制冷原理及设备-制冷原理及设备-第四章-两级压缩和复叠式制冷循环课件.ppt
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- 制冷 原理 设备 第四 两级 压缩 复叠式 循环 课件
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1、2022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室第四章第四章 两级压缩和复叠式制冷循环两级压缩和复叠式制冷循环12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室4.1 4.1 概述概述 冷凝压力冷凝压力 t tk k 环境温度、冷却介质温度环境温度、冷却介质温度 蒸发压力蒸发压力 t t0 0 用户要求(制冷系统的用途)用户要求(制冷系统的用途)在单级蒸气压缩式制冷循环中,当制冷剂选定后,其冷凝在单级蒸气压缩式制冷循环中,当制冷剂选定后,其冷凝压力,蒸发压力由冷凝温度和蒸发温度决定。冷凝温度受环境压力,蒸发压力由冷凝温度和蒸发温度决定。冷凝温度受环境介质介质(水或空气水或空气)
2、温度的限制,蒸发温度由制冷装置的用途确定温度的限制,蒸发温度由制冷装置的用途确定的。在常温冷却条件下能够获得低温程度是有限的,即的。在常温冷却条件下能够获得低温程度是有限的,即制冷温制冷温差是有限的差是有限的。为什么?为什么?一、单级蒸气压缩局限性:一、单级蒸气压缩局限性:12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室蒸发温度降低对单级制冷循环的影响:蒸发温度降低对单级制冷循环的影响:1 1节流损失增加节流损失增加,制冷系数下降。,制冷系数下降。2 2压缩机运行时的压缩机运行时的压力比增大,功耗压力比增大,功耗增加,容积效率下降增加,容积效率下降。由于压缩机余隙容积的存在,压由于压
3、缩机余隙容积的存在,压力比提高到一定数值后,压缩机力比提高到一定数值后,压缩机的容积系数变为零,压缩机不再的容积系数变为零,压缩机不再吸气,制冷机虽然在不断运行,吸气,制冷机虽然在不断运行,制冷量却变为零。制冷量却变为零。蒸发温度降低对单级制冷循环的影响蒸发温度降低对单级制冷循环的影响12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室 实际的活塞式压气机中,当活实际的活塞式压气机中,当活塞处于左止点时,活塞顶面与缸塞处于左止点时,活塞顶面与缸盖之间必须留有一定的空隙,称盖之间必须留有一定的空隙,称为为余隙容积余隙容积。具有余隙容积的压。具有余隙容积的压气机理论示功图,图中容积气机理论示
4、功图,图中容积V V3 3就就是余隙容积。是余隙容积。余隙容积余隙容积余隙容积余隙容积12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室余隙容积的影响余隙容积的影响有效吸气容积:有效吸气容积:41VVV容积效率:容积效率:111nhchVVVVV 余隙容积百分比余隙容积百分比V Vc c/V/Vh h和多变指数和多变指数n n一定时,增压比一定时,增压比 越大,则容越大,则容积效率越低,当积效率越低,当 增加到一定值时容积效率零。增加到一定值时容积效率零。增压比增压比 一定时余隙容积百分比越大,容积效率越低。一定时余隙容积百分比越大,容积效率越低。12pp12022-11-21机械学院
5、能动教研室机械学院能动教研室3 3压缩机的排气温度上升压缩机的排气温度上升 单级压缩的最低蒸发温度不仅受到容积系数为零的限制,随着单级压缩的最低蒸发温度不仅受到容积系数为零的限制,随着压力比的增大,除了引起制冷量下降,功耗增加、制冷系数下降、经压力比的增大,除了引起制冷量下降,功耗增加、制冷系数下降、经济性降低外,济性降低外,排气温度的限制也是选择压缩机级数的另一个重要原因。排气温度的限制也是选择压缩机级数的另一个重要原因。排气温度过高,排气温度过高,它将使润滑油变稀,润滑条件恶化,当排气温度它将使润滑油变稀,润滑条件恶化,当排气温度与润滑油的闪点接近时,与润滑油的闪点接近时,会使润滑油碳化,
6、会使润滑油碳化,以致在以致在阀片阀片上产生上产生结碳结碳现现象象,甚至出现甚至出现拉缸拉缸等现象。等现象。当冷凝温度为当冷凝温度为4040,蒸发温度为,蒸发温度为-30-30时,单级氨压缩机即使在等时,单级氨压缩机即使在等熵压缩的情况下,排气温度已高达熵压缩的情况下,排气温度已高达160160,显然它已超过了规定最高,显然它已超过了规定最高排气温度为排气温度为150150的限制。的限制。12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室 综上所述,综上所述,单级蒸气压缩活塞式制冷机,单级蒸气压缩活塞式制冷机,压缩比压缩比一般一般不超过不超过1010。蒸发温度过低带来如下问题蒸发温度过低
7、带来如下问题:(1)(1)压缩比增大,压缩机的容积系数压缩比增大,压缩机的容积系数vv大为降低,压缩机的输气大为降低,压缩机的输气量及效率显著下降。量及效率显著下降。由于压缩机余隙容积的存在,压力比提高到由于压缩机余隙容积的存在,压力比提高到一定数值后,压缩机的容积系数变为零,压缩机不再吸气,制冷一定数值后,压缩机的容积系数变为零,压缩机不再吸气,制冷机虽然在不断运行,制冷量却变为零。机虽然在不断运行,制冷量却变为零。1011mkvpcp 12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室不同冷凝温度时单级压缩所能达到的最低蒸发温度如下表所示。不同冷凝温度时单级压缩所能达到的最低蒸发温
8、度如下表所示。12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室 为了获得比较低的温度为了获得比较低的温度(40407070),),同时又同时又能使压缩机的工作压力控制在一个合适的范围内,能使压缩机的工作压力控制在一个合适的范围内,就要采用多级压缩循环。就要采用多级压缩循环。(2)(2)压缩机排气温度过高,使润滑油的粘度急剧下降,影响压缩机排气温度过高,使润滑油的粘度急剧下降,影响压缩机的润滑压缩机的润滑。当排气温度与润滑油的闪点接近时,会使润滑。当排气温度与润滑油的闪点接近时,会使润滑油碳化和出现拉缸等现象。油碳化和出现拉缸等现象。(3)(3)制冷剂节流损失、过热损失增加,单位容积制
9、冷量下降制冷剂节流损失、过热损失增加,单位容积制冷量下降过大,经济性下降过大,经济性下降。12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室 两级压缩制冷循环中,制冷剂的压缩过程分两个阶段进行,两级压缩制冷循环中,制冷剂的压缩过程分两个阶段进行,即将即将来自蒸发器的低压制冷剂蒸气(压力为来自蒸发器的低压制冷剂蒸气(压力为P Po o )先进入低压先进入低压压缩机,在其中压缩到中间压力压缩机,在其中压缩到中间压力P Pm m,经过中间冷却后再进入高,经过中间冷却后再进入高压压缩机,将其压缩到冷凝压力压压缩机,将其压缩到冷凝压力P Pk k ,排入冷凝器中。,排入冷凝器中。这样,这样,可使
10、各级压力比适中,由于经过中间冷却,又可使压缩机的耗可使各级压力比适中,由于经过中间冷却,又可使压缩机的耗功减少,可靠性、经济性均有所提高。功减少,可靠性、经济性均有所提高。4.2 4.2 两级压缩制冷循环两级压缩制冷循环12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室按中间冷却方式:按中间冷却方式:中间完全冷却循环与中间不完全冷却循环;中间完全冷却循环与中间不完全冷却循环;按节流方式:按节流方式:一级节流循环与两级节流循环。一级节流循环与两级节流循环。中间完全冷却:中间完全冷却:是指将低压级的排气冷却到中间压力下的饱和蒸气。是指将低压级的排气冷却到中间压力下的饱和蒸气。中间不完全冷却
11、中间不完全冷却:低压级排气虽经冷却,但并未冷到饱和蒸气状态。:低压级排气虽经冷却,但并未冷到饱和蒸气状态。两级节流循环:两级节流循环:将高压液体先从冷凝压力将高压液体先从冷凝压力Pk Pk 节流到中间压力节流到中间压力PmPm ,然后再由然后再由PmPm节流降压至蒸发压力节流降压至蒸发压力P0P0 。一级节流循环:一级节流循环:制冷剂液体由冷凝压力制冷剂液体由冷凝压力PkPk直接节流至蒸发压力直接节流至蒸发压力P0P0一级节流循环经济性较两级节流稍差,但它利用节流前本身的压力一级节流循环经济性较两级节流稍差,但它利用节流前本身的压力可实现远距离供液或高层供液,故被广泛采用。可实现远距离供液或高
12、层供液,故被广泛采用。两级压缩制冷循环分类两级压缩制冷循环分类12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室采用哪一种型式有利则与制冷剂种类、制冷剂容量及其它条件有关。采用哪一种型式有利则与制冷剂种类、制冷剂容量及其它条件有关。常用的组成型式有:常用的组成型式有:1.1.一级节流、中间完全冷却的两级压缩制冷循环一级节流、中间完全冷却的两级压缩制冷循环 2.2.一级节流、中间不完全冷却的两级压缩制冷循环一级节流、中间不完全冷却的两级压缩制冷循环 3.3.两级节流、中间完全冷却的两级压缩制冷循环两级节流、中间完全冷却的两级压缩制冷循环 4.4.两级节流、中间不完全冷却的两级压缩制冷循环
13、两级节流、中间不完全冷却的两级压缩制冷循环12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室4.2.14.2.1一级节流中间完全冷却的两级压缩制冷循一级节流中间完全冷却的两级压缩制冷循环环12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室4.2.14.2.1一级节流中间完全冷却的两级压缩制冷循环一级节流中间完全冷却的两级压缩制冷循环1 1、在双级压缩制冷循环中,制取冷量的是低压部分的蒸发过、在双级压缩制冷循环中,制取冷量的是低压部分的蒸发过程程8 81 1,其单位制冷量,其单位制冷量(kJ(kJkg)kg)为为810hhq2 2、过冷后的高压制冷剂液体的温度、过冷后的高压制冷剂
14、液体的温度t7t7为为 ttt67式中,式中,tt为中间冷却器冷却盘管的端部传热温差,约为为中间冷却器冷却盘管的端部传热温差,约为3 355。12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室3 3、低压级压缩机的制冷剂质量流量、低压级压缩机的制冷剂质量流量(kg(kgs)s)为为 81000hhQqQqmd4 4、低压级压缩机吸入的制冷剂体积流量、低压级压缩机吸入的制冷剂体积流量(m3(m3s)s)为为81101hhvQvqqmdVd5 5、低压级压缩机的理论输气量、低压级压缩机的理论输气量(m3(m3s)s)为为ddVdVthdvhhQqq18106 6、低压级压缩机所消耗的轴功、
15、低压级压缩机所消耗的轴功(kW)(kW)为为 kdkddmdedhhhhQwqP12810011.0085.094.010nmdppR717R717,n=1.28n=1.28;R12R12,n=1.13n=1.13;R22R22,n=1.18n=1.18。12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室不考虑中间冷却器与外界的传热,如下图所示的中间冷却器不考虑中间冷却器与外界的传热,如下图所示的中间冷却器的热平衡图的热平衡图 36752)()(hqhqqhhqhqmgmdmgmdmd 7 7、高压级压缩机的制冷剂质量流量、高压级压缩机的制冷剂质量流量 (kg(kgs)s)为为 mgq
16、)()(63817206372hhhhhhQhhhhqqmdmg 8 8、高压级压缩机吸入的制冷剂体积流量、高压级压缩机吸入的制冷剂体积流量(m3(m3s)s)为为 637281303hhhhhhvQvqqmgVg12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室 9 9、高压级压缩机的理论输气量、高压级压缩机的理论输气量(m3(m3s)s)为为ggVgVthgvhhhhhhQqq36372810 虽然高压级压缩机制冷剂的质量流量大于低压级压缩机制冷剂的质量虽然高压级压缩机制冷剂的质量流量大于低压级压缩机制冷剂的质量流量,但低压级压缩机的吸气比体积流量,但低压级压缩机的吸气比体积 远大
17、于高压级压缩机的吸气比体远大于高压级压缩机的吸气比体积积 ,所以低压级压缩机吸入的制冷剂体积流量,所以低压级压缩机吸入的制冷剂体积流量 ,总大于高压级压总大于高压级压缩机吸入的体积流量缩机吸入的体积流量 ,在通常情况下,低压级压缩机制冷剂的体积,在通常情况下,低压级压缩机制冷剂的体积流量为高压级压缩机的流量为高压级压缩机的2 23 3倍。倍。1v3vVdqVgq1010、高压级压缩机所消耗的轴功率、高压级压缩机所消耗的轴功率(kW)(kW)为为6372348100hhhhhhhhQwqPkgkggmgeg1085.094.01nmkgpp R717,n=1.28;R12,n=1.13;R22,
18、n=1.18。12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室1111、理论循环的制冷系数、理论循环的制冷系数 )()(12346372810000hhhhhhhhhhwqwqQgmgdmd1212、实际循环的制冷系数实际循环的制冷系数kdkgkggmgkddmdhhhhhhhhhhwqwqQ1234637281000111313、冷凝器热负荷冷凝器热负荷Qk(kw)Qk(kw)为为)(54hhqQsmgkigshhhh3434式中,式中,为高压级压缩机的实际排气比焓。为高压级压缩机的实际排气比焓。sh412022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室12022-11-21
19、机械学院能动教研室机械学院能动教研室4.2.24.2.2一级节流、中间不完全冷却的两级压缩循一级节流、中间不完全冷却的两级压缩循环环12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室一级节流中间不完全冷却的双级压缩制冷循环热力计算一级节流中间不完全冷却的双级压缩制冷循环热力计算 1 1、单位质量制冷量、单位质量制冷量q0(kJq0(kJkg)kg)为为910hhq2 2、低压级压缩机制冷剂的质量流量、低压级压缩机制冷剂的质量流量qmd(kgqmd(kgs)s)为为 91000hhQqQqmd12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室3 3、低压级压缩机吸入的制冷剂体积流
20、量、低压级压缩机吸入的制冷剂体积流量(m3(m3s)s)为为 91101hhvQvqqmdVd4 4、低压级压缩机的理论输气量、低压级压缩机的理论输气量(m3(m3s)s)为为 ddVdVthdvhhQqq19105 5、低压级压缩机所消耗的轴功率、低压级压缩机所消耗的轴功率Ped(kW)Ped(kW)为为 kdkddmdedhhhhQwqP129100如上图所示,假设中间冷却器外壳具有良好的绝热性能,不如上图所示,假设中间冷却器外壳具有良好的绝热性能,不考虑中间冷却器与外界的传热,则考虑中间冷却器与外界的传热,则6873)()()(hqqhhqhqqmdmgmdmdmg12022-11-21
21、机械学院能动教研室机械学院能动教研室6 6、高压级压缩机的制冷剂流量、高压级压缩机的制冷剂流量qmg(kgqmg(kgs)s)为为)()(73918307383hhhhhhQhhhhqqmdmg7 7、高压级压缩机吸入状态的确定、高压级压缩机吸入状态的确定根据右图列出平衡式根据右图列出平衡式324)(hqqhqhqmdmgmdmg)(32837334hhhhhhhh8 8、高压级压缩机吸入的制冷剂体积流量高压级压缩机吸入的制冷剂体积流量(m3(m3s)s)为为4vqqmgVg9 9、高压级压缩机的理论输气量、高压级压缩机的理论输气量(m3(m3s)s)为为VgVthggqq12022-11-2
22、1机械学院能动教研室机械学院能动教研室 1010、高压级压缩机所消耗的轴功率、高压级压缩机所消耗的轴功率(kW)(kW)为为 kggmgegwqP01111、理论循环的制冷系数理论循环的制冷系数 gmgdmdwqwqQ0000 1212、实际循环的制冷系数、实际循环的制冷系数 kggmgkddmdwqwqQ110001313、冷凝器的热负荷、冷凝器的热负荷Qk(kW)Qk(kW)为为)(65hhqQsmgk12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室1414、高压级压缩机的实际排气比焓、高压级压缩机的实际排气比焓 igshhhh45451515、对于已有的两级制冷压缩机,可以根据
23、压缩机的理论输气、对于已有的两级制冷压缩机,可以根据压缩机的理论输气量量 和和 计算出制冷机的制冷量计算出制冷机的制冷量 (kW)(kW)VthdqVthgq0Q)(9110hhvqQdVthd12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室 一级节流中间不完全冷却的两级压缩氟利昂制冷系统一级节流中间不完全冷却的两级压缩氟利昂制冷系统 12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室4.2.3两级压缩两级节流制冷循环两级压缩两级节流制冷循环12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室两级节流、中间不完全冷却的两级压缩制冷循环两级节流、中间不完全冷却的两级压缩制
24、冷循环(a)流程图流程图(b)lgp-h图图12022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室1 1、制冷量为、制冷量为Qo(kWQo(kW或或kJkJs)s)时,低压压缩机的质量流量时,低压压缩机的质量流量(kg(kgs)s)为为91000hhQqQqmd2 2、按吸入状态计算的低压级压缩机的体积流量、按吸入状态计算的低压级压缩机的体积流量(m3(m3s)s)为为 1vqqmdVd3 3、低压级压缩机理论比功为低压级压缩机理论比功为 120hhwd4 4、低压级压缩机所需的轴功率低压级压缩机所需的轴功率(kW)(kW)为为kddkdkddmdedQhhhhQwqP01291005 5
25、、低压级理论输气量、低压级理论输气量(m3(m3h)h)为为ddVdVthdvhhQqq19103600360012022-11-21机械学院能动教研室机械学院能动教研室中间冷却器的热平衡关系式中间冷却器的热平衡关系式 896)(hqqhqhqmdmgmdmg6 6、高压级质量流量、高压级质量流量68989106898hhhhhhQhhhhqqmdmg7 7、高压级压缩机的理论比功、高压级压缩机的理论比功 45hhwg8 8、高压级吸气状态的确定:根据高压级压缩机吸气管道中、高压级吸气状态的确定:根据高压级压缩机吸气管道中的绝热混合列平衡式的绝热混合列平衡式 284)(hqhqqhqmdmdm
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