第八章:制冷设备
制冷设备的工作原理
制冷设备的工作原理制冷设备是现代生活中非常重要的一种设备,它广泛应用于家庭、商业和工业领域。
制冷设备的工作原理涉及到热力学和热传递的基本知识。
本文将详细介绍制冷设备的工作原理,帮助读者了解制冷设备的运行机制。
一、制冷循环制冷设备的工作原理基于制冷循环,它是一个反复循环的热力学过程。
制冷循环中的关键组件包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
通过这些组件的协同作用,制冷设备可以将热量从室内或被冷却物体中移除,实现室内温度的降低。
在制冷循环中,制冷剂负责传递热量。
当制冷剂进入蒸发器时,它吸收室内空气或物质的热量,从而使室内温度降低。
在吸收热量后,制冷剂变为气态。
然后,制冷剂经过压缩机被压缩为高压气体,并进入冷凝器。
在冷凝器中,制冷剂通过与外界空气或水的接触,释放热量并冷却下来。
这个过程中,制冷剂从气态变为液态。
接下来,液态制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,重新开始循环。
二、压缩机的作用压缩机是制冷设备中的核心组件之一,它的作用是将低压气体制冷剂压缩成高压气体。
压缩机利用机械能提供的功率,将制冷剂压缩,使其温度和压力升高。
高压气体制冷剂能够更好地释放热量,从而实现制冷效果。
压缩机的种类有很多,常见的有活塞式压缩机和螺杆式压缩机。
活塞式压缩机通过往复运动将气体压缩,而螺杆式压缩机则利用螺杆的旋转将气体压缩。
三、冷凝器和蒸发器的作用冷凝器是制冷设备中的另一个重要组件,它的作用是将高温高压的气态制冷剂转化为低温高压的液态制冷剂。
冷凝器通常通过将制冷剂与外界空气或水接触,实现热量的传递和冷却。
当制冷剂冷却下来并转变为液态时,热量会被释放到外界。
蒸发器是制冷设备中另一个重要的组件,它的作用与冷凝器相反。
蒸发器接收冷凝器中的液态制冷剂,通过与室内空气或物质接触,使制冷剂吸收热量并蒸发为气态。
这个过程会使得室内温度下降,起到制冷的效果。
四、膨胀阀的作用膨胀阀是制冷循环中的一个重要组件,它的作用是控制制冷剂从高压侧流向低压侧的速度。
制冷原理制冷设备
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该冷凝器空气流量不 大,耗水量也很少; 循环水应进行软化处 理,防止外壁结垢; 冷凝器的热流量与进 口空气的湿球温度关系很 大。
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目录
概述 冷凝器 蒸发器 其他制冷换热器及辅助设备 新型制冷换热器及强化换热方法 制冷装置节流机构
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绕片管是在管子外表面按螺旋状绕一条金属带。金属带在 绕制前先要在轧片机上将一侧轧成皱折,然后再用专用机床绕 在管子上。(主要用于氨制冷机)
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概述
氨用绕片管常用 Φ25mm×2.5mm~ Φ38mm×3.0mm的无缝钢管制 成,管外绕厚约1mm的钢翅片, 绕好后再进行热镀锌,以减小 接触热阻和防止腐蚀。
提供动力
蒸发器
提供冷量
这四个部件蒸气压缩 式制冷系统必须的
膨胀阀
节流降压
冷凝器
排放热量
4
概述
制冷设备可分为主要设备和辅助设备两部分
主要设备包括冷凝器、节流机构、蒸发器、冷凝— 蒸发器和中间冷却器以及发生器、吸收器等,是制 冷机中不可或缺的部件。
辅助设备则有各种分离器、贮液器、回热器、过冷 器以及膨胀容器等,是制冷机正常、稳定、可靠和 高效工作重要保证。
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制冷设备安全操作规程(4篇)
制冷设备安全操作规程第一章总则第一条为规范制冷设备的使用,保障人身安全和设备安全,制定本规程。
第二条本规程适用于所有制冷设备的安全操作,包括但不限于冷库、冰箱、空调等。
第三条制冷设备的操作人员必须经过相关培训并持有相关证书,方可操作设备。
第四条操作人员应具备良好的工作态度和操作习惯,严格按照本规程进行操作,任何违反规程的行为都将承担法律责任。
第五条本规程由设备管理人员负责解释和执行,如有需要可以进行修订,修订后的规程应及时通知相关人员并进行培训。
第二章设备操作第六条操作人员在进入冷库、冰箱等装有制冷设备的区域前,必须检查设备的工作状态和温度,确认没有异常后方可进入。
第七条操作人员必须穿戴好个人防护装备,包括防寒服、防滑鞋等,以防止意外事故的发生。
第八条操作人员在操作制冷设备时,必须按照设备使用说明书进行操作,不得随意改变设备的工作参数和设置。
第九条操作人员在调整设备温度时,应当逐步调整,避免温度急剧变化引起设备故障。
第十条操作人员在操作制冷设备时,禁止将手、脚等身体部位放入设备内部。
第十一条操作人员操作设备时应保持清晰的头脑和良好的状态,不得饮酒后操作设备。
第十二条操作人员在操作设备时,应当做好记录,记录设备开关机时间、温度变化等情况,便于日后的查询和分析。
第三章设备维护第十三条设备管理人员应定期对制冷设备进行维护保养,保障设备的正常运转。
第十四条设备管理人员应定期清洁制冷设备内部和外部,清除设备上的灰尘和污物。
第十五条设备管理人员应定期检查制冷设备的电源线、插头等电气部件,确保其没有损坏和电气泄漏现象。
第十六条设备管理人员应定期检查制冷设备的冷媒循环系统,确保其正常运行,并添加或更换冷媒。
第十七条设备管理人员应定期检查制冷设备的控制系统和传感器,确保其灵敏度和准确性。
第十八条设备管理人员应定期检查制冷设备的密封性能,确保无漏气现象。
第十九条设备管理人员应定期对制冷设备进行润滑和加油,保证设备的顺畅运转。
制冷设备介绍及操作维护
制冷设备介绍及操作维护制冷设备是一种能够降低物品温度的设备,广泛应用于食品保鲜、冷藏和工业冷却等领域。
常见的制冷设备包括冰箱、空调、冷库、冷藏车等。
下面将简要介绍制冷设备的原理、分类及操作维护方法。
一、制冷设备原理制冷设备的核心原理是利用制冷剂在循环过程中发生相变,吸收和释放热量,从而达到降低温度的目的。
制冷剂可以在蒸发器中吸热,使温度降低,然后在冷凝器中放热,将热量传递给外部环境。
通过不断循环这个过程,制冷设备能够持续地降低物品的温度。
二、制冷设备分类1. 按工作原理分类:制冷设备可分为压缩式制冷设备、吸收式制冷设备和热泵式制冷设备等。
2. 按应用领域分类:制冷设备可分为商用制冷设备和家用制冷设备。
商用制冷设备主要用于食品加工、超市、餐厅等场所,而家用制冷设备则主要用于家庭中。
3. 按冷却方式分类:制冷设备可分为直接冷却式和间接冷却式。
直接冷却式是指直接将物品放入制冷系统中进行冷却,而间接冷却式则是通过冷媒与被冷却物品进行热交换来达到降温效果。
三、制冷设备操作维护1. 正确使用:在使用制冷设备时,应严格按照操作规程进行,避免超负荷运行和违规操作。
同时,要定期检查设备的运行状况,确保其处于正常工作状态。
2. 定期清洗:制冷设备的清洗主要包括冷凝器、蒸发器等部件的清洗。
定期清洗可以防止细菌滋生和污垢堆积,提高设备的散热效果和使用寿命。
3. 维护保养:定期对制冷设备进行维护保养,包括更换滤网、检查管道是否漏氟等。
同时,要保持设备的干燥和通风,避免潮湿和腐蚀对设备造成损害。
4. 注意事项:在维护保养过程中,应注意安全。
例如,在清洗设备时,应先切断电源,避免触电事故;在添加氟利昂时,要注意通风,避免吸入有毒气体。
5. 专业维修:如果制冷设备出现故障,应及时联系专业人员进行维修。
不要自行拆卸或维修设备,以免造成更严重的故障或安全事故。
总之,正确使用和维护制冷设备是保证其正常运行和使用寿命的关键。
在日常使用中,应注意设备的保养和维护,遵循操作规程,避免超负荷运行和违规操作。
制冷设备原理
制冷设备原理制冷设备是指利用物质的相变过程,通过吸收外界热量来降低物体的温度的设备。
它在我们日常生活中扮演着重要的角色,如冰箱、空调等。
那么,制冷设备是如何实现降温的呢?接下来,我们将从原理的角度来解释制冷设备的工作原理。
首先,制冷设备的工作原理基于热力学的基本原理。
根据热力学第一定律,能量守恒定律,热量是一种能量形式,能够从一个物体传递到另一个物体,或者转化为其他形式的能量。
而根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传递到高温物体,这就是热力学第二定律的热传递定律。
其次,制冷设备利用物质的相变过程来实现降温。
常见的制冷设备中使用的工质有水、氨、氟利昂等。
这些工质在不同的压力和温度下会发生相变,从而吸收或释放热量。
以冰箱为例,冷冻室内的制冷剂在低压下蒸发吸收热量,使冷冻室内温度降低,而在高压下凝结释放热量,使冷冻室外温度升高。
通过这样的循环过程,实现了冷热的交换。
另外,制冷设备还需要通过压缩、膨胀、冷凝、蒸发等过程来完成制冷循环。
在压缩过程中,制冷剂被压缩成高压气体,温度升高;在膨胀过程中,高压气体通过节流阀膨胀成低压气体,温度降低;在冷凝过程中,制冷剂释放热量,由气态变成液态;在蒸发过程中,制冷剂吸收热量,由液态变成气态。
这些过程相互作用,不断循环,实现了制冷设备的工作。
总的来说,制冷设备的工作原理是基于热力学的基本原理,利用物质的相变过程来实现降温。
通过压缩、膨胀、冷凝、蒸发等过程,制冷设备能够不断地吸收热量,使物体的温度降低。
这种工作原理不仅在冰箱、空调等家用电器中得到应用,也在工业生产中发挥着重要作用。
制冷设备的发展将为人类的生活和生产带来更多的便利和效益。
制冷设备管理制度大全
制冷设备管理制度大全第一章总则第一条为规范制冷设备的管理和使用,确保设备安全和运行稳定,保障生产生活正常进行,特制定本规定。
第二条本规定适用于企业、单位和个人在使用和管理制冷设备时的有关规定。
第三条制冷设备管理应严格按照国家相关规定执行,确保设备安全和环保达标。
第四条制冷设备管理相关人员应严格遵守本规定内容,认真履行管理职责,共同维护设备安全、运行稳定和环境保护。
第二章设备管理第五条对已购置和使用的制冷设备,应建立档案,记录设备型号、生产厂家、购置时间、运行情况等相关信息。
第六条每种制冷设备使用单位应有专门负责管理和维护设备的专职人员。
第七条建立设备台账,每月对设备进行检查,及时发现问题并进行处理。
第八条对于设备检查维修记录应及时更新,并建立设备使用修理记录。
第九条设备出现故障时,应及时通知相关维修人员进行处理。
第十条设备维修应找正规维修单位或人员,禁止私自拆卸修理。
第十一条对设备进行保养,定期进行清洗和检查,确保设备运行顺畅。
第三章安全管理第十二条制冷设备使用单位应建立安全防范措施和安全警示标志。
第十三条严禁私自改动、拆卸、移动制冷设备,如需变更设备位置或者进行维修,需得到相关部门批准。
第十四条制冷设备操作人员必须经过专门培训,取得相关证书方可上岗操作。
第十五条使用单位应建立定期开展安全教育和培训活动,并定期进行安全演练。
第十六条对于设备操作人员应建立操作登记卡,每次操作前应认真检查设备。
第十七条严禁在设备周围放置易燃、易爆和腐蚀性危险化学品。
第四章能源管理第十八条建立能源管理制度,对设备的能源利用进行统一管理。
第十九条采取节能技术和措施,提高设备能源利用效率。
第二十条对于较老的制冷设备,应及时更新换代,提高设备能源利用水平。
第二十一条建立节约能源的操作制度,提倡多台设备共用一个能源控制系统。
第二十二条鼓励采用先进的制冷设备和节能型设备,提高设备运行效率。
第五章环境保护第二十三条严格按照国家和地方环保相关规定执行,确保制冷设备排放符合标准。
制冷设备工作原理
制冷设备工作原理制冷设备是我们日常生活和工业领域中不可或缺的重要设备,它们能够将低温环境提供给我们需要的各种场合。
那么,制冷设备是如何工作的呢?下面将详细介绍制冷设备的工作原理。
一、制冷循环系统制冷设备的核心是制冷循环系统,它是实现制冷效果的关键部分。
制冷循环系统由四个基本组件组成,分别是蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置。
1. 蒸发器蒸发器是制冷设备中的热交换器,它能够将制冷介质吸收外部环境的热量,并使其蒸发成气体。
在这个过程中,蒸发器吸收热量,使外部环境的温度下降。
2. 压缩机压缩机是制冷设备中的核心组件,它扮演着提高制冷介质压力和温度的角色。
通过将制冷介质压缩,压缩机使其具备足够高的压力和温度,为后续的冷凝过程提供条件。
3. 冷凝器冷凝器是制冷设备中的另一个热交换器,它将通过压缩机提升的制冷介质温度和压力转移给外部环境。
在冷凝器中,制冷介质通过冷凝过程释放出热量,使外部环境的温度升高。
4. 节流装置节流装置位于制冷循环系统的蒸发器和冷凝器之间,其作用是降低制冷介质的压力,使其重新进入蒸发器,从而完成制冷循环。
二、制冷工作原理在制冷设备工作过程中,制冷循环系统不断循环运行,完成了制冷过程。
具体的制冷工作原理如下:1. 气体的压缩制冷循环系统开始工作后,压缩机将低温低压状态下的制冷介质(一般为制冷剂)吸入,并将其压缩成高温高压的气体。
在这个过程中,压缩机消耗了一定的能量。
2. 冷凝过程高温高压的制冷介质由压缩机输出,进入冷凝器。
在冷凝器中,制冷介质通过与外部环境的热交换,将热量释放给外界,并逐渐冷却成液体状态。
在这个过程中,外部环境的温度会升高。
3. 节流过程冷却后的制冷介质通过节流装置降低压力,使其重新进入蒸发器。
在节流装置的作用下,制冷介质的温度和压力均下降,为进入下一个阶段的蒸发准备。
4. 蒸发过程制冷介质以液体状态进入蒸发器,在蒸发器内部遇到低压低温的外部环境,从而使制冷介质蒸发成气体状态。
制冷设备与原理
制冷设备与原理制冷设备是现代生活中不可或缺的一部分。
无论是家庭使用的冰箱,还是工业上的空调系统,都需要制冷设备来实现冷却和保鲜的功能。
本文将介绍制冷设备的种类以及其背后的原理。
一、制冷设备的种类制冷设备可以分为两大类:机械制冷设备和热力学制冷设备。
1. 机械制冷设备机械制冷设备是通过机械方式来降低温度的设备。
最常见的机械制冷设备就是冰箱和空调。
冰箱通过压缩机的工作原理来实现冷却,将热量从冷藏室中排出,从而使得里面的物品保持低温状态。
空调系统则是通过压缩和膨胀的过程来调节室内温度,将热量从室内排出,实现室内降温的效果。
2. 热力学制冷设备热力学制冷设备是通过利用压缩气体的特性来实现冷却的设备。
最典型的例子是吸收式冰箱。
吸收式冰箱利用氨和水的化学反应,通过吸热和放热的过程来实现冷却效果。
这种制冷设备通常使用在没有电力供应的地方,比如露营旅行中。
二、制冷原理制冷设备的背后有着复杂且精密的工作原理。
以下将分别介绍机械制冷设备和热力学制冷设备的工作原理。
1. 机械制冷设备的原理机械制冷设备依赖于制冷剂的循环来实现冷却效果。
一般来说,制冷剂需要经历压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程。
首先,制冷剂通过压缩机被压缩成高压气体,此时温度也会相应升高。
接着,经过冷凝器,高温高压的制冷剂通过散热而变成高压液体。
然后,制冷剂通过膨胀阀脱压,并且温度迅速降低。
最后,制冷剂进入蒸发器,吸收热量并变成低温蒸汽,同时将热量从被制冷物体带走,实现冷却效果。
2. 热力学制冷设备的原理热力学制冷设备利用吸收剂和制冷剂之间的化学反应来实现冷却效果。
在吸收式冰箱中,吸收剂通常是氨,而制冷剂则是水。
首先,氨和水混合在一起形成稀溶液。
在溶液加热的过程中,氨从溶液中转移到蒸发器中,释放热量。
然后,氨气经过吸收器与水重新反应生成浓溶液,并吸收热量。
这个过程需要热源的供应,通常是燃气或者太阳能。
最后,浓溶液经过换热器,传递热量给外部环境,循环进行。
三、制冷设备在生活中的应用制冷设备在日常生活中扮演着重要的角色。
制冷设备培训课件PPT(57张)
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二、重力供液制冷系统
蒸发 器
汽、液 分离器
空气分离器
压缩 油分 冷凝 贮氨 节流 机 离器 器 桶 阀
排液桶
集油器
紧急泄氨器
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三、氨泵供液制冷系统
蒸发 器 汽、液 分离器 氨泵
空气分离器
压缩 油分 冷凝 贮氨 节流 机 离器 器 桶 阀
排液桶
集油器
紧急泄氨器
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卡诺循环 P – V图
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逆卡诺循环 P – V图
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制冷工质的热力状态图和表
状态:在制冷过程中,工质的物理量 的综合。
状态系数:描述工质状态的物理量。 常用状态系数:温度、压力、比容、
内能、 焓、熵、比熵、干度。 干度 x = 汽体重量 / 汽、液混合物重量
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一、对制冷剂的要求
• 临界温度不要太低 • 冷凝压力不应过高 • 要求制冷工质的单位容积制冷量要大 • 制冷工质的粘度和比重应可能小 • 导热系数大 • 化学性质方面
制冷设备原理
制冷设备原理一. 概述制冷设备是一种将热量从低温区域转移至高温区域的装置,通过降低温度来实现冷却的目的。
在现代生活中,制冷设备广泛应用于家庭、商业、医疗、工业等领域,成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
本文将详细介绍制冷设备的原理和工作过程。
二. 制冷循环制冷设备的工作原理基于制冷循环,通常由四个基本组件组成:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置。
制冷循环通过不断循环的流体(制冷剂)来完成制冷过程。
2.1 蒸发器蒸发器是制冷循环的起始点,其功能是将制冷剂从液态转化为气态,并吸收外界的热量。
制冷剂在蒸发器内部流动,与外界的物质(例如空气或水)接触时,吸收其热量,自身逐渐变为气态。
这个过程通过吸热来完成,使得蒸发器成为制冷设备的冷端。
2.2 压缩机压缩机是制冷循环的关键组件,其作用是将制冷剂气体加压,使其温度和压力升高。
压缩机将低温低压的气体抽入并压缩,在这个过程中对气体进行加热,使其成为高温高压的气体。
2.3 冷凝器冷凝器位于制冷循环的高温端,其功能是将高温高压的制冷剂气体冷却成液态。
制冷剂在冷凝器内与外界容器(通常是冷却水或空气)接触,并放出热量。
这个过程通过散热来进行,使制冷剂冷却成液态。
2.4 节流装置节流装置是控制制冷剂过程中压力和温度的关键组件。
通常采用节流阀或者毛细管来实现。
节流装置的作用是限制制冷剂从高压区域流向低压区域的速度,从而使制冷剂在蒸发器中蒸发时降低温度。
三. 制冷设备工作过程制冷设备的工作过程可以分为四个基本步骤:蒸发、压缩、冷凝和膨胀。
3.1 蒸发制冷设备开始工作时,制冷剂处于蒸发器中,通过吸热使其从液态转变为气态。
在这个过程中,制冷剂吸取蒸发器外部物质的热量,并降低蒸发器的温度。
3.2 压缩转化为气态的制冷剂经过蒸发器后,进入压缩机。
压缩机将制冷剂气体加压,使其温度和压力上升。
在这个过程中,制冷剂释放热量,温度升高。
3.3 冷凝高温高压的制冷剂气体通过冷凝器,在与冷却介质接触的过程中,放出热量,温度下降。
《制冷设备》课件
制冷设备是实现低温或恒温的关键设备,本课件将介绍制冷设备的基本原理、 组成结构、热力学分析,以及制冷系统中的关键组件和控制系统。
制冷设备的基本原理
制冷设备利用物质的相变和热力学原理实现冷却效果。通过控制制冷剂的压缩、蒸发、冷凝和膨胀过程,将系 统内的热量转移到外部环境。
制冷循环系统的组成和结构
制冷循环系统由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置组成。这些组件之间的相互作用导致制冷剂的循环流动, 从而实现热量的转移和降温。
制冷剂的种类及其选择
制冷剂的选择取决于其物理特性、环保性能和能效指标。常用的制冷剂包括 氟利昂、氨气和二氧化碳等,不同的应用场景需选择适合的制冷剂。
制冷系统的热力学分析
制冷系统的热力学分析包括COP(制冷系数)、制冷量和功率等参数的计算。 优化系统设计和运行参数可以提高制冷系统的效率和性能。
压缩式制冷系统的工作原理
压缩式制冷系统利用压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器放热、膨胀装置蒸发降温,实现热 量的吸收和室内温度的降低。
制冷设备中的压缩机和冷凝器
压缩机
压缩机是制冷设备中的核心组件,负责将制冷 剂压缩成高温高压气体。
冷凝器
冷凝器将高温高压的制冷剂放入冷却介质中, 使其放热并转化为高压液体。
控制系统通过传感器、控制器和执行器实现对制冷设备的自动控制。精确的控制系统可以提高制冷系统的效率 和稳定性。
制冷系统中的蒸发器和节流装置
蒸发器
蒸发器是制冷系统中的热交换器,通过蒸发制冷剂 吸收室内热量并降温。
节流装置
节流装置控制制冷剂从高压区域流向低压区域,降 低制冷剂的温度和压力。
制冷系统中的换热器
换热器在制冷循环中起到连接和交换热量的作用。常见的换热器类型包括空气冷却器和水冷却器。
制冷设备范文
制冷设备范文制冷设备制冷设备是指利用蒸发冷凝循环原理,将热量从低温处吸收传递到高温处,实现低温空间的制冷和高温空间的制热过程的机械装置。
制冷设备广泛应用于家庭、商业和工业领域,为人们生活和生产提供了极大的便利。
本文将介绍制冷设备的分类、工作原理、主要组成部分以及未来的发展趋势。
首先,制冷设备可以根据其应用领域的不同进行分类。
在家庭领域,常见的制冷设备有冰箱和空调。
冰箱通过循环制冷系统将空气中热量吸收,使内部温度降低,从而达到食物储存和保鲜的目的。
而空调则通过制冷循环系统将室内热量排出,使室内温度降低,提供舒适的环境。
在商业和工业领域,制冷设备的种类更加多样,包括制冷机组、冷藏柜、冷冻室等。
接下来,我们来了解一下制冷设备的工作原理。
制冷设备的核心部件是压缩机,它负责将低温低压的制冷剂吸入,提高其温度和压力,然后将其排入冷凝器。
冷凝器通过外界的冷却介质,如空气或水,将高温高压的制冷剂冷却沉降为高温高压的液体,然后通过节流阀或膨胀阀降低其温度和压力。
接着,制冷剂进入蒸发器,通过吸热蒸发的过程,吸收室内热量并将其带走。
最后,制冷剂再次进入压缩机,循环往复,实现制冷过程。
制冷设备的主要组成部分包括压缩机、冷凝器、膨胀阀(或节流阀)和蒸发器。
压缩机负责压缩制冷剂,提高其温度和压力;冷凝器通过外界的冷却介质冷却和冷凝制冷剂;膨胀阀(或节流阀)通过控制制冷剂的流量和压力,降低其温度和压力;蒸发器通过吸热蒸发的过程,吸收室内热量。
未来,制冷设备的发展趋势主要有以下几个方面。
首先,随着能源紧张和环境污染的加剧,制冷设备将不断提高能源利用效率和环保性能。
其次,随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,对制冷设备的需求也在不断增加,特别是在发展中国家和地区。
第三,制冷设备将与信息技术的结合更加紧密,实现智能化、自动化和远程控制,提供更便捷和舒适的使用体验。
最后,随着新材料和新技术的不断发展,制冷设备的体积、重量和成本都将进一步减小和降低,增强其市场竞争力。
车辆制冷与空调第八章 1客车空调系统
第八章
现代铁路车辆设备
车上单元式空调机组安装
空调机组
通风道
第八章 空调机组
现代铁路车辆设备
车下单元式空调机组安装示意
车内送风道
第八章
回风道
空调机组
现代铁路车辆设备
单元式空调机组的特点
第八章
单元式空调机组制冷设备管路大为缩短,不 但可以节省大量有色金属,还可减少泄漏,且体 积小、重量轻,结构紧凑、机组互换性好和检修 方便。
第八章
现代铁路车辆设备
KLD40PV单元式空调机组结构图
第八章
1-冷凝风机 2-冷凝器 3-减震器 4-气液分离器 5-压力开关 6-制冷压缩机 7-蒸发器风机 8-电加热器 9-蒸发器 10-新风调节器 11-过滤网 12-插头
现代铁路车辆设备
KLD29单元式空调机组结构图
第八章
1-冷凝风机 2-冷凝器 3-减震器 4-气液分离器 5-压力开关 6-制冷压缩机 7-蒸发器风机 8-电加热器 9-蒸发器 10-新风调节器 11-过滤网 12-插头
0.622 pv pb
100%
PV的数值
现代铁路车辆设备
第八章
⑥热湿比(角系数)
热湿比计算公式
h
h2 h1 h
d2 d1 d
表示过程方向与特征
角系数:是将热湿比 的数值设置在焓湿图 半圆形标识上而得名
0
Ⅱ
4000
Ⅰ Ⅲ
Ⅳ
d
现代铁路车辆设备
h1 d1 ma1
混合前质量 流量1
h2 d2 ma2
混合前质量 流量2
d3 h3 ma3
混合后质量 流量
现代铁路车辆设备
制冷设备与原理范文
制冷设备与原理范文制冷设备是一种将热量从一个地方转移到另一个地方的设备,以降低或维持低温状态。
制冷设备的原理主要基于热力学和热传导的基本原理。
制冷设备的原理可以分为四个主要步骤:压缩、冷凝、膨胀和蒸发。
首先是压缩。
制冷设备中的压缩机将低温低压的气体吸入设备内部,然后通过不断提高气体的压力将其压缩成高温高压的气体。
这一步骤的目的是提高气体的温度和压力,为后续的冷凝步骤提供条件。
接下来是冷凝。
高温高压的气体通过冷凝器,通过散热器与外界接触,从而使其冷却并变成高压冷凝液。
在冷凝过程中,大量的热量会被带走,从而使气体的温度下降。
第三步是膨胀。
经过冷凝后的高压冷凝液通过膨胀阀进入蒸发器,膨胀阀起到阀门的作用,使高压冷凝液快速扩散,降低了液体压力和温度。
这一步骤会使冷凝液进一步冷却,并且准备好进入蒸发器。
最后是蒸发。
在蒸发器内,低压冷凝液接触到需要冷却的物体(比如食物或空气),从而将热量吸收到冷凝液中。
同时,冷凝液在吸收热量的过程中蒸发成气体。
这个过程中液体的温度会下降,从而持续地吸热并降低周围物体的温度。
通过不断循环以上四个步骤,制冷设备可以持续地吸收热量并使周围物体保持低温状态。
制冷设备的原理有多种应用,其中最常见的是家用冰箱和空调。
在家用冰箱中,冷藏室和冷冻室通过制冷设备来保持低温状态,从而防止食物的变质。
而空调的原理与冰箱类似,通过将室内空气中的热量吸收并排放到室外,使室内保持舒适的温度。
除了家用电器外,制冷设备的应用还广泛用于工业、医疗和科学研究等领域。
例如,医院中的MRI扫描设备以及实验室中的低温实验设备都需要制冷设备来降低温度。
总之,制冷设备的原理基于热力学和热传导的基本原理,在冷压、冷凝、膨胀和蒸发的循环过程中实现热量的转移和降温。
制冷设备的应用广泛,不仅可以用于家庭生活中的冰箱和空调,还可以用于工业、医疗和科研等领域。
制冷设备的知识点总结
制冷设备的知识点总结制冷设备是用于降低物体温度的设备,主要用于工业、商业和家庭等场合。
制冷设备的种类繁多,有冰箱、冷柜、空调、冷库等。
在现代社会中,制冷设备已经成为日常生活的必需品,对于食品保鲜、气候调节等方面起到了重要的作用。
在本篇文章中,我将对制冷设备的基本原理、种类和应用进行介绍,希望能够帮助大家更深入地了解制冷设备。
一、制冷设备的基本原理制冷设备的基本原理是利用物质的相变过程来吸收热量,从而达到降低温度的目的。
常见的制冷原理包括蒸发冷却、压缩冷凝和吸收式制冷等。
1. 蒸发冷却蒸发冷却是利用液体蒸发时吸收热量的性质来降低周围环境的温度。
当液体蒸发时,其表面温度会下降,从而吸收周围的热量导致环境温度下降。
这种原理常用于冰箱、冷柜等制冷设备中,通过控制液体的蒸发来实现制冷效果。
2. 压缩冷凝压缩冷凝是利用气体在压缩和膨胀过程中的温度变化来实现制冷。
当气体被压缩时,其分子活动增加导致温度升高;而在膨胀时,气体吸收了周围的热量使得温度下降。
这种原理常用于空调和制冷设备中,通过压缩和膨胀气体来实现制冷效果。
3. 吸收式制冷吸收式制冷是利用溶液在溶解和析出过程中的热量吸收和释放来实现制冷。
这种原理常用于吸收式冰箱和制冷设备中,通过控制溶液的浓度变化来实现制冷效果。
以上这些制冷原理都是利用物质的相变过程来降低温度,是制冷设备实现制冷效果的基本原理。
二、制冷设备的种类制冷设备根据其工作原理和用途不同,可以分为多种种类。
主要包括冰箱、冷柜、空调、冷库等。
1. 冰箱冰箱是一种用于食品保鲜和冷藏的制冷设备,主要通过压缩冷凝和蒸发冷却原理来实现制冷效果。
冰箱内部通常设有冷凝管和蒸发管,通过压缩机和蒸发器来实现制冷效果,并且具有温度控制功能。
现代化的冰箱通常还具有制冷快速、融霜、保鲜等功能,对于日常生活起到了重要的作用。
2. 冷柜冷柜是一种用于商业和工业场所的制冷设备,主要用于存储和展示食品。
冷柜通常比冰箱体积大,制冷效果更好,适用于超市、餐饮等场所。
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四、载冷剂
•水 • 醇水 • 盐水 • 有机物
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第三节:压缩式制冷循环
一、单级压缩机制冷循环 二、两级压缩蒸汽制冷机的循环
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一、单级压缩机制冷循环
• 基本理论循环 基本理论循环的假设条件; 基本循环; 液体过冷循环; 蒸汽过热循环; 回热循环。
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二、重力供液制冷系统
蒸发 器
汽、液 分离器
空气分离器
压缩 油分 冷凝 贮氨 节流 机 离器 器 桶 阀
排液桶
集油器
紧急泄氨器
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三、氨泵重力供液制冷系统
蒸发 器 汽、液 分离器 氨泵
空气分离器
压缩 油分 冷凝 贮氨 节流 机 离器 器 桶 阀
排液桶
集油器
紧急泄氨器
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第四节:制冷装置实际系统
一、直接供液制冷系统 二、重力供液制冷系统 三、氨泵重力供液制冷系统 四、单级压缩机氟利昂制冷系统
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一、直接供液制冷系统
空气分离器
蒸发 汽、液 压缩 油分 冷凝 贮氨 节流 器 分离器 机 离器 器 桶 阀
排液桶
集油器
紧急泄氨器
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两级压缩一级节流中间冷却制冷 设备流程
高压机 G高
低压机
4
Pm
Pk
3
6
冷凝器
5
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G高
G低 2 中冷器
10 P0
蒸发器
7
8
G低 节流阀
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双级制冷循环的压焓图
lgP
7 5 Pk 4
6 Pm 3 2
8
01
x=0
P0 x=1
0
h
蒸发制冷循环:0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 0
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一、对制冷剂的要求
• 临界温度不要太低 • 冷凝压力不应过高 • 要求制冷工质的单位容积制冷量要大 • 制冷工质的粘度和比重应可能小 • 导热系数大 • 化学性质方面
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二、制冷剂的分类
• 按组成分类 • 按蒸发温度分类 • 按常温下饱和蒸汽压分类
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三、常用制冷剂
2、水—溴化锂 制冷温度大于0℃,在高真空度下工作, 可利用60℃的低温热源进行工作。
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吸收器种类
1、表面吸收 2、气泡吸收 3、填充层吸收 4、 膜式吸收
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第二节:制冷剂与载冷剂
一、对制冷剂的要求 二、制冷剂的分类 三、常用的制冷剂 四、载冷剂
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四、单级压缩机氟利昂制冷系统
温度 控制器
压力 继电器
蒸发器
压缩机
冷凝器
吸气阀
排气阀
过滤器
节流阀 回热器
电磁阀
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第五节:制冷系统设备 P498
一、制冷压缩机的类型和工作原理 二、蒸发器 三、冷凝器 四、油分离器 五、汽液分离器 六、空气分离器 七、中间冷却器 八、节流阀
Qk
1
2
4
1-4-3-2-1
Q0 0
3 V
逆卡热力状态图和表
状态:在制冷过程中,工质的物理量 的综合。
状态系数:描述工质状态的物理量。 常用状态系数:温度、压力、比容、
内能、 焓、熵、比熵、干度。 干度 x = 汽体重量 / 汽、液混合物重量
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中间冷却循环:3 – 4 – 5 – 6 – 3
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热力计算
已知:制冷量Q0(Kcal/h),周围介质温度 tk ′,被冷却物体温度t0 ′,中间完全冷却, 制冷工质为氨。
计算的关健问题是确定: 1、中间冷却器压力Pm(或中间冷却器
温度tm);2、高压机制冷工质循环量G高 (kg/h);3、低压机制冷工质循环量G低 (kg/h)。
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• 实际循环 实际过程及其压焓图; 实际制冷循环参数的选择。
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二、两级压缩蒸汽制冷机的循环
• 采用两级压缩的原因 • 两级制冷循环的类型 • 两级压缩一级节流中间完全冷却制冷
设备流程; 制冷循环过程在压焓图上表示; 热力计算。
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吸收式制冷设备流程
1
蒸汽
6
7
5
4 2
1、发生器 2、冷凝器 3、节流阀 4、蒸发器 5、吸收器 6、溶液泵 7、回流阀
冷却水
3
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吸收式制冷系统类型
1、氨液—水 制冷温度低(- 45℃),制取- 15℃的 1Kcal冷量,发生器中消耗2Kcal的热量; 用作发生器的热源温度:90 ~170℃。
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热力状态图的应用
1、已知制冷循环中,关节点的两个状态 参数,即可确定其它状态参数;
2、可用来确定换热器的热负荷; 3、研究压缩机的压缩过程; 4、可用热力状态图表示制冷循环过程。
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10
三、吸收式制冷循环工作原理
• 吸收式制冷设备流程 • 吸收式制冷循环过程 • 吸收式制冷系统类型 • 吸收器种类
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第八章:制冷设备
第一节:制冷原理
一、概述 二、蒸汽压缩式制冷 三、吸收式制冷循环工作原理
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2
一、概述
• 何为制冷 • 制冷技术分类 • 制冷的主要方法
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3
卡诺循环与逆卡诺循环
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P
Q1
1
2
4
1-2-3-4-1
Q2
3
0
V
卡诺循环 P – V图
6
P
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47
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48
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49
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50
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51
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52
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53
第六节:冷冻干燥系统设备
一、冷冻干燥原理 P361 二、冷冻干燥流程及设备
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