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制冷循环和p-h图冷媒通过反复的蒸发、压缩、冷凝、膨胀,将蒸发器吸收的热量通过冷凝器排到大气或冷却水中,从而将热量由低温部传到高温部。将这种冷媒流动一周称为制冷循环。制冷循环通常不是一成不变的,随蒸发温度和冷凝温度的不同而产生较大变化。下图将制冷循环冷媒状态变化与压-焓图联系起来:制冷循环和p-h图压缩过程压缩机压缩冷媒蒸气时,蒸气压力增大,同时温度升高。假如压缩过程中不对外散热,冷媒蒸气具有的能量比压缩前多增加了压缩功.把这种压缩称为绝热压缩。在理想的制冷循环中压缩是当作绝热压缩处理的。在压-焓图上沿等熵线变化。制冷循环和p-h图冷凝过程压缩过程中成高温高压状态的冷媒气流进冷凝器,在此被空气或水冷却,放出冷凝热,变成液体。冷凝器所放出的热量包括冷媒在蒸发器内吸收的蒸发热和压缩机的压缩功。即冷凝热FK(KW)等于制冷量(蒸发器内吸收的热量)FO(KW)加上压缩机所需动力P(KW)制冷循环和p-h图节流过程(膨胀过程)膨胀过程就时在上述冷凝过程中被液化的高压冷媒输送到蒸发器之前的行程。在这一行程中需要降低冷媒压力。这个过程称为调压膨胀。膨胀阀、毛细管起这种作用。膨胀阀的膨胀过程是不可逆变化,冷媒不做任何功,也没有热量进出,所以也被称为绝热膨胀(几乎是等焓的)。此时压力、容积、温度变化较大。制冷循环和p-h图蒸发过程蒸发器通过低温冷媒蒸发而起到冷却作用。因此,从膨胀阀输送过来的冷媒量、从外部进入蒸发器的热量及压缩机吸入量三者取得平衡后,即进入稳定运行状态.如果由外部吸收的热量较少,这时冷媒的蒸发量减少,压缩机的吸气压力下降。压力一变低,则吸入的冷媒蒸气比容变大,进入压缩机的冷媒质量减少。所以,制冷负荷(必要的冷冻能力)一变小,低压压力自动下降,压缩机能力(必需的压缩动力)也相应减少,于是在新的状态下重新取得平衡。压力(Mpa)焓(kJ/kg)压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器低压低温气体压缩过程等熵线高压高温气体放热冷凝过程过冷度约5~7℃高压常温过冷液降压膨胀过程低压低温液吸热蒸发过程过热度约5~7℃常规的设计匹配参数制冷(制热)量是空调器最基本的性能指标,是空调器具有使用值的基本依据,在系统性能匹配有着重要的意义其它参数的设定都是围绕着提高制冷(制热)量进行的。制冷工况GB标准条件室内:干球温度:27℃,湿球温度:19℃室外:干球温度:35℃,湿球温度:24℃排气温度参考值:82℃~90℃对策:高于参考值,毛细管减短,加冷媒;低于参考值,毛细管加长,放冷媒制冷工况冷凝温度参考值:43℃~50℃冷凝器出口温度比中部温度低-5℃~-10℃左右为目标值,但是因室外温度是35℃,冷凝器出口温度最低为37℃~38℃.(若接近35℃,则冷凝器无法进行热交换)对策:高于目标值,毛细管减短,室外风量增加,冷凝器加大低于目标值,毛细管加长,追加冷媒制冷工况蒸发温度参考值:6℃~10℃,一般整体式、柜式和吸顶式等偏低,挂壁式偏高蒸发器中部温度与出口温度温差为1℃~6℃,温差过大蒸发器没有有效使用,能力降低。对策:温差过大,毛细管减短,追加冷媒;温差过小,毛细管加长,减少冷媒,室内风量增加,蒸发器加大;制冷工况吸汽温度:参考值:6~15℃对策:高于目标值,毛细管减短,加冷媒;低于目标值,毛细管加长,放冷媒。排气压力:参考值:1.6~2.1Mpa,整体式偏高,高能效比机偏低吸汽压力:参考值:0.45~0.6Mpa,高能效比机偏高制热工况GB标准条件室内:干球温度:7℃,湿球温度:6℃室外:干球温度:20℃,湿球温度:15℃排气温度参考值:85℃~90℃对策:高于参考值,毛细管减短,加冷媒;低于参考值,毛细管加长,放冷媒制热工况冷凝温度(室内机)参考值:中间温度是45℃~50℃,冷凝器出口温度比中间温度低5℃~10℃左右对策:高于目标值,毛细管减短,室内风量增加,冷凝器加大低于目标值,毛细管加长,室内风量减小,
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