(完整ppt)空调用制冷技术-课件.ppt
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1、2022-7-301空调用制冷技术空调用制冷技术安徽建筑工业学院环境与能源工程系安徽建筑工业学院环境与能源工程系2022-7-302绪论绪论概述概述 制冷技术是为适应人们对低温条件的需要而产生和发展起来的。制冷就是使自然界的某物体或某空间温度低于周围环境,并维持这个温度。1 1、冷源:、冷源:天然冷源、人工冷源2 2、制冷范围的划分及其应用制冷范围的划分及其应用1)制冷范围的划分:普通制冷:低于环境温度-120 (153 K)-120 (153 K);深 度 制 冷:-1 2 0-1 2 0 -2 5 3 (1 5 3-2 5 3 (1 5 3 2 0 K2 0 K);2022-7-303绪论
2、绪论低温和超低温:-253-253接近接近-273(20-273(20接近接近0 K)0 K)。2)应用:1)空气调节 2)食品的冷冻和冷藏 3)食品加工 4)工业生产及农牧业 5)建筑工程 6)能源与动力工程 7)国防工业 8)医疗卫生2022-7-304绪论绪论q2 2、制冷技术的发展、制冷技术的发展q 1755年苏格兰科学家库伦(Cullen)发表论文液体蒸发制冷,人们以此作为人工制冷史的起点。q 1875年德国林德(Linde)首先制作了具有实用价值的氨蒸汽压缩式制冷装置,时至今日蒸汽压缩式制冷蒸汽压缩式制冷装置仍是一种使用范围最广泛的制冷方法。q3 3、制冷技术的最新发展、制冷技术的
3、最新发展q 1)热泵技术的发展(空气源热泵、水源热泵、水环热泵)q 2)新材料的应用(相变材料、吸附材料)q 3)机器、设备的发展(高效离心机)q 4)新型制冷工质的研究q 5)新的制冷理论及实践(吸附式制冷、热电制冷、相变制冷、热声制冷、固体绝热去磁、气体绝热膨胀)2022-7-305绪论绪论4、研究课题研究课题1、节能与可再生能源的开发利用 1)蓄能、热回收、高能效比、太阳能等设备的开发利用 2)土壤源热泵2、新型制冷循环 吸附式制冷、热电制冷、磁制冷、热声制冷等3、寻找新型节能环保的制冷剂2022-7-306绪论绪论5 5、制冷系统制冷系统组成组成1)制冷设备组成:压缩机、冷凝器、节流机
4、构、蒸发器、辅助设备2)空调制冷系统组成:制冷机;冷却水系统(冷却水泵、冷却塔、冷却水管);冷冻水系统(冷冻水泵、空调末端设备);2022-7-307蒸气喷射式制冷系统图蒸气喷射式制冷系统图图1 蒸气喷射式制冷系统图2022-7-308蒸气压缩式制冷系统各部件及主要用途蒸气压缩式制冷系统各部件及主要用途制冷剂液体吸热、蒸发、制冷得到低温低压制冷剂放热,使高压高温制冷剂蒸气冷却、冷凝成高压常温的制冷剂液体 压缩制冷剂蒸气,提高压力和温度2022-7-309蒸气吸收式制冷系统图蒸气吸收式制冷系统图图2 蒸气吸收式制冷系统图2022-7-3010吸附式制冷系统的原理图吸附式制冷系统的原理图图3 吸附
5、式制冷系统的原理图2022-7-3011第一章第一章 蒸汽压缩式的热力学原理蒸汽压缩式的热力学原理图1.1 蒸气压缩式制冷系统简图2022-7-3012第一节第一节 理想制冷循环理想制冷循环一、逆卡诺循环一、逆卡诺循环1 1、实现逆卡诺循环必须具备热、实现逆卡诺循环必须具备热工条件工条件1)高温热源和低温热源温度恒定,工质在蒸发器和冷凝器中与外界热源之间传热没有温差;2)工质流过设备无设备内部不可逆损失;图1.5 逆卡诺循环在T-s图上的表示2022-7-3013一、逆卡诺循环2 2、实现逆卡诺循环必要设备、实现逆卡诺循环必要设备压缩机、冷凝器、膨胀机、蒸发器3 3、循环过程示意图及能量方程、
6、循环过程示意图及能量方程外界输入压缩功 wc=w-we制冷量 q0=T(sa-sb)制冷系数 c=T0/(Tk-T0)供热系数=+14 4、影响制冷系数影响制冷系数的主要因素的主要因素1)蒸发温度的影响蒸发温度主要取决于制冷对象的温度要求,不能变动,相同的冷凝温度下,蒸发温度越高,制冷系数越大,单位制冷量能耗越低。2022-7-3014一、逆卡诺循环2)冷凝温度的影响冷凝温度取决于冷却介质(大气或冷却水等)的温度,不能随意变动。相同的蒸发温度下,冷凝温度越低,制冷系数越大,越有利于节能。一般冷凝温度要高于冷却介质温度,以保证必要的传热温差。二、劳仑兹循环二、劳仑兹循环在两个变温热源之间进行的理
7、想制冷循环过程,由两个等熵绝热过程和两个可逆多变过程组成的理想循环过程。2022-7-3015一、逆卡诺循环图1.6 热泵空调系统工作原理图2022-7-3016第二节 蒸汽压缩式制冷的理论循环一、蒸汽压缩式制冷的理论循环1、理论循环工作工程及特点1)在冷凝器、蒸发器中有温差的定压过程代替无温差的定压过程2)膨胀阀代替膨胀机绝热节流代替绝热膨胀3)压缩机吸入饱和蒸汽干压缩代替湿压缩2、理论制冷循环特点1)节流损失:绝热节流是不可逆过程;膨胀阀不做功,损失了膨胀功;2)过热损失:湿压缩 制冷量减少;导致气缸液击,使压缩机汽缸遭到破坏。为了实现干压缩可在压缩机出口处设置气液分离器 压缩机运行时严禁
8、发生湿压缩2022-7-3017冷凝器、蒸发器、冷水机组2022-7-3018第二节 蒸汽压缩式制冷的理论循环 采用干压缩过程可以增加单位质量制冷能力,由于压缩终状态是过热蒸气,压缩机功耗大,制冷系数低,降低程度称为过热损失 蒸气压缩式制冷理论循环的两种损失 节流过程带来的节流损失;干压缩所产生的过热损失;有传热温差的热交换WcT0TkTs1432q0qkab104ba2PkP0图1.5 理论循环TS图2022-7-3019第二节 蒸汽压缩式制冷的理论循环3)热交换过程的传热温差 在蒸发器和冷凝器实际传热过程中,制冷剂与冷源和热源由于存在温差,使得制冷系数低于理想过程的制冷系数,传热温差越大,
9、制冷系数降低越多。冷凝温度要高于冷却介质温度,以保证必要的传热温差。2022-7-3020第二节 蒸汽压缩式制冷的理论循环q 二、蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算q 1、压焓图的应用图1.6 理论循环在T-s图和lg p-h图上的表示2022-7-3021压焓图压焓图五态:五态:过冷液状过冷液状态、态、饱和液状饱和液状态、态、湿蒸气状湿蒸气状态、态、饱和蒸气饱和蒸气状态、状态、过热蒸气过热蒸气状态。状态。等温线等温线t t一点:一点:临界点临界点C C三区:三区:液相区液相区两相区两相区气相区气相区八线:八线:等压线等压线p p(水(水平线)平线)等焓线等焓线h h(垂(垂直线)直线)饱和液
10、线饱和液线x x=0=0,饱和蒸气线饱和蒸气线x x=1=1,无数条等干度无数条等干度线线x x等熵线等熵线s s等比体积线等比体积线v v2022-7-3022蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算1.1.单位质量制冷量单位质量制冷量 制冷压缩机每输送1kg制冷剂经循环从被冷却介质中制取的冷量称为单位质量制冷量,用q0表示。q q0=0=h h1-1-h h4=4=r r0 0(1-1-x x4 4)(1-11-1)式中 q0单位质量制冷量(kJ/kg);h1与吸气状态对应的比焓值(kJ/kg);h4节流后湿蒸气的比焓值(kJ/kg);r0蒸发温度下制冷剂的汽化
11、潜热(kJ/kg);x4节流后气液两相制冷剂的干度。2022-7-3023蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算2.2.单位容积制冷量单位容积制冷量 制冷压缩机每吸入1m3制冷剂蒸气(按吸气状态计)经循环从被冷却介质中制取的冷量,称为单位容积制冷量,用qv表示。式中qv单位容积制冷量(kJ/m3);v1制冷剂在吸气状态时的比体积(m3/kg)2022-7-3024蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算3.3.理论耗功率理论耗功率 制冷压缩机按等熵压缩时每压缩输送1kg制冷剂蒸气所消耗的功,称为理论耗功率,用w0表示。w0=h2-h1
12、(1-3)式中 w0 理论耗功率(kJ/kg);h2压缩机排气状态制冷剂的比焓值(kJ/kg);h1 压缩机吸气状态制冷剂的比焓值(kJ/kg)2022-7-3025蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算4.4.单位冷凝热负荷单位冷凝热负荷 制冷压缩机每输送1kg制冷剂在冷凝器中放出的热量,称为单位冷凝热负荷,用qk表示。qk=(h2-h2)+(h2-h3)=h2-h3 (1-4)式中 qk单位冷凝热负荷(kJ/kg);h2与冷凝压力对应的干饱和蒸气状态所具有的比焓值(kJ/kg);h3与冷凝压力对应的饱和液状态所具有的比焓值(kJ/kg);对于单级蒸气压缩式制冷
13、理论循环,存在着下列关系qq qk k=q q0 0+w w0 0 2022-7-3026蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算 5 5.制冷系数制冷系数 单位质量制冷量与理论比功之比,即理论循环的收益和代价之比,称为理论循环制冷系数,用0表示,6.6.制冷效率制冷效率R R 制冷效率可以评价制冷剂热力学能对制冷系数的影响,是理论循环制冷系数与考虑了传热温差的理想制冷循环制冷系数之比。2022-7-3027蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算2、蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算(1)制冷剂单位制冷能力q0与单位容积制冷量qv(2)
14、单位理论功w0(3)单位冷凝热负荷qk(4)制冷剂循环流量qm(5)压缩机的理论功率P0和指示功率Pi(6)制冷系数(7)冷凝器的热负荷2022-7-3028蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算例1-1 以R22为制冷剂的制冷装置,制冷剂的蒸发温度 t4-20,压缩机的吸气温度t1-20,冷凝温度t320,试求该循环的制冷系数。解 由R22的-图上找出给定的各点,并查出各点的焓值如下:kgkJh/469.3971kgkJh/0.4332kgkJhh/084.2244388.41241hhhh2022-7-3029蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算蒸汽压缩式制冷的
15、理论循环的热力计算例1-2 以HFC134a为制冷剂的制冷装置,其制冷量41686 kJ/h。制冷循环的工作条件是:冷凝温度为30,过冷度t 5,蒸发温度为-15,压缩机的吸气温度t1-5,试求:(1)单位质量制冷量;(2)每小时的循环量qm;(3)制冷剂在冷凝器中每小时的放热量;(4)压缩机每小时消耗的理论功W和功率N;(5)制冷系数。例1-3见教材例1-42022-7-3030蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算例1-2假定循环为单级蒸气压缩式制冷的理论循环,蒸发温度t0=-10,冷凝温度tk=35,工质为R22,循环的制冷量Q0=55kW,试对该循环进行热
16、力计算。解点1:t1=t0=10,p1=p0=0.3543MPa,h1=401.555kJ/kg,v1=0.0653m3/kg点3:t3=tk=35,p3=pk=1.3548MPa,h3=243.114 kJ/kg,由图可知,h2=435.2 kJ/kg,t2=57 2022-7-3031第三节 蒸汽压缩式制冷循环的改善基本概念 液体过冷:从冷凝器出来的液态制冷剂的温度低于其压力对应的饱和温度。过冷度:液体过冷后的温度与其压力对应的饱和温度的差值。过冷循环:具有液体过冷的制冷循环称之为过冷循环。采用再冷却可以减少节流损失一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却2022-7-30
17、32 一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却 1、设置再冷却器再冷却器的蒸气压缩式制冷循环(1)、设置再冷却器的蒸气压缩式制冷循环工作流程及理论循环工作流程工作流程 理论循环理论循环 2022-7-3033(2)、液体过冷对制冷性能的影响 一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却 采用液态制冷剂再冷,节流后制冷剂的干度减少干度减少(即无效气化减少)单位质量制冷功率制冷功率增加(q0=h4-h4=4bb44);压缩机的压缩功不变。制冷系数提高,节流损失减少。对于空调用制冷系统(蒸发温度较高蒸发温度较高),并不单独设置再冷却器,而是适当增大冷凝器面积,使冷却介质与
18、呈逆流换热,以实现再冷。2022-7-3034一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却 2、蒸气回热循环 基本概念 蒸气过热:压缩机入口处制冷剂蒸气的温度高于其压力对应的饱和温度。过热度:制冷剂蒸气过热后的温度与同压力下饱和温度的差值。过热循环:具有蒸气过热的制冷循环称之为过热循环。2022-7-3035(1)、回热式蒸气压缩式制冷循环工作流程及理论循环 一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却 工作流程工作流程 理论循环理论循环 2022-7-3036(2)、回热对蒸气压缩式制冷性能的影响 一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却 采用回热循环
19、,一方面可使液态制冷剂再冷,单位质量制制冷功率冷功率增加(q0=h4-h4=4bb44);同时又能保证压缩机吸入具有一定过热度的制冷剂蒸气压缩机的压缩功增加(W Wc c=(h h2 2 -h h1 1)-()-(h h2 2-h h1 1)=2=2 1 1 122122););制冷系数是否提高,取决与制冷剂的热物理性质。一般说来,对于节流损失大节流损失大的制冷剂,如氟利昂氟利昂R12、R134a等回热是有利的,而对于制冷剂氨氨则是不利的。2022-7-3037无效过热:蒸气过热所吸收的热量来自被冷却介质以外的物体,即过热不能产生不能产生有效的冷量输出。(如:蒸发器出口至压缩机入口处制冷剂管道
20、与外界的热交换。)一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却一、膨胀阀前液态制冷剂再冷却 2022-7-3038二、回收膨胀功二、回收膨胀功 1、使用膨胀机的蒸气压缩式制冷循环 对于大容量制冷装置:一方面,由于膨胀机的容量较大,不会出现因机件过小导致加工方面的困难;另一方面,可回收的膨胀功相对较大;因此,采用膨胀机回收膨胀功可节省常规能源,提高制冷系数。2022-7-3039二、回收膨胀功二、回收膨胀功 2、使用膨胀机的蒸气压缩式制冷的工作流程和理论循环 工作流程工作流程 理论循环理论循环 2022-7-30403、回收膨胀功对制冷性能的影响 二、回收膨胀功二、回收膨胀功 输出有用的膨胀功,压缩机压缩功减少
21、0 034 43hhWe 单位质量制冷量增加4 4 4 440bbhhq 理论制冷系数提高ecthwwqq002022-7-3041三、多级压缩式制冷循环三、多级压缩式制冷循环 当压缩机的压缩比较大时,压缩机的排气温度相应较高,因而过热损失过热损失及压缩机功耗功耗均较大。采用具有中间冷却的多级压缩制冷循环,可减少过热损失及降低压缩机功耗,蒸发温度越低节能效果越明显。2022-7-3042三、多级压缩式制冷循环三、多级压缩式制冷循环 多级压缩式制冷循环的应用场合 压缩比较高(通常 pk/p0 大于8);离心式或螺杆式制冷压缩机(可以比较方便的进行中间抽气,如空调用螺杆冷水机组)。多级压缩式制冷循
22、环的两种形式 闪发蒸气分离器(经济器);中间冷却器。2022-7-30431、带闪发蒸气分离器的双级压缩制冷的工作流程及理论循环三、多级压缩式制冷循环三、多级压缩式制冷循环 压缩机蒸发器冷凝器1闪发蒸气分离器45672138lgph56788221434工作流程工作流程 理论循环理论循环 2022-7-3044三、多级压缩式制冷循环三、多级压缩式制冷循环 2、闪发蒸气分离器对制冷性能的影响 采用闪发蒸气分离器,减少了一级压缩的制冷剂流量;采用闪发蒸气分离器,降低了二级压缩机进口的蒸气温度和比容。因此,采用闪发蒸气分离器可有效降低压缩机的功耗,故闪发蒸气分离器也称之为经济器经济器。2022-7-
23、3045三、多级压缩式制冷循环三、多级压缩式制冷循环 中间冷却器与闪发蒸气分离器的异同 闪发蒸气分离器利用节流闪发出的制冷剂蒸气与经过一级压缩后的高温制冷剂蒸气混合,混合后的制冷剂蒸气仍为过热蒸气过热蒸气,因此称之为不完全冷却(不适合过热损失较大的制冷剂,如氨氨等)。中间冷却器利用节流后的制冷剂可充分冷却经过一级压缩后的高温制冷剂蒸气,使其冷却至饱和蒸气饱和蒸气状态;中间冷却器可设有液体冷却盘管,使来自冷凝器的高压液体获得较大的再冷度再冷度,既有节能作用,又有利于制冷系统稳定运行。2、一次节流中间冷却的双级压缩制冷的工作流程及理论循环2022-7-3046三、多级压缩式制冷循环三、多级压缩式制
24、冷循环 3、一次节流完全中间冷却的双级压缩制冷的工作流程及理论循环理论循环理论循环 工作流程工作流程 2022-7-30474、一次节流中间不完全冷却的双级压缩制冷的工作流程及理论循环三、多级压缩式制冷循环三、多级压缩式制冷循环 理论循环理论循环 工作流程工作流程 2022-7-3048三、多级压缩式制冷循环三、多级压缩式制冷循环 5、双级蒸气压缩式制冷的中间压力以获取最大制冷系数的中间压力为原则;以这种原则确定的中间压力称之为最佳中间压力最佳中间压力。(在工程设计时,可通过选择几个中间压力进行试算进行试算以确定最优值。)以高低压缩机压缩比相等为原则(虽然制冷系数不是最大,但压缩机气缸工作容积
25、工作容积的利用程度高,较实用实用)。中间压力选取的原则:此时中间压力的计算式为:kmPPP02022-7-3049三、多级压缩式制冷循环三、多级压缩式制冷循环 6、制冷剂质量流量的确定对于一次节流完全中间冷却制冷量为0双级压缩制冷循环:低压级压缩机的制冷剂流量Mr1:8101hhMr高压级压缩机的制冷剂流量Mr:在中间冷却器中:来自膨胀阀1的制冷剂,一方面使来自低压压缩机的排气冷却至饱和蒸气状态排气冷却至饱和蒸气状态;另一方面使膨胀阀2前的液态制冷剂由状态状态5再冷却至状态再冷却至状态7。2022-7-3050因此,中间冷却器的能量方程为:三、多级压缩式制冷循环三、多级压缩式制冷循环 )()(
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