0左侧区域为过冷液体区(不存在液态制冷剂)。

两相区:在等干度线x=0与x=1之间的区域为两相区,在两相区内制冷剂液体与制冷剂蒸汽共存。

R22压焓图解读doc资料

R22压焓图解读doc资料
(5)等容线: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)等干度线: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
窗体顶端
窗体底端
References
添加引用:
登录并发表回答
取消
在谷歌搜索压焓图英文按钮代表的意思
正在发表回答,请稍候……
您输入的内容将会在您成功登录之后自动发表。
回答
按时间排序按投票数排序
0
semikio23 2009-3-10 17:35:1660.212.225.*举报
自由焓
自由焓
free enthalpy
(3)优惠多c) 1点沿等熵线与L2的交点就是2。
d) 3点沿等焓线与L1的交点就是4。
以上指的是理想循环。
压焓图英文按钮代表的意思[科技]
悬赏点数101个回答147次Fra bibliotek览0zhangweiwei06020 2009-3-10 17:34:03118.26.160.*举报
压焓图英文按钮代表的意思
回答
1、临界点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;

02-压焓图解读

02-压焓图解读

压焓图该图纵坐标是绝对压力的对数值lnp(图中所表示的数值是压力的绝对值),横坐标是比焓值h。

1、压焓图曲线的含义压焓图曲线的含义可以用一点(临界点)、二线(饱和液体线、饱和蒸汽线)、三区(液相区、两相区、气相区)、五态(过冷液状态、饱和液状态、过热蒸汽状态、饱和蒸汽状态、湿蒸汽状态)和八线(等压线、等焓线、饱和液线、饱和蒸汽线、等干度线、等熵线、等比体积线、等温线)来概括。

2、临界点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。

3、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。

4、六组等参数线制冷剂的压-焓(LgP-E)图中共有八种线条:等压线P(LgP) 等焓线(Enthalpy) 饱和液体线(Saturated Liquid) 等熵线(Entropy)等容线(Volume)干饱和蒸汽线(Saturated Vapor) 等干度线(Quality) 等温线(Temperature)(1)等压线:图上与横坐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)等焓线: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)等温线: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。

制冷原理与压焓图图文详解

制冷原理与压焓图图文详解

制冷原理与压焓图图文详解发布时间:2018-04-16 11:33℉与℃的换算F=9/5C+32,C=5/9(F-32)式中 F-华氏温度,C-摄氏温度。

显热:显热即指引起物质温度变化的热量;如果加热某种物质,使其温度升高,则加入的热量称为显热;同样地,如果冷却某种物质,使其温度降低,则释放的热量也称为显热;显热可以通过温度的变化测量出来。

潜热:使物质状态发生改变,而不改变温度的热量称为潜热。

这种物质“状态的改变”可以是固态和液态之间的转变,也可以是液态和气态之间的转变。

制冷是释放热量的过程。

制冷机组的重要组成部分有哪些:1)压缩机2)冷凝器3)膨胀阀4)蒸发器5)制冷剂压缩机有两大重要作用:1)使制冷剂在系统中循环;2)将低压的制冷剂蒸气压缩至较高的冷凝压力,以便于凝结成液体。

冷凝器提供了换热表面和贮存空间用于:1)将潜热和显热从高压制冷剂传递给冷却水;2)贮存足够的液体在冷凝器和膨胀阀之间形成液封阻隔蒸气。

膨胀阀的作用?膨胀阀是截流元件的一种。

来自冷凝器的高压液体流经膨胀阀后转变成低压的气/液体混合物。

蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。

在液态向气态的转变过程中吸收潜热。

这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。

制冷剂是一种物质,它可以在一定的温度下蒸发,从液态转变成气态,同时吸收热量达到制冷目的。

通常要得到70 ~150 ℉冷冻水的话,蒸发温度通常在40 ~80 ℉。

该蒸发过程的压力一定要合理。

制冷剂必须根据实际的温度需要来选择。

饱和蒸气:蒸气和液体之间存在着相互的联系。

饱和点:指某种物质在指定压力下的沸腾温度。

饱和:某种物质在其饱和温度和压力下,处于饱和的气/液混合状态。

过热:指某种气态物质,其温度高于其饱和温度,高出饱和温度的值即是过热度。

过冷:指某种液体温度低于其饱和温度,低于饱和温度的值即是过冷度。

制冷循环示意图蒸气压缩高温、高压的制冷剂蒸气排入冷凝器。

当高温气体与冷的管壁接触时,它首先释放显热(过热)成为饱和气体。

压焓图怎样看

压焓图怎样看
制冷剂吸收蒸发器中被冷却介质的热量,在压力 P 0, t 0 下沸腾,到达状态点 1 ,为饱和蒸汽状态,当压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸汽之前,为了不将液滴带入压缩机,通常制冷剂在蒸发器中完全蒸发后仍要继续吸收一部分热量,实际上压缩机吸入的是过热饱和蒸汽, 1-2 为过热过程。点 2 为压缩机吸气点。过点 2 ,压缩机将过热蒸汽压缩,到达点 3 。由于压缩机压缩作功,使制冷剂蒸汽压力升高到 P k ,温度升高到 t 3 , 2-3 为压缩过程。点3为压缩机排气点,制冷剂仍处于过热蒸汽状态。进入冷凝器的过热蒸汽首先将部分热量释放给外界冷却介质,在等压下变成饱和蒸汽,达到点 4 , 3-4 为冷却过程,然后再在等温等压下继续放热,直至冷凝成饱和液体,到达点 5 状态, 4-5 为冷凝过程。
在制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。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、临界点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。
实际循环中不仅存在制冷剂蒸汽过热,而且还存在制冷剂液体过冷的问题。制冷剂液体温度低于同一压力下饱和状态的温度称为过冷,其温度差称为过冷度。过冷度的大小取决于冷凝系统的设计和制冷剂与冷却介质之间的温差。在具有过冷的循环中,过冷度越大,对循环越有利。它可以使单位制冷量增加,从而导致制冷系数增加。 5-6即为过冷过程。冷凝后的制冷剂经过膨胀阀,节流降压降温,使制冷剂压力由 P k 降至 P 0 ,温度由过冷温度降至 t 0 ,并进入气液两相区。经过膨胀阀时,制冷剂焓值不变。但膨胀阀节流是一个不可逆的过程,故6-7节流过程用虚线来表示。冷凝后的制冷剂液体通过膨胀阀进入蒸发器,两相混合物中的液体在蒸发器中蒸发,从被冷却介质中吸取它所需要的汽化潜热,而混合物中的蒸汽通常称为闪发蒸汽,它在被压缩机重新吸入之前不再起吸热作用。

制冷剂的压焓图

制冷剂的压焓图

制冷剂的压焓图在制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。

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 、临界点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 、六组等参数线制冷剂的压-焓图中共有八种线条:等压线P、等焓线、饱和液体线等熵线等容线、干饱和蒸汽线、等干度线等温线(1)等压线:图上与横坐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)等焓线: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)等温线: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)等熵线: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)等容线: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)等干度线: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。

用压焓图这样进行制冷系统故障的分析,简单易懂!

用压焓图这样进行制冷系统故障的分析,简单易懂!

⽤压焓图这样进⾏制冷系统故障的分析,简单易懂!⼀、压⼒– 焓图概念1、压焓图概述1)图中有三个区域,分别表⽰液体-混合物- 蒸⽓2 )这些区域⽤蓝⾊的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做饱和曲线。

在半圆形区域内,制冷剂达到热平衡,以蒸⽓和液体的混合物形式存在。

3)混合物中的蒸⽓含量从0%(饱和半圆的左侧)变为99%以上(半圆的右侧)。

4)在饱和曲线的左外侧,制冷剂仅以液体形式存在。

在饱和曲线的右外侧,制冷剂仅以蒸⽓形式存在。

2、压焓图与制冷循环现在我们⽤Log(P)-h 图来表现⼀个制冷循环。

⼆、压焓图分析冷媒不⾜压缩机电流:因为冷媒少,流经压缩机的冷媒也少,因此压缩机负荷⼩,电流⼩。

⾼压压⼒:制冷系统⾥⾯的制冷剂少,没有⾜够的制冷剂在冷凝器⾥⾯,所以⾼压要低。

低压压⼒:低压也低,原因跟⾼压⼀样;排⽓温度(壳体温度):冷媒少,系统的回⽓过热多⼤,压缩机的排温也升⾼;冷媒循环量少了,压缩机的冷却效果差,所以压缩机内冷却条件差。

吸⽓温度(过热度):因为冷媒少,蒸发过早的结束,导致蒸发器后端的制冷剂都在吸收热量,过热度就增⼤,吸⽓温度就⾼。

压焓图:三、压焓图分析冷媒过多压缩机电流:因为冷媒多,流经压缩机的冷媒也多,因此压缩机负荷⼤,电流⼤。

⾼压压⼒:制冷系统⾥⾯的制冷剂多,占据了冷凝器的换热⾯积,所以⾼压要低。

低压压⼒:低压也⾼,原因跟⾼压⼀样;排⽓温度(壳体温度):冷媒多,系统的回⽓过热多⼩,压缩机的排温也升⾼;冷媒循环量多了,压缩机的冷却效果好,所以压缩机内冷却条件好。

吸⽓温度(过热度):因为冷媒多,蒸发器⾥⾯的冷媒不能全部蒸发,导致蒸发器后端甚⾄吸⽓管的制冷剂都在吸收热量,过热度基本没有,吸⽓温度就低。

压焓图:四、压焓图分析蒸发不良故障压缩机电流:因为低压侧蒸发不良,吸⼊压缩机的⽓体量较少,所以压缩机的负荷⼩了,压缩机的电流也⼩⾼压压⼒:低压压⼒降低,在同样压缩⽐的条件⼩,排⽓压⼒就低,⾼压压⼒也就低。

压焓图画法(详细介绍“制冷”)共9张

压焓图画法(详细介绍“制冷”)共9张
汽线相交的点为3点。
6、找点4,PK等压线与饱和液 体线相交的点为4点。
8、找点5,通过4’点作等焓线 与P0等压线相交的点为5点。
2
1
过热温 度线
h
7、找点4’,PK等压线与过冷温度线相 交的点为4’点。(tp=tps-△tC)
9、将1’、1、2、3、4、4’、5各点相连即 为实际制冷循环的理论压焓图
3、找点1,P0等压与过热温度线的相交点为1点。
7、找点42’,-P3K等等压压线放与热过冷降温温度线冷相却交的过点程为4’点。
4-4’等压放热降温过冷过程
1、根据已知条件画P0与 PK的等压线
画实际制冷循环的理论压焓图步骤:
13、 -4等根压据放已3热知-4恒条等温件液画压化P放0过与程热PK恒的等温压液线 化过程
4-5等焓绝热降压过程
5-1’等压吸热恒温气化过程
P 4’
4
3
2
5
1’ 1
H
实际制冷循环的理论热力特性过程(有过
冷、过热)
二、学绘画制冷循环压焓图
画理想制冷循环的理论压焓图步骤:
1、根据已知条件画P0与 PK的等压线
2、找点1, P0等压线与干饱和蒸汽线的相
交点为1点。
P
3、找点2,通过点1作等熵线并与PK等
2、找点1’,P0等压线与干饱和蒸汽线的相交点为1’点。
理想制冷循环的理论热力特性过程(无过冷、过热)
P
6、找点4,PK等压线与饱和液体线相交的点为4点。
76、 、找找点点441’,,-PP2KK等等等压压熵线线与压与饱过缩和冷液热温体度力线线相相过交交程的的点点为为44点’点。。
二、学绘画制冷循环压焓图
画实际制冷循环的理论压焓图步骤:

压焓图解读

压焓图解读

压焓图解读在制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。

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、临界点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、六组等参数线制冷剂的压-焓(LgP-E)图中共有八种线条:等压线P(LgP),等焓线(Enthalpy),饱和液体线(Saturated Liquid),等熵线(Entropy),等容线(Volume),干饱和蒸汽线(Saturated Vapor),等干度线(Quality),等温线(Temperature)(1)等压线:图上与横坐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)等焓线: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)等温线: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)等熵线: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)等容线:图上自左向右稍向上弯曲的虚线为等比容线。

r22压焓图

r22压焓图

r22压焓图简介r22(又称为氟氯二碳化物)是一种常用于制冷和空调系统的氟氯烃。

它具有较高的热效率和压缩能力,被广泛应用于商业和工业领域。

压焓图是一种常用的工程图表,用于描述制冷剂在不同压力和温度下的相态和性质。

本文档将介绍r22的压焓图的绘制方法和分析。

压焓图的概念压焓图是以压力和焓为坐标轴的图表,用来描述制冷剂在不同状态下的性质。

压力是制冷剂的压力,而焓是制冷剂的比焓(单位质量的能量)。

通过观察压焓图,我们可以了解制冷剂在不同压力和温度下的相态和性质,如饱和蒸汽线、过冷区、过热区等。

r22压焓图的绘制方法要绘制r22的压焓图,我们需要以下数据:1.温度和对应的饱和蒸汽压力值;2.温度和对应的饱和液体压力值;3.温度和对应的过冷度。

根据这些数据,我们可以画出压力-温度图和压力-比焓图。

压力-温度图压力-温度图是在常规坐标轴中绘制的,横坐标是温度,纵坐标是压力。

我们需要先绘制饱和蒸汽线和饱和液体线。

饱和蒸汽线是制冷剂从液体到蒸汽相变的曲线。

在压力-温度图中,可以通过查阅r22的饱和蒸汽表得到各个温度下的饱和蒸汽压力值,将这些点连成曲线即可。

饱和液体线是制冷剂从蒸汽到液体相变的曲线。

同样地,我们可以通过查阅r22的饱和蒸汽表得到各个温度下的饱和液体压力值,将这些点连成曲线即可。

在压力-温度图中,我们还可以绘制出冷凝过程的等温线、等熵线等,以便更好地了解制冷剂的性质和工作过程。

压力-比焓图压力-比焓图是以压力和比焓为坐标轴的图表。

比焓是单位质量的能量,可以通过以下公式计算:h = cp * (T - T0)其中,h为比焓,cp为定压比热容,T为温度,T0为参考温度。

常见的r22比焓表中,相应的定压比热容和参考温度已给出。

我们需要先绘制饱和蒸汽线和饱和液体线,方法与压力-温度图类似。

然后,我们可以通过计算得到各个温度点处的比焓值,将这些点连成曲线即可。

在压力-比焓图中,我们还可以绘制出冷凝过程的等温线、等熵线等。

快速方便看压焓图

快速方便看压焓图

教你如何看压焓图制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。

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、临界点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)等压线: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)等焓线: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)等温线: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)等熵线: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)等容线: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)等干度线: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。

没错!这就是压焓图,你懂了吗?

没错!这就是压焓图,你懂了吗?

没错!这就是压焓图,你懂了吗?来源:制冷百科版权归原作者所有本⽂带您全⽅位了解压焓图。

⼀、纯物质的特性纯物质的特性可以绘制成图表:1、压⼒ – 温度图(P - T图)2、温度 – 熵图(T - S 图)3、温度 – 焓图(T - h 图)4、压⼒ – 焓图(P - h 图)注意:压⼒ – 焓图经常⽤于制冷和空调系统。

现在举例如下:1、温度 – 焓图(T-h 图)⽔的温度 – 焓图(不同压⼒)2、压⼒ – 温度图(CO2 相态图)CO2 的压⼒ – 温度图3、压⼒ – 焓图(P-h 图)4、压⼒ – 焓图(P-h 图)1、压⼒-焓图是纯物质的特性图。

2、图中包含物质的⼀些更为重要的特性,例如温度、压⼒、⽐容、密度、⽐热、焓或熵。

5、P-h 图和 Log(P)-h 图⼆、压⼒ – 焓图(Log(P)-h 图)压焓图(lgp-h图)指压⼒与焓值的曲线图,,压焓图以绝对压⼒为纵坐标(为了缩⼩图的尺⼨,提⾼低压区域的精度,通常纵坐标取对数坐标),以焓值为横坐标。

压焓图是分析蒸⽓压缩式制冷循环的重要⼯具,常⽤于制冷循环设计、计算和分析。

如下图所⽰:图中有三个区域,分别表⽰,液体-混合物- 蒸⽓这些区域⽤蓝⾊的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做饱和曲线。

在半圆形区域内,制冷剂达到热平衡,以蒸⽓和液体的混合物形式存在。

混合物中的蒸⽓含量从 0%(饱和半圆的左侧)变为 100%(半圆的右侧)。

在饱和曲线的左外侧,制冷剂仅以液体形式存在。

在饱和曲线的右外侧,制冷剂仅以蒸⽓形式存在。

2、压焓图与制冷循环现在我们⽤ Log(P)-h 图来表现⼀个制冷循环。

3、详细理解压焓图我们来看看如何阅读真正的制冷剂——R134a 的压焓图1)等温线的绘制2)等容线的绘制3)等熵线的绘制4)等湿线的绘制5)完整的压焓图在压焓图上,我们可以把它分为:⼀点、⼆线、三区、五态、六线。

⼀点:指临界点,临界点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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

压焓图解读在制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。

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、临界点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、六组等参数线制冷剂的压-焓(LgP-E)图中共有八种线条:等压线P(LgP),等焓线(Enthalpy),饱和液体线(Saturated Liquid),等熵线(Entropy),等容线(Volume),干饱和蒸汽线(Saturated Vapor),等干度线(Quality),等温线(Temperature)(1)等压线:图上与横坐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)等焓线: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)等温线: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)等熵线: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)等容线: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)等干度线: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压焓图画线压焓图是以焓值为横坐标,以压力为纵坐标的坐标图。

对于制冷工况来说,有四个重要的点,压缩机吸气温度点1,压缩机排气温度点2,冷凝器出口温度3,蒸发器入口温度4。

可以这样来确定:a)确定蒸发压力和冷凝压力,按蒸发和冷凝的温度确定也可以。

就可以在压焓图上画好两条横线L1和L2。

b) 确定过冷度和过热度。

过冷度是冷凝温度与冷凝器出口温度的差值。

过热度是压缩机吸气温度与蒸发温度的差值。

蒸发压力线L1对应的压缩机吸气温度点就是1,冷凝压力线L2对应的冷凝器的出口温度点就是3。

c) 1点沿等熵线与L2的交点就是2。

d) 3点沿等焓线与L1的交点就是4。

以上指的是理想循环。

压焓图英文按钮代表的意思[科技]悬赏点数10 1个回答147次浏览zhangweiwei060202009-3-10 17:34:03 118.26.160.* 举报压焓图英文按钮代表的意思回答登录并发表回答取消在谷歌搜索压焓图英文按钮代表的意思回答按时间排序按投票数排序semikio232009-3-10 17:35:16 60.212.225.* 举报自由焓自由焓free enthalpy热力学函数之一,是判断等温、等压下冶金反应的方向及平衡态的依据。

有的书刊上称它为:吉氏自由能(Gibbs free energy)。

自由焓计算是冶金过程热力学的中心内容和基本手段。

自由焓G 的定义是:(1)式中G为自由焓(焦),H为焓(焦),S为熵(焦/开),T为绝对温度(开)。

以上各参量一般均取1摩尔的值。

对纯物质,自由焓与物质的化学本性及其状态以及所处的温度、压力有关。

对固体或距临界温度较远的液体,压力的影响可忽略不计。

对溶液而言,自由焓还与溶液的组成有关。

由A及B组成的二元溶液,其自由焓G:(2)式中,强Α、强B为组元A、B的偏摩尔自由焓,即化学势,也即在恒温恒压下加入1摩尔该组分到极大量的给定浓度溶液内所引起的自由焓变化。

nΑ、nB为组分A和B的摩尔数。

自由焓变量一个等温过程或反应的自由焓变量ΔG根据式(1)为:(3)在等温等压下一个过程或反应能否自发地进行,取决于自由焓变量ΔG是负值还是正值。

ΔG为负值的反应可以进行;负值越大,则该反应进行的趋势越大。

两个同类型反应,其进行的先后顺序取决于其ΔG负值的大小,负值大的反应优先进行。

当ΔG=0,该反应达到平衡,也即反应向正方向进行的速度与向反方向进行的速度相等。

对反应方程式方括弧[A]表示溶于金属液中的A,也可用峎表示;而圆括弧(C)表示溶于炉渣中的C,在中国也有用哫表示的。

其平衡常数K为:(4)式中,aΑ、aC、pD分别代表平衡时组分A、C的活度和气体组分D的分压(大气压);B因是纯固体物质,其活度为1,故从略。

反应的平衡常数K 与其标准自由焓变量ΔG°的关系式为:(5)式中R为气体常数,其值为8.314焦/(开·摩尔)。

标准自由焓变量ΔG°是反应物质和产物都处于标准状态下的自由焓变量。

对气体来说,其标准态为1大气压下的纯气体。

对溶液来说,其标准态可采用纯物质或1%浓度溶液。

对非标准态的反应,可用等温方程式计算其ΔG:(6)J和K相似,但用实际的活度或压力来表达。

根据上列反应方程式,顺便指出,下面谈到的ΔG或ΔG°,均用自由焓或标准自由焓,而将“变量”二字省略。

谈到G 时用自由焓的绝对值即绝对自由焓。

化合物的标准生成自由焓ΔG°可用298K的标准生成焓ΔH圏、标准熵S圏和热容Cp求出,其计算公式为:(7)a、b为热容Cp与温度T关系式的常数;当只用两项式时:(8)(9)ΔS圏可用反应物及产物的标准熵S圏求出:(10)上列各式中,v为反应方程式中各物质的系数也即其摩尔数。

下标p表示产物,r表示反应物。

化合物的标准生成自由焓也可用式(11)求出:(11)式中的ΔH0和I是常数,可用已知的两个温度的该化合物的ΔG°值求出。

ΔH0也可用式(12)由已知某一温度该化合物的ΔH°求出:(12)溶解自由焓某元素溶于金属液成为冶金熔体,其溶液生成自由焓称为溶解自由焓。

由于活度有不同标准状态,因之标准溶解自由焓根据标准态的不同而有不同值。

可以证明:①对纯物质标准态,ΔG°=0。

高浓度合金熔体,熔渣(以氧化物为组分)等通常采用纯物质标准态。

②对重量1%浓度溶液的标准态,其标准溶解自由焓用ΔG婶表示:(13)式中,M1为溶剂的分子量,M2为溶质的分子量,γ°为1%浓度标准溶液中溶质按拉乌尔定律计算的活度系数。

对铁液来说,式(13)可写为式(14):(14)铁液及钢液通常采用重量1%浓度溶液的标准态。

③对1%摩尔浓度溶液的标准态,其标准溶解自由焓用ΔG婶(摩)表示:(15)有色金属的熔体多采用1%摩尔浓度溶液的标准态。

两种1%浓度溶液的标准溶解自由焓的相互转换关系式为:(16)化学反应的标准自由焓根据参加反应的物质的标准生成自由焓及标准溶解自由焓按式(17)计算(单质的标准生成自由焓ΔG°=0):(17)或更通用的表达式为:(18)显然,在式(18)中,反应方程式右方的产物采用正号,而左方的反应物采用负号。

对于有溶液参加的反应,由于标准溶解自由焓有不同标准态而有不同值,算出的反应标准自由焓ΔG°也有不同值,但无论采取任何标准态,利用等温方程式在给定条件下计算的自由焓ΔG是相同的。

按上列方法算出的反应标准自由焓是多项式。

利用回归分析法可求出常用的二项式,用以绘制各种化合物(氧化物、硫化物、氯化物、氟化物、碳化物、氮化物等)的以Ellingham-Richardson命名的ΔG°对T 关系图(见氧势图)。

为了便于运算,已有专门书籍将各单质及各种化合物不同温度的H、Cp、S、G 等按表列出。

任何冶金过程及反应的上列有关热力学函数的变量均可按类似的通用表达式(18)进行计算。

自由焓的应用冶金反应经常是有多相参加的反应。

改变自由焓是控制冶金反应方向及平衡态的手段。

通过改变四个因素,即①温度、②活度、③压力及④添加剂可以变更反应自由焓,由正变负,由大变小,从而可选择地使某些反应优先进行,某些反应推迟进行,或创造条件使不能进行的反应可以进行,以达到预期结果。

当反应达到平衡时,利用平衡常数可以调整产物的组成。

由等温方程式可理解,改变反应进行时的温度、压力或参加物质的活度(或三种因素同时改变),可改变反应自由焓。

添加剂的作用可用碳作为添加剂对高钛渣(或金红石)氯化时自由焓的变化加以说明。

难以进行的式(19)通过加入碳作添加剂变为极易进行的式(20):(19)< (20)利用化合物生成自由焓数据绘制的Ellingham-Ric-hardson图,直接示出同类化合物稳定性大小的相对次序,给出氧化-还原的转化温度,为研究和分析同类型化学反应的相互关系提供依据。

溶于铁液内各元素以O2直接氧化的ΔG°对T的关系见图,用以研究分析:①炼钢过程中杂质元素氧化的先后顺序;②进行元素选择性氧化的可能性和条件;③元素脱氧能力强弱的比较;④电弧炉炼钢时合金元素加入的先后顺序等等。

其他如焙烧、氯化等过程都可运用类似的生成自由焓对温度的关系图进行综合分析。

Ellingham-Richardson图一般用标准生成自由焓ΔG°绘出,但对实际生产问题则必须利用等温方程式具体计算出的自由焓ΔG进行分析。

相关文档
最新文档