空调冷却水系统流程图

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约克螺杆式冷水机组

约克螺杆式冷水机组

6. 风机段
Ⅰ.风机(空气处理机主要使用离心风机) a.离心风机按驱动形式可以分成: 皮带轮驱动
式、直联式。
皮带轮 锥套
V型皮带
皮带调节螺栓
皮带轮驱动式
直联式: 其中外转子式、无蜗壳风机也可以算作直联式 的一种。
无蜗壳直联式
直联式
外转子式
末端设备—风机盘管
2 3
1
1 4
2 3
4
风机盘管控制系统原理图
中央空调系统介绍
主要内容 1.中央空调系统组成部分2.空调制冷原理3.空调制冷系统的 主要部件有哪些4.冷水机组部件介绍5.冷却塔介绍6.中央空 调系统末端主要设备7.除湿机机组介绍
2013-7-10
一、中央空调工作系统图
2013-7-10
二、空调制冷系统流程图
气体 高温 高压 压缩机
油分离器 把制冷剂 和润滑油 分离
四、冷水机组部件—控制中心
开/关
冷水机组部件—水流开关
冷水机组部件—安全阀
冷水机组—制冷剂视镜
冷水机组部件—制冷剂注入口
制冷剂注入口
五、冷却塔
• 冷却塔是水与空气直 接接触进行热交换的 一种设备, • 它主要由风机、电机、 填料、播水系统、塔 身、水盘等组成, • 主要由在风机作用下 的温度比较低的空气 与填料中的水进行热 交换从而达到降低水 温的目的
2013-7-10
80% , 粒子直径 5μm
板式过滤器分为可清洗和 褶形板式一次性过滤器。
中效过滤段
滤网标准配置为袋式,有板
式可供选择。 净化空调:过滤级别为 F6,F7,F8(30万级),大气层计数效 率:40-90% 粒子直径1μm
也可采用密褶式中效过滤器

机械通风式冷却塔

机械通风式冷却塔
冷却塔一般由塔体部分、风机部分、 配水部分、淋水部分及收水部分组 成,下塔体可以兼做贮水用
常用的冷却塔有自然通风式冷却塔、机械通风式冷却塔和混合通风冷 却塔。冷却塔的极限出水温度比当地空气的湿球温度高3.5~5℃
第11章 冷媒水和冷却水系统设备
11.3.1 自然通风式冷却塔
自然通风式冷却塔是利用空气自然对流来使水冷却的,水流运动形式有喷 淋、溅滴等多种 .主要有进水管、出水管、分配水管、喷头和通风百叶窗 等部件组成。
如调节水量或水压;控制或改变水流方向等 分为截断阀类、调节阀类、分流阀类、止回阀类、安
全阀
第11章 冷媒水和冷却水系统设备
11.4.1 截止阀
阀体上标有箭头(水流)方向,不得装反,适用于管径小于或等于50mm的管道
截止阀是利用阀杆升降带动与之相连的圆形阀盘(阀头),改变阀盘与阀座间的距离达到控制阀门的启闭
逆流式机械通风冷却塔 1-林水填料 2-配水装置 3-除水器 4-抽风机
第11章 冷媒水和冷却水系统设备
(2)横流式机械通风冷却塔
横流式冷却塔是指空气通过填料是横向流动的。冷却塔中空气和水热交换 不如逆流式冷却塔充分,冷却效果较差。但是由于冷却塔不需要专门设置 进风口。所以塔体的高度低,而且配水比较均匀,另外配水管的高度较低, 工作时水泵的扬程低,耗电较小
一种只允许介质向一个方向流动的阀门,具有 严格的方向性,主要用于防止水倒流的管路上
单向阀
升降式(跳心式)
第11章 冷媒水和冷却水系统设备
11.4.3单向阀
一种只允许介质向一个方向流动的阀门,具有严格的方向性,主要用于防
图11-11 截止阀
a)内螺纹连接
b)法兰连接
第11章 冷媒水和冷却水系统设备

空调制冷剂循环流程图解

空调制冷剂循环流程图解

蒸发器芯体上有许 多细小的通道,制 冷剂在这些通道中 流动,吸收热量并 蒸发。
蒸发器翅片增加了 蒸发器的换热面积, 提高了制冷效率。
制冷剂在蒸发器中的状态变化
随着制冷剂在蒸发器中流动, 吸收热量,逐渐蒸发
蒸发过程中,制冷剂由液态 变为气态,体积增大
制冷剂进入蒸发器时,温度 较低,处于液态
蒸发完成后,制冷剂变为气 态,进入压缩机进行压缩
液态制冷剂通过冷凝器出口进 入储液器,为下一个循环做准 备
制冷剂的节流过程
节流装置的作用
控制制冷剂的流量
降低制冷剂的压力
调节蒸发器的温度
确保制冷系统的正 常运行
节流装置的结构和工作原理
节流装置的主要 部件:节流阀、 感温包、毛细管 等
节流装置的工作 原理:通过调节 节流阀的开度, 控制制冷剂的流 量和压力,从而 实现制冷剂的节 流
冷却空气:制冷剂蒸发后,通 过风扇将冷空气吹出,降低室 内温度。
防止结霜:蒸发器表面的低温 可以防止结霜,保证空调的正 常运行。
蒸发器的结构和工作原理
蒸发器是制冷系统 中的重要部件,负 责吸收热量并蒸发 制冷剂。
蒸发器的结构主要 包括蒸发器壳体、 蒸发器芯体、蒸发 器翅片等。
蒸发器的工作原理 是利用制冷剂在低 温下蒸发吸热,降 低周围空气温度, 达到制冷效果。
组成部分
制冷剂的冷凝过程
冷凝器的作用
冷却制冷剂蒸汽,使其凝结 为液体
接收来自压缩机的高温制冷 剂蒸汽
释放出大量的热量,降低制 冷剂的温度
为蒸发器提供低温制冷剂, 保证制冷效果
冷凝器的结构和工作原理
冷凝器是制冷系统中的重要部 件,负责将制冷剂从气态冷凝 为液态。
冷凝器的结构主要包括壳体、 管束、风扇和散热片等。

中央空调水处理

中央空调水处理

中央空调水处理一、中央空调冷却循环水的问题:开式冷却塔的运行当中,系统内循环冷却水与空气有大量的接触,一方面水中CO2逸入空气中,水中的碳酸平衡状态因而被破坏。

另一方面冷却水中带入了溶解氧,从而造成了水质不稳定。

在系统中产生水垢及腐蚀现象,同时空气尘埃中有机物、微生物等也会带入水中,不断的积累和繁殖。

上述产生的水垢、腐蚀和生物粘泥,三者不是孤立的,是互相联系和相互影响的,如盐垢和污垢往往结合在一起,结垢和粘泥能引起或加重腐蚀。

因此冷却循环水处理的主要任务就是消除或减少结垢、腐蚀及生物粘泥的危害,以保证整个循环水系统的效率和使用年限。

二、目前中央空调冷却循环系统水处理的现状:空调冷却水系统的循环水处理一直是人们争论和探讨的问题,目前国内的现状是:1、不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀。

2、补充水进行软化来控制循环水水质。

3、冷却水系统上增设静电水处理器,来防垢、除垢、杀菌和灭藻。

4、在冷却水系统中投加药剂(阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻)来控制结垢,腐蚀和微生物的繁殖。

三、几种方法的比较:1、不投药运行,从表面上看,短时间未见有什么严重的问题。

其实,两至三年后,这种错误的运行造成的后果会明显的暴露,而带来不可挽回的严重事故,如单采取排污,浪费巨大。

2、采取软化处理,目的是去除Ca2+、Mg2+离子,实践表明带来的不仅初步投资大,运行费用高,而且仍会引起设备和管路的腐蚀、结垢和微生物的繁殖,原因很简单,由于水中Ca2+、Mg2+离子减少了,水中溶解氧、CO2、氯离子对金属的腐蚀推动了缓冲作用,水中的铁与溶解氧产生了自催化反应,生成氢氧化亚铁,在溶解氧存在的条件下,氢氧化亚铁在适当的温度下形成了Fe2O3?nH2O 即铁锈。

实测表明碳钢在北京市自来水中的腐蚀率为1.12mm/α,软化水中腐蚀率为3.27mm/α,对腐蚀物垢样分析中Fe2O3的含量占77.6%。

3、静电水处理器是近几年来在中央空调冷却水循环系统中开始采用的一种水质控制方式。

远大直燃机工作流程

远大直燃机工作流程
传热
t00
冷剂水4℃
Q
冷 水12℃
Q
紫铜管
a

那如何维持很低压力呢?
如果密闭容器里的气体分子越来越多,那么容 器里的压力必然会上升。只有及时地把气体分 子排走,才能维持密闭容器里的低压!
而溴化锂溶液是一种吸水性极强的物质,可
以连续不断地将周围的水蒸汽吸收过来,维持
低压条件。浓度越高的溴化锂溶液吸水性越强!
是一种蒸发吸热制冷,
是依靠制冷剂在蒸发器
低压、低温条件下大量
蒸发吸热,产生制冷效应。
而蒸发出来的冷剂蒸汽被吸
收器内的吸收剂吸收掉,从
而维持蒸发器的低压、低温。
t00
a
11
直燃非电空调制冷流程简图
12℃ 冷水
7℃ 30℃冷却水 冷水
浓溶液
燃烧机
冷剂 蒸发器 蒸 汽
燃烧热
稀溶液
稀溶液
浓溶液
吸收器
溶液泵
远大直燃非电空调工作原理
远大工程学院
t00
a
1
空调系统制冷原理
——夏季
夏天,热量通过墙体传热、阳光辐射、门
窗渗透等途径传入室内,加上人体、设备
等的散热,室内温度就会升高。中央空调
系统负责把冷风送入你的房间。室内有多
少多余的热量,就有相应的冷量送入室内,
维持你选定的舒适室温。
t00
a
2
空调系统制冷简图
t00
a
8
那如何使制冷循环进行呢?
如果密闭容器内蒸发吸热用的水、维持低压用 的溴化锂溶液消耗完了,那么制冷就无法进行 下去了!
由于溴化锂与水的沸点差别很大,在一个标
准大气压下,水的沸点是 100℃,而溴化锂的

6空调制冷的管道系统

6空调制冷的管道系统

• 4.除污器 • 为了保证进入冷水机组及进入空调机组的冷冻水,不致因管 道内残存的污物、泥沙阻塞冷水机组或空调机组的管束及盘 管,需在进入机组前安装除污或过滤器。
• 冷却水循环系统是为冷水机组的冷凝器提供一定温度冷却水的 系统。其主要由冷却装置、冷却水循环水泵、循环水池(箱)、 水处理设备及连接管道组成。除冷却装置设置在室外,其他设 置在泵房内。 • 在压缩式冷水机组中的冷凝器,冷凝放热,其热量被冷却水吸 收,为了保证机组的制冷量要求,冷却水用量很大,在实际使 用中不可能提供大量的水资源,为了不使吸热后的冷却水白白 地排掉,必须采用设备将冷却水收集后,经降温,达到冷凝器 需要冷却水的温度时,再进行冷却工作。这样处理又会造成初 投资额费用增加,所以合理地选择冷却水的冷却方案,需因地 制宜,既需保证冷水机组正常运行又应考虑初投资及运行费用。
图4.35 圆形冷却塔构造示意图 1.冷却塔外壳;2.电机;3.轴流风机; 4.喷水管及喷嘴;5.填料; 6.进风网;7.接水槽
• 冷却塔可有圆形及矩形两种类型,对工业区需大量的冷却水 量时,则采用现浇框架混凝土的凉水塔,可根据冷却水流量 组合成多间凉水塔,其组成与成品冷却塔基本相同。 • 冷却塔在屋面安装时,需在未施工防水层之前做好塔基础, 避免破坏防水层,进出口的管道应设置支墩或支架,冷却塔 的补水管在冬季停运期应考虑泄水防冻措施。 • 2.冷却水循环水泵 • 冷却循环泵主要是使冷凝器所需冷却水,通过冷却塔降温而 循环的动力设备,一般采用离心式水泵,并联安装。 • 3.除污器 • 主要是保证系统管道内水的清洁度,避免阻塞冷凝器内的换 热管束。
空调制冷的管道系统
4.6.1 冷冻水循环系统 • 冷冻水循环系统主要由循环水泵、集水器、分水器、膨胀水箱、 除污器及其连接管道所组成。 • 冷冻水泵、集水器、分水器一般与冷水机组同设置在一机房内, 称冷冻水泵房或冷冻站。 • 1.冷冻水循环水泵及其作用 • 冷冻水循环水泵主要是在空调系统中完成冷冻水经空调设备将 冷量交换出去,冷冻水吸热升温后,将其送至冷水机组再冷却 的动力循环过程。冷冻水在全部空调系统中的循环动力就是冷 冻水循环泵。 • 冷冻水循环泵一般采用离心水泵,根据循环水量选择多台水泵 并联,为了便于运转及调节系统中的负荷变化,可采用每台冷 水机组设置独立的循环水泵。水泵宜设减振装置,水泵进出口 设金属或橡胶软接头以减少管道振动,水泵应设有备用泵。

空调水系统资料

空调水系统资料
水系统设计是商用空调工程设计的主要内容之一。
空调水系统的工艺流程
• 空调水系统包括: 1、冷媒水系统(空调水系统)
2、冷却水系统 3、冷凝水系统
1-水冷冷水机组 2-锅炉 3-冷冻水泵 4-热水泵 5-冷却水泵 6-冷却塔 7-分水器 8-集水器 9-压差控制阀 10-空调设备 11-自动排气阀 12-膨胀水箱 13-阀门
水系统的分类
水系统的分类 水系统的分区 设计内容 设计原则 冷冻水系统 冷却水系统 冷凝水系统
五、单式泵和复式泵
空调水系统的形式
五、一次泵和二次泵系统 按有否两组(台)泵串联工作来划分。 1、一次泵系统 又称为一级泵系统、单级泵系统、单式泵系
统。 这种系统的冷、热源侧和负荷侧共用一组(台)
优点
既可以同时满足各个房间不同
的供冷和供暖要求,还可以满 足同一房间供冷和供暖能随时 转换的要求。
解决了三管制系统存在的回水
管混合热损失等问题。
四管制系统
空调水系统的形式
四管制系统的主要缺点
管道多; 占用空间大; 水管线路复杂; 初投资较高。
使用场合
通常只是在一些同一时间有的房间要供冷,有的房间 却要供暖这种要求很高,且投资允许的高级宾馆或酒 店有少量使用。
水泵。 特点:单式泵系统简单,初投资省。但是不
能调节系统流量,在低负荷时不能减少系统 流量以节约能耗。常用于小型建筑物的空调 系统中,不能适应供水半径相差悬殊的大型 建筑物的空调系统中。
空调水系统的形式
2、二次泵系统
又称为二级泵系统、双级 泵系统、复式泵系统。
该系统在冷热源侧和负荷 侧各设置了一组(台)水泵, 整个系统可看成由两个环 路组成 一个是由集水器、 一次泵、冷热源、分水器、 旁通管形成的一次环路, 该环路负责冷热水的制备。

中央空调系统简介水系统

中央空调系统简介水系统
• 开式冷却塔是利用循环水与空气接触直接冷却循环水, 其优点是具有换热效率高,体积小,容易管理,能减少 初投资;其缺点是由于循环水直接与空气接触而容易受 到污染,产生水垢、藻类、生物污泥,使主机性能降低 并腐蚀管道。须配置水处理装置对循环水水质进行处理。
• 闭式冷却塔让循环水在密闭回路的铜盘管内流动,循环 水不直接与空气接触,循环水不会出现浓缩、污染而发 生水质变化,提高了冷却系统的安全性,是循环水的管 理变得容易。其缺点是体积大,初投资高。
• 二级泵系统:冷/热源侧与负荷侧分别配备循环水泵。一 般冷热源侧设置定流量一次水泵,以维持一次环路水流 量基本不变;负荷侧设置二次泵,组成二次环路。复式 泵可实现水泵变流量,节省输送能耗,能适应供水分区 不同压降,系统总压力低;但系统较复杂,初投资稍高。
一次泵水系统图
6
4
3
7
1-一 次 泵 2-制 冷 机 组
b.按水路流程分类 • 同程式系统:供、回水干管中的水流方向相同,
经过每一环路的管路长度相等。水量分配、调节 方便,便于水力平衡;但需设回程管,管道长度 增加,初投资稍高。 • 异程式系统:供、回水干管中的水流方向相反, 经过每一环路的管路长度不等。无须回程管,管 道长度较短,管路简单,初投资稍低;但水量分 配、调节较难,水力平衡较麻烦。 • 水系统立管或水平干管距离较长时,通常采用同 程式布置;建筑层数较少、水系统较小时,可采 用异程式布置,但所有支管上均应装设流量调节 阀以平衡阻力
3-末 端 装 置
4-电 动 阀
5-压 差 旁 通 阀
6-膨 胀 水 箱
7-自 动 排 气 阀
5
集水器
1
2
分水器
软化水补水
二次泵水系统图

冷水机设备结构原理

冷水机设备结构原理

4 机型分类
冷水机设备机型的分类,市面上各式各样的称谓看似复杂,所以下面归类整理一些常见到的冷水机设备:[1]1、按冷凝器冷却方式分类:风冷式、水冷式2、按压缩机结构型式分类:螺杆式、活塞式、涡旋式、离心式3、按机型构造分类:箱体式、台架式4、按冷冻水出水温度分类:标准空调型(0℃以上)、低温深冷型(0℃以下)5、按被冷却介质(载冷剂)分类:盐水、乙二醇、耐腐蚀另有,按制冷原理分类:压缩式、吸收式;按蒸发器结构型式分类:满液式
5 用途应用
冷水机广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或也可为别墅、餐馆、酒店、机关、学校、工厂等人活动空间提供舒适性空调的领域。由于冷水机的用途和使用领域之广,在此不能一一列举,下面仅简要介绍如下一些冷水机在工业行业的使用最多的适用行业:
1、化工行业主要用于化工反应釜(化工换热器)的降温冷却,及时带走因化学反应而发作的平凡热量从而抵达降温(冷却)的宗旨,用以提高产品质量。2、塑料产品、塑料容器、食品包装膜、医用包装膜等的制造行业塑料产品(电视机、计算机、洗衣机、手机、冰箱、空调、塑料玩具、汽车塑料配件等等)的注塑工艺中,能否及时有效地冷却(降温),将直接影响产品的外表光明度及外形合格率,从而影响消耗效率,影响消耗成本及企业利润。塑料容器(吹瓶)及包装膜的消耗,则更离不开冷冻机。塑料容器在消耗过程中如不能及时冷却定型消耗出来的容器将不饱满壁厚不均,色泽不明亮,甚至无法成型造成产品品质较低。包装膜的消耗中如没有冷水(风)的冷却成型则无法消耗出合格地产品。如应用冷冻机(冰水机)提供的冷水(风)来冷却,不但能大大提高产品质量,而且还能提高消耗效率。3、电镀液、液压油及机床切削刀具冷却液的冷却电镀消耗中,电镀液在电镀反应中不段地发作热量,从而使电镀溶液温度逐渐降落,当电镀溶液温度高出工艺的要求时,抵消耗出的电镀制品外表镀层的稳定度、均匀度、平整度及外表光明度有着较大影响。而选择用冷水机(冷冻机)提供的冻在电子组件的消耗过程中需使组件在特定温度下保持或冷却,电子组件的性能参数才能控制在设计的状态。水来冷却并保持电镀溶液的恒温,将对电镀消耗工艺及消耗效率有较大提高。机床切削刀具冷却液的冷却,刀具刃部温度的控制将直接影响刀具的应用寿命及产品质量。4、制药行业制药行业主要用于消耗车间温度、湿度的控制及消耗原料药过程中反应热的带出。5、电子行业在电子组件的消耗过程中需使组件在特定温度下保持或冷却,电子组件的性能参数才能控制在设计的状态。

02 非电空调工作原理及流程(0805)

02 非电空调工作原理及流程(0805)

26℃
38℃
远大非电空调
冷(温)水系统的作用
将用户房间(空调系统)的热量(或冷 量)带回主机;也可以说是将主机产生 的冷量(或热量)带到用户房间。
冷却水系统的作用
将用户房间(空调系统)的热量以及部
分燃烧热带到大气中去。
什么是吸收式制冷?
是一种蒸发吸热制冷,
★是依靠制冷剂在蒸发
器低温、低压条件下大量
冷凝器
• 冷却水流经冷凝器换热管,将管外的水蒸 气冷凝为水,把低发的热量(也就是火焰 加热高发的热量)带进冷却塔。而冷凝水 作为制冷剂流进蒸发器,进行制冷。
高温热交换器(简称高交)
• 将高发来的160 ℃的浓溶液与吸收器来的 38 ℃的稀溶液进行热交换,使稀溶液升温、 浓溶液降温。160 ℃浓溶液经热交换后进 入吸收器时变为42 ℃,回收了118 ℃温差 的热量。
BZ机制冷流程图
非电空调制冷工作流程
12℃ 冷水
7℃ 冷水
冷剂 蒸汽
30℃ 冷却水
稀溶液
燃烧机
浓溶液 燃烧热 稀溶液 浓溶液
蒸发器
冷 剂 水 二 次 喷 淋 未 蒸 发 的 冷 剂 水
吸收器
溶液泵


稀溶液


高发冷 剂蒸汽
浓溶液


稀溶液
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ浓溶液


低发冷 剂蒸汽
凝结水 冷却水 冷剂水(去一次喷淋) 30℃冷却水
溴化锂吸水性
由于蒸发后的水已经变成了水蒸汽,为了使蒸发连 续运行,必须吸收这些水蒸汽。因此吸收式制冷机 使用溴化锂为吸收剂。 低温高浓度的溴化锂溶液具有极强的吸水性,可以 连续不断地将周围的水蒸气吸收过来。 在水蒸汽被吸收的同时,蒸汽凝结成水,将热量传 递给溴化锂溶液。

冷冻水系统简介

冷冻水系统简介

冰水管的设计计算
水管设计计算
冰水管的设计计算
水管设计计算
冰水管的设计计算
水管设计计算
冰水管的设计计算
水管设计计算
水管设计计算
水管设计计算
谢谢大家
入口导叶
离心式压缩机
冷凝器 出水口 冷却水 进水口 进水口 冰水 出水口 蒸发器 控制盘
压缩机电机
启动柜
水管设计计算
冰机的组成
马达
水管设计计算
蒸发器: 液态冷媒在蒸发器内吸收热量,由液态变成气 态,降低冰水温度。
蒸发 器
水管设计计算
压缩机 :对冷媒进行压缩,提升压力。是整个制冷循环的 基础
第二级压缩后 排出的制冷剂 蒸气
水管设计计算
水泵的组成
水泵 马达
基座
连轴器
水管设计计算
冷却塔
冷卻水塔的主要配件參考 風扇舺板
風扇 風扇葉片 風筒
護欄
馬達
減速器
機械支撐
傳動軸 外牆板
擋水器
填料
進水管
冷水盤 Cold water basin
灑水系統
水管设计计算
冷却水塔工作原理
冷却水塔工作原理:
系将热交换后之高温冷却水回流至冷却水塔经分配管,喷嘴洒在 散热材表面,形成小水滴,与配置在冷却水塔之风扇所抽吸的冷空气相 互接触。 此时,热水与冷空气之间产生湿热之热交换作用,同时部分的热 水被蒸发,也即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却 后的水落入水槽内,然后再回到所需设备利用、循环。 依空气与水的相对流路方向,冷却水塔基本上 电机 又可分为反向流式(俗称逆流式或反流式)及 交叉流式(俗称横流式或交流式); 挡水板 我们公司使用的是反向流式(逆流式)

制冷原理与设备PDF

制冷原理与设备PDF

主编李晓东电子制作齐向阳完整的蒸汽压缩式制冷系统中除压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主件外为了保证系统正常、经济和安全的运行还需设置一定数量的其它辅助设备。

辅助设备的种类很多按照它们的作用基本上可以分为两大类1维持制冷循环正常工作的设备如两级压缩的中间冷却器等2改善运行指标及运行条件的设备如油分离器、集油器、氨液分离器、空气分离器以及各种贮液桶或器等。

在制冷系统中还配有用以调节、控制与保证安全运行所需的器件、仪表和连接管道的附件等。

概述10.1 制冷系统流程框图10.1.1 热泵型冷水机组热泵型冷水机组又称为冷暖型冷水机组多用于风冷式机组和小型空调机组冷暖型机组可在夏季向空调系统提供冷冻水源而在冬季可向空调系统提供空调热水水源或直接向室内提供冷风和热风。

制冷回路流程制热回路流程1风扇2翅片式换热器3套管式换热器4水泵5膨胀阀6视镜7干燥过滤器8贮液罐9气液分离器10压缩机11四通换向阀12单向阀1 13单向阀2 14单向阀3 15单向阀4 16低压接口17高压接口热泵型风冷式冷水机组原理图10.1.2 小型冷库水冷式小型氟利昂冷库制冷系统流程图1蒸发器2分液头3热力膨胀阀4低压表5压力控制器6压缩机7高压表8油分离器9热气冲霜管10截止阀11冷却塔12冷却水泵13冷却水量调节阀14冷凝器15干燥过滤器16回热器17电磁阀分液头使制冷剂均匀地分配到蒸发器的各路管组中。

压力控制器压缩机工作时的安全保护控制装置。

油分离器把润滑油分离出来并返回到曲轴箱去。

热气冲霜管定期加热蒸发器而除霜。

冷却塔利用空气使冷却水降温循环使用节约用水。

冷却水泵冷却水循环的输送设备干燥过滤器除去冷凝器中的水份和杂质防止膨胀阀冰堵或堵塞。

回热器过冷液体制冷剂提高低压蒸汽温度消除压缩机的液击。

电磁阀压缩机停机后自动切断输液管路起保护压缩机的作用。

10.1.2 小型冷库10.2 中间冷却器10.2.1中间冷却器的作用中间冷却器是用以冷却两个压缩级之间被压缩的气体或蒸气的设备。

蒸汽压缩式制冷循环

蒸汽压缩式制冷循环

另外:
qmg h6 qmg qmd h3 qmd h2
h6 qmg h3 qmd (h2 h3 ) qmg
可得:
h2 h4 h3 (h2 h3 ) h3 h4
高压压缩机消耗的理论功率:
Qo h3 h4 Ptg qmg wg (h7 h6 ) h1 h4 h3 h9
中间不完全冷却的两级循环的理论制冷系数为
h1 h4 h3 h4 (h2 h1 ) (h7 h6 ) h3 h9
三、具有中温冷却器的中间完全冷却、两级节流 的两级压缩循环 进行高压级压缩机制冷剂流量计算时,应该加 上流经中温蒸发器的制冷剂流量qmm。
qmm
Qm h3 h4
最后可得:
h1 h4 h2 h4 h2 h1 (h7 h3 ) h3 h9
二、两级节流、中间完全冷却的两级压缩循环
单位制冷量:
p 9 8
q0 h1 h4
低压级理论功:
pk
7
wd h2 h1
qmd Q0 Qo q0 h1 h4
4 10
pm
p0
通常被限制在 2~4
单级蒸气压缩制冷的典型循环
1.朗肯循环
空调、制冷、食品冷藏温度范 围大量使用的循环
基本朗肯循环 有回热的朗肯循环
T
朗肯循环图例
2
3
4
1 s
图4-1
基本朗肯循环
循环T—s图:1—2 压缩过程 2—3 冷却冷凝过程
3—4 节流过程 4—1 蒸发吸热过程
T
3 3’
2
4
1’ 1
图4-2 有回热的朗肯循环 T—S图: 1’—2 压缩过程 2—3 冷凝过程 3—3’ 液体过冷过程 3’—4 节流过程 4 —1 蒸发过程 1—1’ 吸气过热过程
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