制冷循环的影响因素

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压缩机压缩过程参数
7、指示效率:压缩机实际压缩过程 中,偏离定熵过程的程度。 8、指示功率:单位时间内制冷压缩机 因压缩偏离定熵过程的制冷剂蒸气所 消耗的指示功。 9、压缩机实际比功:制冷压缩机压 缩1kg制冷剂蒸气实际消耗的功。 1kg 10、机械效率:压缩过程中,摩擦 阻力等对压缩过程影响的的程度用机 械效率表示。 11、实际功率:单位时间内实际制 冷循环所消耗的功率。 12、压缩机的轴功率:电动机通过 轴实际用于压缩制冷剂蒸气做功的效 率为轴效率。
在系统中增加一个气-液热交换器,结果 使得制冷剂液体过冷,低温蒸气有效过热。 这样,不但可增加单位制冷量,而且可以减 少蒸气与环境空气之间的传热温差,减少甚 至消除吸气管道中的有害过热 具有气-液热交 换器的压焓图如下所示。
图4
回热循环的P-H图 图 回热循环的
热交换及压力损失对循环性能的影响
(1)吸入管道 吸入管道对循环性能的影响最大。 吸入管道中的压力降始终是有害的,它使得吸 气比容增大,压缩机的压力比增大,单位容积制冷 量减少,压缩机容积效率降低,比压力增大,制冷 系数下降。 (2)排出管道 在压缩机的排出管道中,热量由高温制冷剂蒸 气传给周围空气,它不会引起性能 的改变,仅仅是 减少了冷凝器中的热负荷。
液体过冷的lgP-h图
气体过热的lgP-h图
过热的产生
1、蒸发器的蒸发面积大于设计所需的蒸发 面积——有效过热。 面积——有效过热。 2、为避免“湿冲程”,人为设计过热过程。 3、蒸发器与压缩机之间的连接管道吸收外 界热量——有害过热。 界热量——有害过热。 —— 4、蒸发器与压缩机之间的连接管道吸收被 冷却对象的热量,——有效过热。 冷却对象的热量,——有效过热。 5、制冷系统中设置了回热器,——有害过 、制冷系统中设置了回热器,——有害过 热,伴随过冷过程。 6、封闭式压缩机中,吸气冷却电动机而过 热,——有害过热,但是必须。 热,——有害过热,但是必须。
压缩机压缩过程参数
1、压缩机的理论输气量
Vh=(π/4)×D2 × S×n×Z×3600=900πD2snz 2、压缩机的实际输气量 Vs<Vh,损失因素 1)汽缸余隙容积 (2)汽缸有泄漏现象;(3)运动机构 的wenku.baidu.com擦;(4)压缩机吸、排气压力 损失;(5)制冷剂蒸气与气缸壁间 的热交换。 3、输气系数λ=Vs/Vh 4、输气量:Vs=qm*v吸 5、制冷量:Q0=qmq0 6、指示比功:由于偏离定熵过程, 压缩1kg制冷剂蒸汽实际消耗的功。 Wi=h2s-h1
压缩机压缩过程参数
13、实际制冷系数:在 制取同样制冷量时,制 冷循环实际消耗的功率 大于理论循环消耗的功 率,εs=Q0/Ps=ε0ηs
14、能效比:能效比。实 际制冷循环的单位质量制冷 量与电动机的输入比功之比。
制冷循环简图
液体过冷的影响
液体过冷:制冷剂液体的温度低于统一压力下
的饱和液体的温度称为过冷。
活塞式压缩机的工作原理
当曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动, 当曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气 缸内壁、 缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期 性变化。活塞从气缸盖处开始运动时, 性变化。活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐 渐增大,这时,气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸, 渐增大,这时,气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸, 直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭; 直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞反向运动 气缸内工作容积缩小,气体压力升高, 时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达 到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸, 到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到 活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。 活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。当活塞再次反向运 动时,上述过程重复出现。总之,曲轴旋转一周, 动时,上述过程重复出现。总之,曲轴旋转一周,活塞往复 一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程, 一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一 个工作循环。 个工作循环。
热交换及压力损失对循环性能的影响
(4)膨胀阀到蒸发器之间的管道 通常膨胀阀是紧靠蒸发器安装的。倘若 将它安装在被冷却空间内,传给管道的热 量 将产生有效制冷量;若安装在室外,热量的 传递使制冷量减少,因而此段管道必须保温。
热交换及压力损失对循环性能的影响
(5)冷凝器 假定出冷凝器的压力不变,为克服冷凝器中制冷剂的流 动阻力,必须提高进冷凝 器时制冷剂的压力,这必须 导致压缩机的排气压力升高,压力比增大,压缩机耗功 增加,制冷系数下降。 (6)压缩机 在理论循环中,假设压缩过程为等熵过程。而实际上, 整个过程是一个压缩指数 在不断变化的多方过程。另 外,由于压缩机气缸中有余隙容积的存在,气体经过吸、 排气阀及通道出有热量交换及流动阻力,这些因素都会 使压缩机的输气量减少,制冷量下降,消耗的功率增大。
过冷的产生: 过冷的产生:1、冷凝器中冷凝面积的选择往
往大于设计所需的冷凝面积;2、冷凝器选择条件 是根据最热天气,最高的环境介质温度。而在使用 中的绝大多数时间内的冷凝器是在低于上述条件的 情况下工作,从而使冷凝面积过剩,为制冷剂过冷 创造了条件;3、设计过程中,人为设计一些过冷 度。4、在制冷系统中设置了过冷器。5、在制冷系 统中设置了回热器。
制冷循环的影响因素
空调制冷教研室 张风琴 2005,3
复 习
一、制冷系统的四大件是什么? 二、制冷理论循环的假设?
理论循环与实际循环的对比
理论 1、压缩过程为定熵过程 、 2、冷凝、蒸发过程为定压 、冷凝、 过程, 过程,没有传热温差 3、压缩机吸入的是饱和蒸 、 气,冷凝器出口为饱和液 体。 4、制冷管道内无流动阻力 、 损失 5、节流过程为绝热过程 、 实际 1、压缩过程不是定熵过程 、 2、热交换过程中,存在气 、热交换过程中, 体过热、液体过冷现象。 体过热、液体过冷现象。 3、热交换过程存在传热温 、 差。 4、节流过程不完全是绝热 、 过程。 过程。 5、管道内有流动阻力损失。 、管道内有流动阻力损失。 6、系统存在不凝性气体。 、系统存在不凝性气体。
各种制冷剂在过热区内单位容积制冷量的变化情况
吸气过热对制冷循环性能的影响
过热:制冷剂蒸汽的温度高于统一压力下 过热:
饱和蒸气的温度。
过热的分类
有效过热:过热吸收的热量来自被冷却对 象,产生有用的制冷效果 。 有害过热:过热吸收的热量来自被冷却对 象之外,没有产生有用的制冷效果。
气、液热交换对循环性能的影响
不凝性气体的存在对循环性能的 影响
系统中的不凝性气体往往积存在冷凝器上 部,因为它不能通过冷凝器的液封。不 凝 性气体的存在将使冷凝器内的压力增加, 从而导致压缩机排气压力提高,比功增加 制冷系数下降,压缩机容积效率降低。应 及时加以排除。
单级压缩实际制冷循环的P-H图 图 单级压缩实际制冷循环的
作业
☆ 液体过冷、气体过热对制冷循环有什么影 响? ☆不凝性气体的存在对循环有何影响?
谢 谢!
热交换及压力损失对循环性能的影响
3)冷凝器到膨胀阀之间的液体管道 在冷凝器到膨胀阀这段管路中,热量通常由液 体制冷剂传给周围空气,使液体制 冷剂过冷,制冷 量增大。然而,也可能水冷冷凝器中的冷却水温度 很低,冷凝温度低于环境温度,热量由空气传给液 体制冷剂,可能导致部分液体气化,这不仅使单位 制冷量下降,而且使得膨胀阀不能正常工作。
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