整理版]制冷与空调功课件.ppt
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1、制冷与空调作业1邵国权2013/11/3什么是制冷?制冷:利用机械设备把降温对象降到所需温度的方法叫制冷。制冷过程中,热量由低温向高温转移是由于消耗了外界的能量,既靠压缩机做功来实现的。制冷的基本概念在制冷与空调工程及其它热力学设备中,将实现热能与机械能相互转换的媒介物称为工质(制冷剂、雪种、冷媒)。依靠工质在热机中的状态变化(如膨胀)才能获得功,而做功通过工质才能传递热。工质要有好的流动性和受热后有显著的膨胀性,并有较大的热容量及安全性。工程中最适于充当工质的是气体或由液态过渡为气态的蒸汽,比如制冷装置中的氨蒸汽等。常用术语物质、物质的三种状态;温度、摄氏温度、热力学温度K、华氏温度F,T=
2、t+273.15(K)F=1.8t+32压力、大气压力、表压力、绝对压力、真空度;压力的单位:P=F/S帕(Pa、N/m2)、兆帕(MPa、106N/m2)、标准大气压(atm)、工程大气压(at),1标准大气压(atm)=1.01x105 Pa1工程大气压(at)=0.98x105 Pa=98kPa常用术语汽化:物质由液态转变为气态的过程称为汽化。方式:蒸发(任何温度下都能蒸发)沸腾(在一定压强下,温度升高到一定程度)特点:吸收周围介质热量;蒸发器;冷凝:物质由气态转变成液态的过程称为冷凝。液化;放热;一定压力下,蒸汽的冷凝温度与液体的沸点相同,汽化潜热与液化潜热的数值相同;常用术语饱和液体
3、与饱和蒸汽在一密闭容器中,同种物质的液相与气相达到动态平衡时的状态称之为平衡状态,处于平衡状态下的液相称为饱和液体、气相称为饱和蒸汽。过冷液体与过热蒸汽过冷液体是指液体的温度低于所处压力下饱和液体温度的液体。过热液体是指蒸汽的温度高于所处压力下饱和气体温度的蒸汽。常用术语显热在物质吸热或放热过程中,仅使物质分子的动能增加或减少,即使物质的温度升高或降低,而其状态不变时,所吸收或放出的热能称为显热。潜热在物质吸热或放热过程中,仅使物质分子的动能增加或减少,即使物质状态改变,而其温度并不变化时,所吸收或放出的热能称为潜热。传热学基本概念热量传递的三种基本方式:热传导、热对流、热辐射。热传导是物体各
4、部分直接接触时发生的热量传递方式。热对流是指流体各部分或流体与固体壁面间发生相对位移引起的热量传递。热辐射是以电磁波的形式传递热量。(能在真空中传播)传热学基本概念热导率:表示某种材料传导热量能力的一个物理量。表面传热系数:表示不同物质(如固体与气体)之间在不同状态下换热能力的物理量。传热系数热扩散率饱和状态、饱和蒸汽、饱和液体、饱和温度、饱和压力。过冷:在饱和压力的条件下,继续对饱和蒸汽加热,使其温度高于饱和温度,这种状态称为过热,这种蒸气称为过热蒸汽。饱和液体在饱和压力不变的条件下,继续冷却到饱和温度一下称为过冷,这种液体称为过热液体。如果物质气化后,继续吸热,使该气体温度升高,升高后的温
5、度称为过热温度,过热温度与饱和温度之差称为过热度。如果物质液化后,继续放热,使该液体温度下降,下降后的温度称为过冷温度,过冷温度与饱和温度之差称为过冷度。单级压缩制冷循环基本组成要件最简单的制冷系统由四大要件组成:压缩机;冷凝器;节流阀;蒸发器;制冷循环的蒸发过程蒸发过程通过膨胀阀截流后的低压湿蒸汽,在蒸发器中从周围介质吸热制冷,并逐渐增加其干度。这样,从蒸发器出来的气体就已经成为干饱和蒸汽或稍有过热度的过热蒸汽了。在蒸发过程中,制冷剂的温度和压力保持不变。制冷循环的压缩过程压缩过程完成制冷作用后从蒸发器出来的蒸汽经制冷压缩机压缩后,温度和压力急剧升高。压缩机排出的气体就变成了过热度较大的热蒸
6、汽。压缩气体时,压缩机要消耗一定的压缩功,但制冷剂熵值不变。制冷循环的冷凝过程冷凝过程从制冷机排出的高温高压过热蒸汽,进入冷凝器与冷却水或空气进行热交换,使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽,进而变成饱和液体。当用冷却水冷却时,饱和液体的温度继续降低,出现过冷。冷凝过程中压力保持不变。制冷循环的四个过程节流过程从冷凝器出来的液体经过膨胀阀被节流,成为低温低压的湿蒸汽。节流过程制冷剂焓值不变。上述四个过程依次不断循环,进而达到制冷目的。PITI制冷过程综述制冷剂工质以液态在蒸发器中吸热制冷,低温液体吸收汽化潜热变成制冷剂气体被压缩机吸入并压缩,被压缩的气体压力和温度都增高,之后流进冷凝器,冷凝器以风冷水冷
7、等形式对制冷剂气体进行冷凝,冷凝后的高温高压液体储存在冷凝器底部及储液器中,冷凝时放出的热量通过风机、水泵等设备带出并散到环境中,当高温高压的液体流经膨胀阀后,以低温低压的液体状态再进入蒸发器吸收汽化潜热而制冷,如此完成制冷循环。电冰箱的制冷原理制冷系统主要由压缩机 冷凝器 干燥器 毛细管和蒸发器所组成。这些部件都是互相焊接,并安装在箱体内的。制冷剂是非常容易蒸发的东西,及使是微小的孔也会漏,就影响冷却系统。电冰箱的制冷原理一般制冷机的绝大多数都是压缩型,吸收型属于少数。压缩型制冷机中的液体制冷剂在蒸发器中蒸发,变成制冷剂气体。这气体被活塞和气缸组成的压缩机压缩后导入冷凝器中,在这里气体再被冷
8、凝器成为液体制冷剂。压缩机中电动机的旋转运动转换为往复运动,气缸中的制冷剂被往复运动所压缩。也就是说压缩机相当于人体的心脏,起到了循环血液的作用。封闭型压缩机的电动机是直接和压缩部分相连接的。压缩机全体成为一个整体装起来,另外为了避免产生热量,以致温度上升,电动机用制冷机油和制冷气体进行冷却,由过负荷防止器进行电路上的保护。封闭式压缩机单级制冷机理论循环原理图1压缩机 2 冷凝器 3 蒸发器 4 节流阀123412345Pk,tkP0,t0tgPh单级压缩制冷循环的压焓图0点蒸发器出口;1点压缩机吸气口;2点压缩机排气口5点节流装置入口;6点蒸发器入口6-0段:等温等压吸热汽化过程。P0 与t
9、0为相对应。两点间的焓差大小主要看蒸发温度的高低。在不影响要求的条件下,应尽量提高蒸发温度以提高制冷量。0-1段:蒸发压力下的吸气过程。这段过热是为压缩机安全运行所必需的。1-2段:等熵压缩过程。2点的温度就是压缩机的排气温度,这两点的焓差是压缩机作功大小的主要参数值。因此应尽量减少两点间的距离才能节约能源。如蒸发温度不变时,尽量降低冷凝压力,可减少功耗。2-3段:等压放热过程。制冷剂气体放出显热,由排气温度t2降至tk,仍为气体。3-4段:制冷剂放出潜热被液化,Pk、tk恒定。此段占冷凝段放热量的80%以上。4-5段:制冷剂液体继续散热(显热),tk降至过冷温度t5,无相态变化,过冷是提高制
10、冷量的重要措施。5-6段:等焓节流过程。制冷机通过节流装置,Pk降至P0,由过冷液体变为汽液共存状态,即湿蒸汽状态。12346Pk,tkP0,t0tgPh50X=0X=1Pk,:冷凝压力,tk,:冷凝温度P0,:蒸发压力,t0,:蒸发温度活塞式压缩机当曲轴转动,装在曲轴上的连杆也跟着动,这连杆顶部的活塞就在气缸内进行往复活动。活塞到达下端图2(a)时,吸气阀开,制冷剂气体通过阀门而进入,制冷剂气体充满汽缸时,吸气阀关闭,活塞到达上端时被压缩机的高温高压的制冷剂气体通过打开后的排气阀而排出。这两个阀门是为了防止制冷剂气体逆流而用的,气体只能单方面流动。旋转式压缩机旋转式压缩机也使用在一部分家用电
11、冰箱中。如上图所示它是通过旋转活塞(转子)和一块固定的叶片与气缸内面相接触而产生的压缩作用。旋转式压缩机由于其优点是能量效率高,小型轻量,所以往往使用于蒸发压力比较高也能发挥能力的家用空调器中。冷凝器冷凝器的作用是将通过压缩机而形成的高温高压气体状制冷剂冷却后变成液体制冷剂。家用电冰箱在电冰箱的背后装有携带方便的小型小容量冷凝器,它用是自然通风来降低温度的方式,但是有些形式的电冰箱却是风扇强迫排风来降低冷凝器的温度。冷凝器在工作时温度会升高,为使电冰箱能够高效率地运转,冷凝器的通风必须良好,以便冷却。为此电冰箱的安放位置一定良好,要和墙壁之间留出适当的距离。新一代的电冰箱采用了内藏式冷凝器,布
12、置在箱体两侧壁的内侧,内藏在隔热层的外侧。因此工作时两侧板会发热,为此应使电冰箱两侧留有适当空间 制冷剂制冷剂是在制冷设备中完成制冷循环的工作介质,也称工质。对制冷剂的要求是:价格便宜、无毒、制冷效果好、物理化学性质稳定。其特性:标准大气压下,沸点要低。一般要在-20以下。如:R12为-29.8,R22为-40.8,R717为-33.4。冷凝压力低。一般冷凝压力不超过1.17MPa-1.47MPa。可以减少容器耐压强度、减少泄漏、降低压缩机功耗。蒸发潜热大。即单位容积的制冷量大,循环量小。有利于缩小制冷系统规模。化学性质稳定,腐蚀性小。特别是与润滑油不起化学反应。无毒、不易燃、不易爆、粘性小、
13、传热性能好、安全可靠等。制冷剂制冷剂又称制冷工质,是制冷循环的工作介质,利用制冷剂的相变来传递热量,既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。当前能用作制冷剂的物质有80多种,最常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物等。制冷剂应具有一定的吸水性,这样就不致在制冷系统中形成“冰塞”,影响正常运行。制冷剂具有化学稳定性:不燃烧、不爆炸,使用中不分解,不变质。同时制冷剂本身或与油、水等相混时,对金属不应有显著的腐蚀作用,对密封材料的溶胀作用应小。由于制冷剂在运行中可能泄漏,故要求工质对人身健康无损害、无毒性、无刺激作用。在压缩式制冷剂中广泛使用的制冷剂是氨、氟里昂和烃类。按照化学成分,制
14、冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂。根据冷凝压力,制冷剂可分为三类:高温(低压)制冷剂、中温(中压)制冷剂和低温(高压)制冷剂。几个重要概念闪发气体,液氨从钢瓶中一放到大气中,立即会降到33.3,我们首先可观察到,液氨出瓶后立即沸腾,即使外界没有提供热量它也沸腾,为什么?查氨的物理性能表,一公斤液氨,在一个大气压下的温度是33.3,它的焓值是83.57大卡;假设钢瓶中的液氨温度是25,对应的绝对压力是10 g/cm2,它的焓是 147大卡,这里相差了63.4大卡,这63.4大卡自身热量就使液氨沸腾,蒸发掉63.4大卡热量后,
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