制冷原理及技术(第一讲)ppt课件.ppt
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1、1,制冷原理与技术,韩宗伟15040168696,2,为何要学习制冷技术?,应用领域广泛上天入地的所有人工环境领域的冷热源设备行业特点要求发展最快的行业消耗能源最多的行业之一节能技术应用最好的行业倍受关注的行业竞争惨烈、利润变薄的行业发展制冷、服务经济、促进生产、造福人类,3,课程的基本要求,教学目的掌握常规制冷系统及其部件的基本原理明确制冷系统的调控特性及其特性分析方法达到制冷系统设计的基本要求了解制冷行业发展动态内容简介学习单级蒸气压缩式制冷装置,包括工作原理、构造、系统设计、工作特性、运行调节问题学校热能驱动的吸收式制冷(热泵)技术介绍国内外各种空调用制冷机组、发展方向及其所涉及的主要技
2、术内容,4,参考文献,陈汝东. 制冷技术与应用(第二版).同济大学出版社. 彦启森,申江,石文星. 制冷技术及其应用 .中国建筑工业出版社.彦启森,石文星,田长青.空气调节用制冷技术(第四版).中国建筑工业出版社.,5,前 言,何谓制冷技术?,6,一、制冷的含义,制冷使自然界的某物体或某空间达到低于周围环境温度,并使之维持这个温度冷源天然冷源:深井水、天然冰人工冷源:利用物理、化学、生物等方法,制造的冷源制冷技术:研究人工冷源产生的原理、设备、装置的科学制冷原理制冷设备,7,一、人工制冷发展历史,1834 年动第一台乙醚活塞制冷机问世1844年出现空气制冷机1859 年出现吸收式制冷机1918
3、 年自动冰箱问世1923 年发明食品快速冻结1927 年生产出空调器、空气源热泵1930 年汽车空调出现1935 年出现卡车自动冷藏装置、飞机发动机低温试验装置等。1928 年制造出氟利昂R12,人类从采用天然制冷剂迈向采用合成制冷剂时代,8,二、制冷技术的分类,1普通制冷120以上应用领域空气调节食品贮藏工艺冷却,9,二、制冷技术的分类,2深度制冷:20K-120工业过程,化工过程3低温和超低温:20K以下低温超导,宇宙空间模拟,半导体激光等,10,“冷” 是怎样制出来的?,11,三、普通制冷方法,1. 蒸气压缩式(本课程的重点)2. 吸收式(本课程的重点)3. 蒸气喷射式4. 气体膨胀法4
4、. 吸附式5. 热电式6. 固体绝热去磁,12,第1讲 蒸气压缩式制冷循环,蒸气压缩式制冷循环是目前制冷设备最主要的制冷方式,13,学习思路,理想循环,理论循环,实际循环,循环的改进,亚临界循环跨临界(超临界)循环,14,一、理想制冷循环,1. 气体的逆卡诺循环理想过程的极限,Sadi Nicolas Lonard Carnot1796-1832,15,1.逆卡诺循环,16,1.气体的逆卡诺循环:理想过程的极限,17,1.气体的逆卡诺循环:理想过程的极限,We,T,T,S,S,18,1.气体的逆卡诺循环:,气体的逆卡诺循环:理想过程的极限 COP (Coefficient of Perform
5、ance) = 制冷系数 = ecqk = q0 + Sw,制冷系数(能效比),供热系数(性能系数),19,1.气体的逆卡诺循环:,影响逆卡诺循环制冷系数的因素与工质无关仅取决于工质的工作温度(无温差传热)ToTk,20,2.劳仑兹循环 (Lorenz Cycle),特点:由两个等熵绝热过程和两个可逆多变过程组成 为可逆过程,T,S,a,b,c,d,Tkm,DTk,DTo,sa,qo,Sw=wc-we,sc,qk,Tom,21,2.劳仑兹循环 (Lorenz Cycle),从冷源(被冷却物)吸收的热量 向热源(冷却剂)放出的热量,22,2.劳伦斯循环 (Lorenz Cycle),制冷系数 劳
6、仑兹循环的制冷系数等于一个以放热平均温度和吸热平均温度为高、低温热源温度的等效逆卡诺循环的制冷系数取决于被冷却物和冷却剂的温度状况,而与制冷剂性质无关,23,一、理想制冷循环,问题:蒸发温度与冷凝温度哪个因素对制冷系数影响更大?,24,怎样才能实现逆卡诺循环?,循环过程两个定温过程液体的定压蒸发吸热等温过程气体的定压冷凝放热等温过程两个绝热过程绝热压缩蒸气绝热压缩压缩机绝热膨胀蒸气绝热膨胀膨胀机无温差传热换热面积无穷大循环周期无限长,25,一、理想制冷循环,2. 可能的实现方式,湿蒸气作工质,循环在两相区,等温过程即等压过程,26,一、理想制冷循环,为什么膨胀功相当 于D3453的面积? h3
7、-h4=(h3-h5)-(h4-h5)根据能量方程,有由于液体 v 小,vdp 可以忽略,有 h3-h5 面积35673 且 h4-h5面积45674所以 h3-h4 D3453,5,7,6,27,二、蒸气压缩式制冷的理论循环,实际采用的蒸气压缩式制冷的理论循环是由两个等压过程、一个绝热压缩过程和一个绝热节流过程组成 理论循环与理想循环(逆卡诺循环)相比,有以下3个特点两个传热过程均为等压过程,并且具有传热温差用膨胀阀代替膨胀机蒸气的压缩在过热区进行,而不是在湿蒸气区内进行,28,二、蒸气压缩式制冷的理论循环,Low pressure side,High pressure side,29,二、
8、蒸气压缩式制冷的理论循环,Compressor,Evaporator,Condenser,Expansion valve,Increment pressure,Remove heat outdoor,Cooling air / Water,Reduce pressure,30,二、蒸气压缩式制冷的理论循环 (与逆卡诺循环的区别),(1)有温差传热:COP下降例:当环境Tk 308K (35),T0280K (7) 时逆卡诺循环 Tk308K (35),T0280K (7)所以EER10有温差传热时,假定传热温差为35,Tk311K (38),T0275K (2)所以EER8.15,31,二、蒸
9、气压缩式制冷的理论循环,32,二、蒸气压缩式制冷的理论循环,(2)膨胀阀代替膨胀机,33,二、蒸气压缩式制冷的理论循环,(2)膨胀阀代替膨胀机 原因: 饱和液体或两相混合物膨胀系数小,可做功有限功回收系统复杂加工困难 COP下降的原因:膨胀阀不能回收膨胀功,且损失部分制冷能力,34,二、蒸气压缩式制冷的理论循环,有摩擦的过程不可以用实线表示!,膨胀功热量,35,二、蒸气压缩式制冷的理论循环,工作流程图,36,二蒸气压缩式制冷的理论循环,37,二、蒸气压缩式制冷的理论循环,蒸气的压缩过程采用干压缩代替湿压缩原因:防止液击方法:气液分离器 膨胀阀控制压缩机吸气过热度COP下降的原因:干压缩过程的过
10、热损失,38,蒸气压缩式制冷的应用举例,汽车空调空调器、电冰箱,39,三、蒸气压缩式制冷循环的热力计算,lgp-h图制冷循环在lgp-h图上表示利用lgp-h图进行热力计算,40,lg p,h,制冷剂压焓图(lgp-h图),41,制冷剂压焓图(R134a),42,制冷循环在压焓图上表示,43,制冷循环在压焓图中表示,44,三、蒸气压缩式制冷循环的热力计算,(1) 为什么使用压焓图?能准确描述制冷循环过程(设计与控制)图上任何一点表示制冷剂的状态两状态点的焓差反映了过程中的能量变化(2) 热力计算的目的是什么?已知需要的制冷量和环境参数计算 压缩机的制冷剂流量、功耗、理论COP和冷凝器排热量 目
11、的 确定“四大件”和其它部件的容量、规格、型号,45,三、蒸气压缩式制冷循环的热力计算,(1)计算方法(压焓图的应用)压缩机:wch2-h1 冷凝器:qkh2-h3 节流阀:h3h4 蒸发器:q0h1-h4 热平衡:wcqk-q0,46,三、蒸气压缩式制冷循环的热力计算,制冷循环的热力计算是根据所确定的蒸发温度、冷凝温度、液态制冷剂的再冷度和压缩机的吸气温度等已知条件,计算下列数值 :求解单位质量制冷能力q0和单位容积制冷能力qv=q0/v (容积指压缩机吸气口的v)制冷剂质量流量 Mr=F0 / q0和体积流量Vr冷凝器排热量 Mrqk压缩机功耗 P=MrwC理论制冷系数th = F0 /P



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