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制冷装置的运行与调节及吸收式制冷.ppt

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制冷装置的运行与调节及吸收式制冷.ppt

调节对象: 压缩机容量调节 冷凝压力调节 蒸发压力调节 节流阀容量调节 蒸汽压缩式制冷装置的性能调节 制冷装置的运行与调节 一、压缩机的容量调节 2.压缩机的容量调节参数 压缩机台数、压缩机汽缸数,电机输入频率,压缩机吸气比容。 1.目的:压缩机能量调节-调整压缩机的产冷量始终与外界热负荷相平衡。 压缩机 制冷量 功率消耗 转速成比例 能量调节最佳方法 采用变频调速 3.变频调节 1)运行台数控制 原理:多台定容量压缩机负责一个被冷却对象式,可以启/停部分压缩机系统的制冷量。 特点:简单易行 控制精度不高 4.机械式容量调节 2)吸气节流 原理:在压缩机吸气管上设置调节阀来调节进入压缩机的制冷流量,从而改变制冷量。 特点:在一定的范围调节压缩机的容量;经济性差;适用于制冷量小的系统 思考:耗功、排气温度、容积效率和制冷量如何变化? 3)排气旁通 原理:将制冷系统高压侧气体旁通到低压侧,通过调节旁通管上的能量调节阀的开度,调节制冷量。 思考:耗功、排气温度、容积效率和制冷量如何变化? 4)吸气旁通 原理:通过压缩机的内部机构,将压缩过程中的气体旁通到吸气腔,从而减少排出压缩机的制冷剂流量。 螺杆式压缩机 4吸收式制冷系统组成 (2)吸收式制冷常用工质对: 溴化锂水溶液,水是制冷剂,溴化锂是吸收剂,制冷0度以上 氨水溶液,氨是制冷剂,水是吸收剂,制冷0度以下 最大热力系数随着热源温度Tg的升高、环境温度Te的降低以及被冷却介质温度T0的升高而增大。 溴化锂水溶液对一般金属(炭钢、紫铜等)有腐蚀性,有空气(氧气)存在时腐蚀性更为严重。 不需要精馏,而氨-水则需蒸馏;系统较简单,热力系数高;缺点:以水为制冷剂,蒸发温度不能太低,系统内真空度较高。 4.1溴化锂水溶液特性 运行时控制腐蚀方法: 严格保持系统内的真空度(真空泵); 在溶液中加缓蚀剂减缓腐蚀。 杜林法则—溶液的沸点与同压力下水的沸点成正比 溴化锂水溶液的浓度过高或温度过低时均易形成结晶 在一定温度下溶液面上水蒸气饱和分压力低于纯水的饱和分压力,且溶液的浓度越高,液面上水蒸气饱和分压力越低。 4.2溴化锂水溶液压力-饱和温度图 纯水的P-T线 结晶线 结合例7-1 下半部位等压饱和液线,等压线下为该压力溶液的过冷液区 溴化锂水溶的比焓-浓度图只有液相区,气态为纯水蒸气,集中在浓度为0的纵轴上。 比焓-浓度图的上部为一组气态平衡等压辅助线,此状态下蒸气的比焓便是利用等压辅助线和等浓度线交点读得。 4.3溴化锂水溶液比焓-浓度图 condenser evaporator generator absorber solution heat exchanger pump 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cooling water high pressure vapor low pressure vapor 循环倍率(circulation factor):系统中每产生1kg制冷剂所需要的制冷剂-吸收剂的kg数。 4.4单效溴化锂吸收式制冷机 决定吸收式制冷热力过程的外部条件是三个温度:热源温度、冷却介质温度和被冷却介质温度。 condenser evaporator generator absorber solution heat exchanger pump 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cooling water high pressure vapor low pressure vapor 理想溴化锂吸收式制冷循环的热力系数为: 增大热力系数,需减小循环倍率。为减小循环倍率,需增大放气范围及减小浓溶液浓度。 防腐蚀问题:尤其在有空气存在的情况下腐蚀更为严重。腐蚀作用又会进一步形成不凝性气体,使筒内真空度难以维持。一般,传热管采用铜镍合金管或不锈钢管 ,筒体和管板采用不锈钢板或复合钢板。除此而外,一方面需要通过机组的密封性确保维持机内的高度真空,在机组长期不运行时充入氮气,另一方面要在溶液中加入有效地缓蚀剂。 防止结晶问题:溶液的温度过低或浓度过高都容易发生结晶。结晶现象最容易发生在溶液热交换器的浓溶液侧。为解决热交换器浓溶液侧的结晶问题,在发生器中设有浓溶液溢流管 制冷量的调节:可根据蒸发器出口被冷却介质的温度,用改变加热介质流量和溶液循环量的方法进行调节。可以实现10%-100%范围内制冷量的无级调节。 4.5溴化锂吸收式制冷机的附加措施 考点解析:1.溴化锂吸收式冷水机组属于压力容器;2.高压部分大概是大气压力的1/10,低压部分大概是1/100; 答案:C 考点解析:1.工质对:溴化锂-水,水是制冷剂,氨-水,氨是制冷剂,需要精馏;2.吸收式制冷排到冷却塔的热量多于蒸气压缩式,因为吸收式冷却

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