回热循环
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精品资源共享课
制冷技术
第5讲 回热循环 实际压缩过程
主讲 金文
过冷循环
过热循环
一、回热循环
1.回热循环
冷凝后的制冷剂液体与蒸发后的制冷剂蒸气 进行热交换,实现液体过冷、蒸气过热的制 冷循环。
2.实现方法:
➢系统中设回热器 ➢吸气管与供液管绑扎
P
p
3. 循环过程
pPkK
pP0O
• 1’-2(压缩机):等熵压缩;
单位容积制冷量:q v
q0 1
2311 .594
kJ/m3
质量流量:MR
Q0 q0
0.345
kg/s
体积流量:VR MR 1 0.024 m3/s
冷凝器热负荷:Qk MR qk MR h 2 h3 69.104 kW
回热器热负荷:Qh MR (h1 h1) 2.622 kW
3' 33 Pk
22
tk tgl
tgr
4 4 Po 1 t1o1'
h
• 2-3(冷凝器):等压放热冷0凝;
h
• 3-3’(回热器):等压放热过冷;
• 3’-4(节流阀):等焓节流;
换热量相等
• 4-1(蒸发器):等压吸热制冷;
• 1-1’ (回热器):等压吸热过热。
4. 回热循环热力计算
某蔬果冷藏库需制冷量55kW,制冷剂采用氟利昂22,要 求蒸发温度to=-10℃,冷凝温度tk=40℃。制冷系统设置回 热器改善循环,吸气温度为0℃。试进行制冷循环的热力 计算。
5. 热力分析
• 单位压缩功 • 单位制冷量 • 回热循环不一定能提高制冷系数;
应用:
• 氨制冷系统不采用回热循环 • 回热循环适合在氟制冷系统中使用
西安航空学院
2014年 4月
单位理论功:w 0 Βιβλιοθήκη 2 h1 40.8 kJ/kg
压缩机理论耗功率:N0 MR w 0 14.076 kW
理论制冷系数: 0
q0 w0
3.9
条件基本相同:
理论循环: 0 4.0 液体过冷循环: 0 4.17 有效蒸气过热循环: 0 3.9 有害蒸气过热循环: 0 3.7 回热循环: 0 3.9
回热循环
h1=401.6 kJ/kg h1’=409.2 kJ/kg h2’=450.0 kJ/kg h3=249.7 kJ/kg v1’=0.069 m3/kg
根据 qh h3 h3 h1 h1 得 h3'= h4' =242.1 kJ/kg
单位质量制冷量:q0 h1 h 4 159.5 kJ/kg
制冷技术
第5讲 回热循环 实际压缩过程
主讲 金文
过冷循环
过热循环
一、回热循环
1.回热循环
冷凝后的制冷剂液体与蒸发后的制冷剂蒸气 进行热交换,实现液体过冷、蒸气过热的制 冷循环。
2.实现方法:
➢系统中设回热器 ➢吸气管与供液管绑扎
P
p
3. 循环过程
pPkK
pP0O
• 1’-2(压缩机):等熵压缩;
单位容积制冷量:q v
q0 1
2311 .594
kJ/m3
质量流量:MR
Q0 q0
0.345
kg/s
体积流量:VR MR 1 0.024 m3/s
冷凝器热负荷:Qk MR qk MR h 2 h3 69.104 kW
回热器热负荷:Qh MR (h1 h1) 2.622 kW
3' 33 Pk
22
tk tgl
tgr
4 4 Po 1 t1o1'
h
• 2-3(冷凝器):等压放热冷0凝;
h
• 3-3’(回热器):等压放热过冷;
• 3’-4(节流阀):等焓节流;
换热量相等
• 4-1(蒸发器):等压吸热制冷;
• 1-1’ (回热器):等压吸热过热。
4. 回热循环热力计算
某蔬果冷藏库需制冷量55kW,制冷剂采用氟利昂22,要 求蒸发温度to=-10℃,冷凝温度tk=40℃。制冷系统设置回 热器改善循环,吸气温度为0℃。试进行制冷循环的热力 计算。
5. 热力分析
• 单位压缩功 • 单位制冷量 • 回热循环不一定能提高制冷系数;
应用:
• 氨制冷系统不采用回热循环 • 回热循环适合在氟制冷系统中使用
西安航空学院
2014年 4月
单位理论功:w 0 Βιβλιοθήκη 2 h1 40.8 kJ/kg
压缩机理论耗功率:N0 MR w 0 14.076 kW
理论制冷系数: 0
q0 w0
3.9
条件基本相同:
理论循环: 0 4.0 液体过冷循环: 0 4.17 有效蒸气过热循环: 0 3.9 有害蒸气过热循环: 0 3.7 回热循环: 0 3.9
回热循环
h1=401.6 kJ/kg h1’=409.2 kJ/kg h2’=450.0 kJ/kg h3=249.7 kJ/kg v1’=0.069 m3/kg
根据 qh h3 h3 h1 h1 得 h3'= h4' =242.1 kJ/kg
单位质量制冷量:q0 h1 h 4 159.5 kJ/kg