单级蒸汽压缩式制冷循环讲解课件.ppt
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1、第三章第三章单级蒸气压缩式制冷循环单级蒸气压缩式制冷循环第1页,共38页。本章主要内容本章主要内容3.1 单级蒸气压缩式制冷的理论循环3.1.1 制冷系统与循环过程3.1.2 压焓图与温熵图3.1.3 单级蒸气压缩式制冷理论循环的性能指标及其热力计算3.2 单级蒸气压缩式制冷的实际循环3.2.1 液体过冷循环3.2.2 蒸气过热循环3.2.3 回热循环3.2.4 换热及压力损失对循环性能的影响3.2.5 单级蒸气压缩式制冷实际循环在压焓图上的表示3.2.6 单级蒸气压缩式制冷实际循环的热力计算3.3 单级蒸气压缩式制冷循环性能的影响因素及工况3.3.1 单级蒸气压缩式制冷循环性能的影响因素3.
2、3.2 制冷机工况第2页,共38页。31 单级蒸气压缩式制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷的理论循环一、制冷系统与循环过程 1.制冷系统的组成 2.制冷系统的循环过程 压缩过程 冷凝过程 节流过程 蒸发过程第3页,共38页。二、压焓图和温熵图1.压焓图一点:临界点C三区:液相区、两相区、气相区。五态:过冷液状态、饱和液状态、湿蒸气状态、饱和蒸气状态、过热蒸气状态。八线:等压线p(水平线)、等焓线h(垂直线)饱和液线x=0、饱和蒸气线x=1、无数条等干度线x、等熵线s、等比体积线v、等温线t3 31 1 单级蒸气压缩式制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷的理论循环第4页,共38页。31 单级蒸气压缩式
3、制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷的理论循环2.温熵图一点:临界点三区:气相区、液相区、湿蒸气区五态:过冷液体、饱和液体、饱和蒸气、过热蒸气、湿蒸气八线:等压线、等焓线、等温线、等熵线、饱和蒸气线、饱和液体线、等干度线、等容线液相区0XXTSSTK气相区两相区X=1X=0hvp第5页,共38页。31 单级蒸气压缩式制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷的理论循环3.单级蒸气压缩式制冷理论循环的假设条件n离开蒸发器和进入压缩机的制冷剂蒸气是处于蒸发压力下的饱和蒸气;n离开冷凝器和进入膨胀阀的液体是处于冷凝压力下的饱和液体;n压缩机的压缩过程为等熵压缩;n制冷剂通过膨胀阀的节流过程为等焓过程;n制冷剂在蒸
4、发和冷凝过程中为定压过程,且没有传热温差,即制冷剂的冷凝温度等于冷却介质温度,蒸发温度等于被冷却介质的温度。n制冷剂在各设备的连接管道中流动没有流动损失,与外界不发生热量交换。第6页,共38页。1-2:压缩过程2-3:冷凝过程 3-4:膨胀过程 4-1:蒸发过程 4.单级蒸气压缩式制冷理论循环在压焓图上的表示3 31 1 单级蒸气压缩式制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷的理论循环第7页,共38页。31 单级蒸气压缩式制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷的理论循环5.单级蒸气压缩式制冷理论循环在温熵图上的表示 12:压缩过程 22:冷却过程 23:冷凝过程 34:节流过程 41:蒸发过程0S12324
5、Tpk,tkp0,t0第8页,共38页。31 单级蒸气压缩式制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷的理论循环三、单级蒸气压缩式制冷理论循环的性能指标及其热力计算1.性能指标制冷量(kW)单位质量制冷量(kJ/kg)单位容积制冷量(kJ/m3)理论比功(kJ/kg)单位热负荷(kJ/kg)热负荷(kW)制冷系数 热力完善度2.热力计算 Q 和P是单位时间内加给系统的热量(kW)和功率(kW);qm是流进或流出该系统的稳定质量流量(kg/s);hout 和hin分别表示流体流进系统和流出系统状态点的比焓(kJ/kg)。()moutinQPqhh第9页,共38页。31 单级蒸气压缩式制冷的理论循环单级蒸气
6、压缩式制冷的理论循环3.理论功率P0(kW)和理论比功w0(kJ/kg)4.冷凝器热负荷Qk(kW)和单位热负荷qk(kJ/kg)5.制冷量Q0(kW)和单位质量制冷量q0(kJ/kg)021021()mPqhhwhh3232()kmkQqhhqhh014014()mQqhhqhh第10页,共38页。31 单级蒸气压缩式制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷的理论循环6.单位容积制冷量qv(kJ/m3)7.制冷系数 8.热力完善度 141()/vqhhv00140021QqhhPwhh000/()cckttt第11页,共38页。31 单级蒸气压缩式制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷的理论循环三、举例
7、制冷工质为R22,试对该理论循环进行热力计算。解:基本思路为:首先由tk得到:Pk、h3、h4 由t0得到:P0、h1、v1 由pk、p0得到:h2 然后按热力计算公式进行计算0000103555ktCtCQkW 第12页,共38页。31 单级蒸气压缩式制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷的理论循环0140100021001000230/vmmVmkkmkcqhhqqvqQqwhhPq wqq vQPqhhQq q单 位 质 量 制 冷 量:单 位 容 积 制 冷 量:质 量 流 量:理 论 比 功:理 论 功 率:容 积 流 量:制 冷 系 数:单 位 热 负 荷:热 负 荷:热 力 完 善 度
8、:第13页,共38页。32 单级蒸气压缩式制冷的实际循环单级蒸气压缩式制冷的实际循环一、实际循环与理论循环的差异n实际循环中,离开蒸发器和进入压缩机的制冷剂蒸气往往是过热蒸气;n实际循环中,离开冷凝器和进入膨胀阀的液体往往是过冷液体;n实际循环中,压缩机的压缩过程不是等熵压缩;n实际循环中,制冷剂通过膨胀阀的节流过程不完全绝热,节流后焓值有所增加;n实际循环中,在蒸发器和冷凝器处存在传热温差,即制冷剂的冷凝温度高于冷却介质温度,蒸发温度低于被冷却介质的温度;n实际循环中,制冷剂在管道及设备内流动是存在阻力损失,并与外界存在热量交换。第14页,共38页。32 单级蒸气压缩式制冷的实际循环单级蒸气
9、压缩式制冷的实际循环二、液体过冷循环 理想循环:1234 过冷循环:1234 1.过冷度 2.性能分析 (1)单位比功w0不变,单位质量制冷量q0增大,单位容积制冷量增大,制冷系数增大;(2)如果给定制冷量Q0,则质量流量qm减小,容积流量qV减小。3.结论 过冷循环是有利的 思考:采取何种措施能增大过冷度?lgp0h124343pkp033 tt第15页,共38页。32 单级蒸气压缩式制冷的实际循环单级蒸气压缩式制冷的实际循环三、蒸气过热循环 理想循环:1234 过冷循环:1234 1.过热度 2.“无效过热”性能分析 (1)单位比功w0增大,单位质量制冷量q0不变,单位容积制冷量增大,制
10、冷系数减小;(2)如果给定制冷量Q0,则质量流量qm不变,容积流量qV增大。2 1ttlgp0h14pkp03122第16页,共38页。32 单级蒸气压缩式制冷的实际循环单级蒸气压缩式制冷的实际循环2.“有效过热”性能分析 (1)单位比功w0增大,单位质量制冷量q0增大,单位容积制冷量增大,制冷系数的大小与制冷剂性质有关;(2)如果给定制冷量Q0,则质量流量qm减小,容积流量的变化也与制冷剂的性质有关。lgp0h14pkp031221.061.041.021.00.980.960.940.92102030R502R600aR290R134aR22R7171.0102030R290R22R717
11、0.951.05R744R502R12结论:过热循环对 制冷循环是 不利的第17页,共38页。32 单级蒸气压缩式制冷的实际循环单级蒸气压缩式制冷的实际循环三、回热循环 1.回热循环流程 2.循环性能分析 (1)单位质量制冷量增加、理论比功增加,制冷系数的变化规律与制冷剂性质有关;(2)如给定制冷量Q0,则质量流量下降,容积流量的变化规律也与制冷剂性质有关 B233141DAECA 压缩机B 冷凝器 C 膨胀阀D 回热器 E 蒸发器lgp0h11224343第18页,共38页。32 单级蒸气压缩式制冷的实际循环单级蒸气压缩式制冷的实际循环四、换热及压力损失对循环性能的影响 1.吸气管道 吸气管
12、道是指蒸发器出口到压缩机吸气入口之间的管道,通常认为吸气管道中的换热是无效的,它对循环性能的影响在前面的内容中已经作过详细的分析。制冷剂压力的降低将会导致压缩机吸气比容增大、压缩机的压力比增大、单位容积制冷量减小、压缩机比功增大、制冷系数下降。2.预防措施 可以通过降低制冷剂流速的方法来减小阻力,即通过增大管径来减少压力降。但是为了保证润滑油能顺利从蒸发器返回压缩机,制冷剂流速也不能太低。此外,在吸气管道上应尽量减少安装阀门、弯头等阻力部件,以减少吸气管道的局部阻力。第19页,共38页。32 单级蒸气压缩式制冷的实际循环单级蒸气压缩式制冷的实际循环2.排气管道 排气管道是指压缩机出口到冷凝器入
13、口之间的管道,通常排气温度要高于环境温度,向环境散热不会影响循环系统性能,只会降低冷凝器的单位热负荷。制冷剂在排气管道中的压力降将会增加压缩机的排气压力和压缩机的比功,导致制冷系数降低。3.冷凝器 在讨论冷凝器和蒸发器中的压降对循环的影响时,必须注意比较条件。假定冷凝器出口制冷剂的压力不变,为了克服制冷剂在冷凝器中的流动阻力,必须提高进冷凝器时制冷剂的压力,必然导致压缩机排气压力升高,压缩比增大,压缩机耗功增大,制冷系数下降。第20页,共38页。32 单级蒸气压缩式制冷的实际循环单级蒸气压缩式制冷的实际循环4.液体管道 液体管道是指冷凝器出口到节流阀入口之间的管道。如果冷凝温度高于环境空气的温
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