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12 空调用制冷系统
空调用制冷系统
空调用制冷系统
制冷是以消耗一定的能量为代价,实现使低温物体的热量向高温物体转移的一种技术。实现制冷可以通过两种途径:一是利用天然冷源,二是利用人工冷源。天然冷源包括一切可能提供低于正常环境温度的天然事物,如深井水、深海水、天然冰等。天然冷源具有廉价和不需要复杂技术设备等优点,但是受到时间、地区等条件的限制,因而不可能经常满足空调工程的需要,因此当前世界上使用的冷源主要是人工冷源,即人工制冷。
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1.1空调制冷系统的组成及原理
常见的空调用制冷系统有蒸气压缩式制冷系统、溴化锂吸收式制冷系统和蒸气喷射式制冷系统。在空调系统中应用最广泛的是蒸气压缩式制冷和溴化锂吸收式制冷系统。
1.蒸气压缩式制冷的工作原理
蒸气压缩式制冷系统主要由制冷压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀四个主要部件组成,并由管道连接,构成一个封闭的循环系统,如图3.60所示。制冷剂在制冷系统中经历蒸发、压缩、冷凝和节流四个主要热力过程。
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图3.60 蒸气压缩式制冷系统
1—压缩机;2—冷凝器;
3—节流机构;4—蒸发器
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低温低压的液态制冷剂在蒸发器中吸取被冷却介质的热量,蒸发成为低温低压的制冷剂蒸气被压缩机吸入,经过压缩后变成高温高压的制冷剂蒸气,当压力升高到稍高于冷凝器内的压力时,高温高压的制冷剂蒸气排至冷凝器,在冷凝器内与冷却介质进行热交换而冷凝为中温高压的制冷剂液体,制冷剂液体经膨胀阀降压后变成低温低压的制冷剂湿蒸气进入蒸发器,在蒸发器内蒸发吸收被冷却物体的热量,这样被冷却物体便得到冷却。因此,制冷剂在系统中经压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程依次不断循环,进而达到制冷目的。
蒸气压缩式制冷系统按照制冷剂分有氨制冷(如图3.61)和氟利昂制冷系统(如图3.62)。
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图3.61 氨制冷系统
1—氨压缩机;2—冷凝器;3—氨贮液器;4—双头螺旋管冷水箱;5—浮球阀;
6—氨过滤器;7—手动调节阀;8—油包;9—贮油器;10—氨油分离器;11—紧急泄氨器
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图3.62 氟利昂制冷系统
1—氟利昂压缩机;2—油分离器;3—冷凝贮液管;4—过滤干燥器;5—电磁阀;
6—气液换热器;7—热力膨胀阀;8—液体分配器;9—蒸发器;10—高低压力继电器;
11—感温包
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2.溴化锂吸收式制冷系统
溴化锂吸收式制冷系统的工作原理如图3.63所示,其主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器四个热交换设备组成。系统内的工质是由溴化锂和水组成的二元溶液,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。四个热交换设备组成两个循环环路:制冷剂循环和吸收剂循环。制冷剂循环环路由冷凝器、蒸发器和节流装置组成。高压气态制冷剂在冷凝器中向冷却水放热被冷凝成液态后,经节流装置减压后进入蒸发器。在蒸发器内,制冷剂液体被气化为低压制冷剂蒸气,同时吸取被冷却介质的热量产生制冷效应。
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图3.63 单级溴化锂吸收式制冷原理图
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吸收剂循环环路由吸收器、发生器和溶液泵组成。在吸收器中,液态吸收剂吸收蒸发器产生的低压气态制冷剂形成的制冷剂—吸收剂溶液,经溶液泵升压后进入发生器,在发生器中该溶液被加热至沸腾,其中制冷剂气化形成高压气态制冷剂,又与吸收剂分离。然后前者进入冷凝器液化,后者则返回吸收器再次吸收低压气态制冷剂。
溴化锂吸收式制冷剂系统按其结构不同,分为单筒、双筒、多级等几种形式。常用双筒式溴化锂吸收式制冷系统,如图3.64所示。
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图3.64 双筒式溴化锂
吸收式制冷系统图
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1.2制冷剂与载冷剂
制冷剂是制冷机中的工作介质。制冷剂在制冷机中循环流动,在蒸发器内吸取被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围介质而被冷凝成液体,制冷系统借助于制冷剂状态的变化,从而实现制冷的目的。
载冷剂是在间接供冷系统中用以传递制冷量的中间介质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后送到冷却设备中,吸收被冷却物质的热量,再返回蒸发器中重新被冷却,如此循环反复,以达到传递制冷量的目的。
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1.制冷剂
(1)制冷剂的种类
按制冷剂的标准蒸发温度分为高温制冷剂、中温制冷剂和低温制冷剂三类。
①高温制冷剂 标准蒸发温度ts>0℃,冷凝压力Pc为0.2~0.3MPa。常用的高温制冷剂有R123等。
②中温制冷剂 -60℃<ts<-0℃, 0.3 MPa <Pc<2.0 MPa.常用的中温制冷剂有氨、R12、R22、R134a、丙烷等。
③低温制冷剂 ts≤-60℃。常用的低温制冷剂有R13、乙烯、R744等。
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