第3讲-蒸气压缩式制冷的理论循环.pptx
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第3讲-蒸气压缩式制冷的理论循环.pptx
一、理论制冷循环二、压焓图(一点两线三区五态六参数)R22压焓图R134a压焓图R717饱和液体及饱和蒸气热力性质表三、理论制冷循环的压焓图四、状态点的确定五、理论制冷循环的热力计算单位冷凝负荷qk:1kg制冷剂在冷却和冷凝过程中放出的热量。qk=h2-h3单位理论压缩功w0:压缩机每压缩输送1kg制冷剂所消耗的压缩功。w0=h2-h1制冷系数ε0:热力完善度η:
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第五章蒸气压缩式制冷的理论循环逆向卡诺循环1-2:绝热压缩过程蒸气压缩制冷循环采用湿压缩行程时,湿蒸气进入气缸,热的气缸壁与冷的湿蒸气进行强烈的热交换。使压缩机的工作效率大大降低。采用湿压行程时,大量液态制冷剂进入压缩机气缸,可能引起“液击”现象,而使压缩机发生事故。故实际蒸气制冷机都要求压缩机在干压缩行程下运转为了保证干蒸气进入压缩机,一般在节流阀与蒸发器之间加装一个液体分离器由于液体膨胀机制造比较复杂,且液体的膨胀功又很小,因此可以采用结构简单的节流阀代替结构复杂的膨胀机。特点1:干压缩行程代替湿压缩
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制冷与低温技术原理第3章蒸气压缩式制冷1.系统组成:压缩机,节流阀,蒸发器和冷凝器等主要设备及辅助设备(过滤器,油分离器,储液器)。压-焓图温-熵图压-焓图:1点,2线,3区,5态,6等参数线簇。6等参数线簇(压-焓图)高温热源TH和低温热源TL温度恒定,制冷剂在相变过程中与热源之间没有传热温差,蒸发温度To=TL,冷凝温度TK=TH;制冷剂除在蒸发器和冷凝器外,在整个循环的其它流动过程中与外界不发生热交换。制冷剂离开蒸发器的状态为饱和蒸气,离开冷凝器的状态为饱和液体;制冷剂除在压缩机和膨胀阀处发生压力升
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蒸气压缩式制冷(合计20学时)3.1可逆制冷循环3.1.1压缩式制冷的热力学原理概述热力学第二定律:热不能自发地、不付代价地从低温物体传到高温物体。热力学循环包括正向循环和逆向循环;正向循环:热能转化为机械功;逆向循环:消耗功。从热力学角度说,制冷系统是利用逆向循环的能量转换系统,通过能量补偿,使制冷剂在循环中不断地从温度较低的被冷却对象中吸取热量,并向温度较高的冷却介质排放热量。按补偿能量的形式(或驱动方式),制冷方法主要归为两大类:以机械能或电能补偿的(如蒸气压缩式制冷机和热电式制冷机等)和以热能补偿
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制冷技术复习一、理论制冷循环假定条件一、理论制冷循环假定条件二、压焓图(一点两线三区)应用lgp-h图以时需注意:①定熵线是一组不平行线。越靠固右侧,定熵线走势越平坦,即数值变化越大;⑦定温线在液相区、两相区和气相区三个区域里走势是变化的;②掌握各定参数在lgp-h图上的变化趋势。三、理论制冷循环在压焓图上的表示四、状态点的确定理论制冷循环中,制冷剂的流动过程可认为是稳定流动过程。即:1)制冷剂流过系统任何断面的质量不随时间改变。2)系统中任何位置上制冷剂的状态参数都保持一定,不随时间改变。3)系统与外界