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;;制冷压缩机犹如制冷装置的心脏,它在整个制冷系统中起着举足轻重的作用,压缩机的费用占全部设备费用的较大比重。而压缩机的运转费用(主要指电耗)又是冷库经营管理费用中最主要的一项。因此,如何合理的选配压缩机的型号,台数,将对整个制冷装置的设备费和运转费用有重大影响,甚至关系到冷库的正常生产。;;?不同蒸发系统的压缩机应考虑到各系统之间相互代替的可能性,同一机器组内宜采用同系列压缩机,以便个零部件的互换使用。
?选用压缩机应按其制造厂规定的技术条件采用。
?制冷系统压力比的选择和运用 (见课本举例);;(1)蒸发温度t0的确定 为了满足制冷剂液体蒸发时所需的热量,必须有一个恒定温度的热源向冷分配设备供热。这一热源是库内空气或载冷剂,恒定温度即指库房温度或载冷剂温度。要保证氨液蒸发正常进行,蒸发温度与库温或载冷剂温度之间也必须要有温差。在氨直接冷却系统中,蒸发温度一般比库温低10℃左右;在间接冷却系统中,蒸发温度比要求的载冷剂温度低5 ℃.;(2)冷凝温度tk的确定 制冷剂蒸汽的冷凝温度不得超过规定的最高冷凝温度,即小于等于40℃,设计时可控制在38-39℃以下。当冷凝器型式及冷却方法确定后,冷凝温度主要取决于冷却介质的温度。;立式,卧式,淋浇式冷凝器tk的确定:立式,卧式,淋浇式冷凝器的冷却介质主要为冷却水,考虑到冷却水在流过冷凝器的整个过程中其温度是变化的,可采用以下公式计算其对数平均温度差△tm(℃)
△tm= [(tk-t1)-(tk-t2)]/{2.31[lg(tk-t1)/ (tk-t2)}
式中:tk:冷凝温度(℃) ;t1:冷凝器进水温度(可由当地水文资料查得 ℃ );t2:冷凝器出水温度(℃)
在水冷式氨系统中, △tm一般取5~7 ℃.;在水冷式冷凝器中,由于△tm较小,为了简化计算,多采用算术平均温度差△tm′ (℃)
△tm′=tk-(t1+t2)/2
整理,得:tk=△tm′+ (t1+t2)/2
式中,△tm′:算术平均温度差(一般为5~7 ℃ ,冷却水进出口温差较大时较大值);t1:冷凝器进水温度(可由当地水文资料查得℃ ); t2:冷凝器出水温度(℃) ;(3)吸气温度tk的确定 由于吸入管受周围气温的影响,压缩机吸入气体的温度较蒸发温度??有不同程度的提高(即气体过热),其幅度随吸入管道的长短和环境温度的高低而不同,且与系统的供液方式有关。在氨泵供液系统中,从冷分配设备至低压循环桶的回气管内为气液两相流体,正常情况下是不会产生过热的,只有在低压循环桶至压缩机的吸入管上才有可能产生过热,吸入管短,过热度就小。;在重力供液系统中,回气管内就有可能出现过热,氨液分离器距压缩机又较远,吸入管内的过热度相对较大。表6-57列出了氨压缩机的允许吸气温度,一般情况下可参照表6-58确定吸气温度。
表6-58氨压缩机的允许吸气温度(℃)
;(4)排气温度T p的确定
排气温度可由下式求得
T p=T x(Pp/Px)(K-1)/K
式中, T p:压缩机排气力学温度(K); T x:压缩机吸气热力学温度(K);Pp :压缩机排气压力(Pa); Px :压缩机吸气压力(Pa); K:制冷剂绝热指数。上式中:tp=Tp-273 (℃)
实际上,排气温度还与压缩机的性能和操作的合理与否有关,且与工况的变化有直接关系。;(5)最佳中间温度tzj′的确定 中间温度是由中间压力决定的,它与压缩机的高低压机的理论排气量之比Vpg 、Vpd及蒸发温度t0、 tk,冷凝温度有关。在选配压缩机时,希望两级压缩机所消耗的总功率最小,此时的中间温度及中间压力称为最佳中间温度和最佳中间压力。最佳中间温度可用下述几种方法求得。;;②利用拉塞经验公式确定 在温度范围为+40~-40℃以内的氨制冷系统中,可用拉塞经验公式确定最佳中间温度,公式为:
tzjk0+3
确定最佳中间
压力、温度
的线图
;③图解法:图解法是根据t0和tk由图6-38中查得tzj′。该图的使用方法为:由已确定的t0、tk得出t0、tk两条线的交点,从交点引垂线与图中点画和横坐标相交于两点,与横坐标交点处的数值为tzj′,由点画线上的交点引水平线与纵坐标交点处的数值为最佳中间压力。
确定tzj′后可据此假定两个中间温度,求两组高低压机理论排气量之比,并考虑其他因素来选定高低压级压缩机,然后再根据实际选定的高低压机的理论排气量之比,用图解法求得中间温度tzj.
;(6)过冷温度tg的确定 在一些建造较早的冷藏库中,为了提高制冷效果,使用过冷器对高压制冷剂液体再冷却,这时液体的过冷温度比过冷器的进水温度高3℃。近年来设计的冷藏库中,由于受冷却水温,水质,水量等条件的限制,为简化系统和操作,一
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