活塞式制冷压缩机简介
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i
ts i
N ts Ni
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三、轴功率、轴效率、机械效率
轴功率:由原动机传到压缩机主轴上的功率。
Ne Ni Nm
轴功率 指示功率 机械功率
轴效率:e N ts N e
轴效率评价开启式压缩机。
机械效率:m N i N e
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四、电功率和电效率
由以上条件可以看出:理想工作过程不存在任何容积和能量损失,因而 对于给定的压缩机来说,其输气量最大、耗功量最小。
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制冷压缩机与设备 高职高专 ppt 课件
一、活塞式压 缩机的理想工 作过程
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二、活塞式压缩机的理论输气量 气缸的工作容积:
泄漏部位: a)活塞、活塞环与气缸间隙; b)气阀密封面; c)气阀的延迟关闭。
一般推荐 l 0.97 ~ 0.99。
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四、输气系数的计算
1.图示法
v p t l
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2.经验公式法 根据两级制冷压缩机试验结果整理得出。 对于高压级
1
输入电动机的功率就是压缩机所消
w 耗的电功率Nei ,单位为k 。电效率ηei
是等熵压缩理论功率与电功率之比,它 是用以评价利用电动机输入功率的完善 程度的。
ei N ts N ei
电效率对封闭式制冷压缩机较为适用。
ei i m m 0
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五、性能系数
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代入△V1得
1
1
v
1Vc Vp
p2
p2 p1
m
1
1C
p2
p2 p1
m
1
相对余隙容积C
C Vc Vp
故
1
v
1C
p2 p1
m
1
在给定工况下压缩机的制冷量Q0可 用下式计算:
Q0 Gs q0 V hqv
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二、指示功率和指示效率
指示功Fra Baidu bibliotekNi——单位时间内实际循环所消
耗的指示功,单位kW。
Ni
inW i 601000
η 指示效率 i——压缩1kg工质所需的等熵 ω 循环理论功 ts与实际循 ω 环指示功 i之比。
(2)实际质量输气量:
Gs
V s
1
V h 1
V
p t
l
Vh
1
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第三节 压缩机的制冷量、功率和效率
一、压缩机的制冷量
压缩机的制冷量就是压缩机在一定 的运行工况下,在单位时间内被它抽吸 和压缩输送的制冷工质在蒸发制冷过程 中从低温热源(被冷却的物体)中所吸 取的热量。
活塞式制冷压缩机简介
第一节 活塞 式制冷压缩机 基本结构和工 作原理
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活塞式制冷压缩机工作过程
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理论循环的五点假设: 1)压缩机没有余隙容积。 2 )吸气与排气过程中没有压力损失。 3 )吸气与排气过程中无热量传递。 4 )无漏气损失。 5 )无摩擦损失,因而不消耗摩擦功。
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2.影响输气系数的因数
λ (1)余隙容积影响——容积系数 v
(p2
p
2
)V
m c
p1(V c
V 1)m
1
V 1
V c
p2
p2 p1
m
1
得容积系数
v
V1 Vp
V
p
V 1
Vp
1 V1 Vp
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V
p1 p1
影响 p的主要因素:
a)气阀的结构; b)气流流经阀门时的速度; c)吸气压力损失p1。
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λ (3)热交换影响——温度系数 t
温度系数反映吸气过程中气体的温度升高对吸气量的影响程度,其对 应值越接近于1,则吸气过程中损失越小。
t
V B <1
Vp
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D 2S
压缩机的输气量指容积输气量。 理论容积输气量:
V h 60inV P 47.12inSD 2
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三、压缩机消耗的理论功率 理论循环所消耗的理论功Wth :
2
Wth
Vdp
1
单位绝热理论功Wth :
Wth h2 h1
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影响V的因素:
a)相对余隙容积c Vc Vp ;
b)压比 p2 p1;
c)多变膨胀指数m。
对于氨压缩机 m=1.1~1.15; 对 于氟利昂压缩机m=1.0~1.05。
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λ (2)压力损失影响——压力系数 p
压力系数的计算公式为:
p
11c
0.94 0.085
pk pm
n
1
对于低压级
1
0.94 0.085
pm p0 p1
n
1
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五、实际输气量 (1)实际容积输气量:
V s V h V p t lV h
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第二节 压缩机的实际工作过程与输气系数
一、实际工作过程与理想工作过程差别
压缩机的实际输气量 低于理论输气量 并使其实际消耗的功率大 于理论功率。
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二、实际循环
实际循环有如下特点:
1)存在余隙容积,有再膨胀过程。
2)存在压力降。
3)吸入蒸气受热。
4)多变压缩过程而非等熵过程。
5)存在泄漏。
6)实际工质:湿蒸气和润滑油。
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三、输气系数及其影响因数
1.输气系数的定义
Vs
Vh
实际输气量 理论输气量
综合各种因数有:
v p t l
VC
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温度系数的计算
中小型开启式 制冷压缩机:
小型全封闭式 制冷压缩机:
t
1 t 2 t1 740
t
T1
aTk b
影响t的主要因素:
a)制冷机的种类;
b)压缩比;
c)气缸尺寸、转速、冷却情况等因数。
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λ (4)压缩机的泄漏影响——泄漏系数 l