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油空气调节用制冷技术2解读
二、蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 2、蒸汽压缩式制冷理论循环的热力计算 根据确定的蒸发温度、冷凝温度、压缩机的吸气温度及液态制冷剂的再冷度等已知条件,计算以下各参数: (1)制冷剂单位质量制冷量q0:1kg制冷剂在蒸发器中蒸发从被冷却介质吸收的热量。 蒸汽压缩制冷理论循环p-h图 二、蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 (2)单位容积制冷量qv:压缩机每吸收1m 的制冷剂蒸气(按吸气状态计),在蒸发器中所产生的制冷量。 v1为制冷剂的比容。 (3)制冷剂的质量流量Mr和体积流量Vr: 3 为制冷系统的制冷量。 二、蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 (4)冷凝器的冷凝负荷:制冷剂在冷凝器中放出的热量。 (5)压缩机的理论耗功率Pth: 蒸汽压缩制冷理论循环p-h图 二、蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 (6)理论制冷系数 : (7)制冷效率 (热力完善度):理论制冷循环制冷系数与理想制冷循环制冷系数之比。 二、蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 3、蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算举例 例1、 某空气调节系统需制冷量20kW,采用氨压缩式制冷,蒸发温度t0=4oC,冷凝温度tk=40oC,无再冷,并且压缩机入口为饱和蒸气,试进行理论循环的的热力计算。 解: (1) 绘出理论循环的压焓图; (2) 根据已知工作条件,从氨压焓图上可查出处于饱和线上的状态点参数值; (3) 计算状态点4的参数值;或根据压焓图确定状态点4的参数值; (4) 进行热力计算。 状态点4的参数值计算: 二、蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 二、蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 单位质量制冷能力: 单位容积制冷能力: 二、蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 制冷剂质量流量: 制冷剂体积流量: 冷凝器热负荷: 二、蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 压缩机理论耗功率: 理论制冷系数: 制冷效率: 作业1 1、 一逆向卡诺循环用于制冷,在蒸发温度为7℃时吸热量为2.8kW,冷凝温度为47℃。若该循环用于供热,求所需的压缩机理论功率为多少? 若用电加热得到同样的供热能力,所需的电功率是多少? 2、 画出单级蒸气压缩式制冷理论循环的p-h图和T-S图,并说明各点的确定方法。 空气调节用制冷技术 主讲人:张姝 建筑环境与设备工程教研室 第一章 蒸气压缩式制冷的热力学原理 一、热力学基本定律 热力学第一定律:能量守恒和转换定律 热力学第二定律:能量贬值原理 不可能把热从低温物体传向高温物体而不引起其它变化。 一、液体气化制冷原理及实现 1、气化及气化潜热 气化:液体转变为气体的物态变化称为气化 ,有蒸发和沸腾两种形式。液体气化时需吸收气化潜热。 气化潜热:1kg液体气化时所吸收的热量。液体的压力不同,其饱和温度(即沸点)也不同(压力越低,沸点越低,如氨在1标准大气压下,其沸点为-33.4℃,1kg氨气化时需要吸收1369.59kJ热量)。 因此,只要创造一定的低压条件,利用液体的气化即可获取所需要的低温。 2、液体气化制冷的制冷原理(工作过程) 3、蒸气压缩式制冷系统的构成 四大基本部件及对应的热力过程 压缩机:蒸气压缩 冷凝器:放热冷凝 节流阀:节流降压 蒸发器:吸热蒸发 3、蒸气压缩式制冷系统的构成 压缩机:从蒸发器中抽吸制冷剂蒸气并进行压缩的设备。 其功能为: 从蒸发器中抽取气化的蒸气,从而维持蒸发器内一定的蒸发温度和压力; 对吸入的蒸气进行压缩,以维持冷凝器内的高压; 输送制冷剂,是系统中的循环动力。 3、蒸气压缩式制冷系统的构成 冷凝器: 制冷剂与冷却介质进行热交换的设备,对外输出热量。制冷剂蒸气在其中冷却、冷凝,释放的热量由空气或水等介质带走。 冷却介质:用于冷却制冷剂蒸气的介质称为冷却介质(冷却剂); 冷凝压力:冷凝器中制冷剂蒸气的压力称为冷凝压力; 冷凝温度:冷凝压力对应的蒸气饱和温度称为冷凝温度。 3、蒸气压缩式制冷系统的构成 膨胀阀:一种节流机构。 其功能为: 经冷凝器冷凝后的高压液态制冷剂转变为低压的液体, 为制冷剂在低温低压下气化创造条件; 调节蒸发器的供液量(用于控制压缩机入口处制冷剂蒸 气的过热度)。 3、蒸气压缩式制冷系统的构成 蒸发器:制冷剂与被冷却介质(冷冻水)进行热交换的设备,对外输出冷量。制冷剂从冷冻水中吸热,在蒸发器中产生气化,从而实现蒸发制冷。 蒸发压力:蒸发器内的制冷剂蒸气压力称为蒸发压力。 蒸发温度:蒸发压力对应的制冷剂饱和温度为蒸发温度。 第一节 理想制冷循环 一、逆卡诺循环(Reverse Carnot Cycle) 逆卡诺循环:在两个恒温热源之间进行的理想热力循环。 逆卡诺循环制冷系
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