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蒸汽压缩式制冷的理论循环
第一章 蒸汽压缩式制冷的热力学原理
第二节 蒸汽压缩式制冷的理论循环
湿蒸汽区域可能实现理想制冷循环,但: 一、逆卡诺循环难以实现 1. 无温差的传热过程难以实现, QK A △tm 2. 膨胀机等熵膨胀不经济;3. 湿压缩不利于压缩机正常工作(湿压缩、减少制冷量、“液击”)
二、蒸汽压缩制冷理论循环
1.
逆卡诺循环:1’3-4-5’-1’ 蒸汽压缩制冷循环:12-3-4-5-1
1-2 2-3-4 4-5 5-1
2. 设备 压缩机: “心脏” 节流阀: 节流降压,并调节进入蒸发器的制冷剂流量; 蒸发器: 吸收热量(输出冷量)从而制冷; 冷凝器: 3. 特点(对比逆卡诺循环)?? (1)干压缩代替了湿压缩:1点为干饱和蒸汽状态 (2)节流阀代替了膨胀机:节流损失
三、压焓图
◆六种:等压线 — 水平线
等焓线 — 垂直线
等干度线 — 湿蒸汽区域内 等熵线 — 向右上方倾斜 等容线 向右上方倾斜,但比等熵线平坦 等温线 垂直线(未)→水平线(湿)→向右下方弯曲(过) 作用:确定状态参数,表示热力过程,分析能量变化。 四、蒸发制冷理论循环压焓图
五、蒸汽压缩制冷理论循环热力计算
计算目的:确定循环的性能指标、压缩机的容量及功率以及换热设备的热负荷,为选择制冷设备提供依据。 1. 单位质量制冷量q0 q01kg制冷剂在蒸发器内从被冷却物体吸收的热量,kJ/kg q0=h1-h5h1-h4 亦可表示为:q0r0(1-x5) 2. 单位容积制冷量qv qv:压缩机每吸入1m3制冷剂蒸汽(按吸气状态计),在蒸发器中所产生的制冷量,kJ/ m3 qv=q0 / v1=(h1-h5)/v1 3. 制冷剂的质量流量MR和体积流量VR MR和VR:压缩机每秒吸入制冷剂的质量和体积。 MRQ0 / q0 VR=MR·v1=Q0 / qv
4. 单位冷凝负荷qk
qk1kg制冷剂在冷却和冷凝过程中放出的热量,kJ/kg qk=h2-h4
5. 冷凝器热负荷Qk
Qk:制冷剂在冷凝器中放给冷却介质的热量。 QkMR·qk=MR·(h2-h4)
6. 单位理论压缩功w0
w0:压缩机每压缩并输送1kg制冷剂所消耗的压缩功,kJ/kg
w0=h2-h1
压缩机理论耗功率pthMR·w0=MR·(h2-h1)
7. 制冷系数0
8. 热力完善度η
例1假定循环为单级压缩蒸汽制冷的理论循环,蒸发温度t0-10℃,冷凝温度为tk35℃,工质为R22,循环的制冷量Q055kW,试对该循环进行热力计算。
:该循环在压焓图上可表示为:
R22的热力性质表,查出处于饱和线上各点的参数值:
h1401.18kJ/kg,,v1=0.0654m3/kg,
h3=242.93 kJ/kg,p0=355.0kPa,pk=1349.8kPa
在p-h图上,点1p0线和干饱和蒸汽线相交确定,由点1作等熵线,与等pk线相交确定点2。由图知,t257℃,h2=435.2kJ/kg。
节流前后焓值不变,故h4h3=242.93 kJ/kg。
1)单位质量制冷量 q0h1-h4=158.25 kJ/kg
2)单位容积制冷量 qv=q0/v1=2420 kJ/ m3
3)制冷剂质量流量 MR=Q0/q0=0.3476 kg/s
4)制冷剂体积流量 VR=MR·v1=0.0227 m3/s
5)单位理论压缩功 w0=h2-h1=34.02 kJ/kg
6)压缩机理论耗功率 pth=MR·w0=11.83 kW
7)冷凝器单位热负荷 qk=h2-h3=192.27 kJ/kg
8)冷凝器热负荷 Qk=MR·qk=66.83 kJ
9)制冷系数ε0=q0 / w0=4.65
10)逆卡诺循环制冷系数εc=T0/(Tk-T0)=5.85
热力完善度 η=ε0 / εc=0.795
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