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建筑冷热源复习课课件
吸收式制冷机的性能系数为 吸收式热泵的制热性能系数 27、 理想吸收式制冷的性能系数: 高温热源温度T1,低温热源温度为T2, 环境温度为Ts(即冷凝器环境温度) 则理想制冷循环性能系数 · 是Ts、T2间逆卡诺循环制冷系数COPc 是T1、Ts间卡诺循环的热效率ηc。 1、循环中的溶液回路: 28、理论循环热力过程及在h—ξ图上的表示: 1) 稀溶液经溶液热交换器的升温升压过程(过程线1—3)质量分数不变,称为等质量分数加热。 1、循环中的溶液回路: 2) 稀溶液在发生器中的发生过程(3 —4 —5)过程线3 —4表示预热过程,4 —5表示溶液定压(Pc)发生过程 3) 浓溶液经溶液热交换器的降温降压过程(过程线5—6)质量分数不变,称为等质量分数冷却过程。 4) 浓溶液和稀溶液的混合过程(1 / 7 —8),为了保证吸收器中的传热管簇能够完全被喷淋溶液覆盖,通常将其混合再喷淋。 5) 混合溶液在吸收器中的的吸收过程(8 —8’ —1)由于8状态点的浓溶液进入吸收器后,压力突然降低至Pe,便有一部分水蒸汽闪发出来,达到状态点8’ ,8 —8’称为吸收器中的闪发过程。 8’状态点的溶液一面吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,一面被冷却水冷却,温度、浓度不断下降,成为点1状态的稀溶液。 8’ —1过程表示吸收器中的定压吸收过程。 2、循环中的制冷剂回路: (1)冷凝过程,在h-ξ图上为10→11。 (2)节流和蒸发过程,在h-ξ图上为11→12→ 12’→13→14。 1) 工作蒸汽调节法: 降低工作蒸汽的压力或减少工作蒸汽流量均可减少冷剂水蒸气的发生量,从而降低制冷机的制冷量。 29、单效溴化锂吸收式制冷机的调节 2) 凝结水流量调节法: 若把凝结水管上的调节阀关小,则减少凝结水排出量,发生器传热管内的凝结水将逐渐积聚起来,减少了发生器的传热面积,从而通过调节发生器的热负荷来调节制冷量 3) 冷却水流量调节法: 通过调节旁通制冷机的冷却水量来调节制冷机的冷却水量,从而达到改变制冷量的目的。 4) 稀溶液流量调节法: 通过旁通调节进入发生器稀溶液流量的方法。 第一类吸收式热泵是利用高温热源(发生器中热源)的热量,将低温热源(蒸发器周围热源)的热能提高到中温(冷凝器和吸收器周围热源)热源,实际应用很少。 30、吸收式热泵工作原理 第二类吸收式热泵是利用中温余热与低温热源的热势差,制取温度高于、但热量少于中温余热的热水。 上筒为蒸发器和吸收器,下筒为冷凝器和发生器,第二类吸收式热泵与单效吸收式制冷机最大的区别是蒸发器中的压力Pe大于冷凝器的压力Pc。 溶液循环:A(稀溶液)→HE→G(浓溶液)→SP→HE→A 冷剂水循环 :G(中温余热)→ C(更低温水进行冷却)→ RP→E(中温余热)→A(释放出温度等于稀溶液饱和温度的高温的热量) 溶液循环:A(稀溶液)→HE→G(浓溶液)→SP→HE→A 冷剂水循环 :G(中温余热)→ C(更低温水进行冷却)→ RP→E(中温余热)→A(释放出温度等于稀溶液饱和温度的高温的热量) 吸收器的热负荷Qa即为第二类吸收式热泵的供热量 制热性能系数: 31、负荷侧和冷源侧均为变流量的冷冻水系统特点和调节 系统特点 (1)水泵均为变速泵,台数机组数不一定相等。 (2)水泵流量与台数控制与冷水机组停开控制分开。 系统调节 (1)水泵的流量与台数根据供回水管末端压差进行控制。 系统调节 (2)当冷水机组流量低于允许最小流量时,旁通管上电动阀调节旁通流量。 系统调节 (3)冷水机组根据冷冻水给水温度进行调节,冷水机组运行台数根据负荷或压缩机电机电流值进行调节。 32、热泵与辅助热源联合运行模式分析 运行模式(1)——热泵与辅助热源均单独运行 运行模式(2)——辅助热源补充热泵供热量不足 按模式(1)运行——热泵与辅助热源均单独运行 1)风冷热泵与辅助热源串联连接的冷热水系统 2)水-水热泵与辅助热源串联连接的冷热水系统: (1)制热运行时:开启阀V1和V4,关闭阀V2和V3; (2)制冷运行时:开启阀V2和V3,关闭阀V1和V4; (3)热泵热负荷不足时,可以锅炉单独供热或联合供热 33、蓄冷分类 1)按蓄冷介质不同分为: 水蓄冷、冰蓄冷(液化潜热335kJ/kg)、共晶盐蓄冷 2)按系统蓄冷策略分为: 全量蓄冷(全负荷蓄冷)和部分蓄冷(部分负荷蓄冷) 参数 冷凝 蒸发 h1 (kJ/kg) h2 (kJ/kg) h3=h4 (kJ/kg) 制冷性能系数 tc (℃) Pc (MPa) te (℃) Pe (MPa) A工况 40 1.53
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