第四章两级压缩和两次节流课件.ppt
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1、一采用多级压缩的原因,1. 压缩机的最大压差是其受力零件强度计算的依据。如果在运行时,压力差超过规定的数值,将会引起压缩机零部件的损坏。2 压缩机压力比也有一定的限制。如果压力比过高,会带来如下影响: (1) 压力比过大时,压缩机的排气温度过高; 排气温度升高,将使压缩机气缸壁上的润滑油变稀,润滑条件变坏;当排气温度接近润滑油的闪点温度时,会使部分润滑油碳化;会使吸入的制冷剂蒸气吸热较多,导致输气系数下降。,(2)当活塞回行时,气缸余隙容积中的蒸气膨胀后体积过大,因而,使压缩机的输气系数减少。(3) 液体制冷剂节流引起的损失增加,使循环的经济性下降。 综合上述原因,单级制冷压缩机所能达到的最低
2、蒸发温度是有限制的,要想获得更低的温度,就需要采用双级压缩或复叠式制冷机。,四两级压缩制冷循环的类型,两级压缩制冷循环按其制冷剂节流和冷却方式可分为: 中间不完全冷却两级压缩一级节流制冷循环 中间完全冷却 中间不完全冷却两级压缩两级节流制冷循环 中间完全冷却,两级压缩制冷循环是指将制冷剂从蒸发压力压缩到冷凝压力,需要经过两次压缩;即首先通过低压压缩机将制冷剂蒸气从蒸发压力压缩到中间压力,然后再通过高压压缩机将制冷剂蒸气从中间压力继续压缩到冷凝压力。两级(两次)节流是指制冷工质液体从冷凝压力节流到蒸发压力,要先后经过两个节流阀。(由冷凝压力节流到中间压力,再从中间压力节流到蒸发压力。)一级节流是
3、指制冷工质液体从冷凝压力节流到蒸发压力,只经过一个节流阀。(由冷凝压力节流到蒸发压力。),中间完全冷却是指低压级压缩机排出的气体被冷却成中间压力下的干饱和蒸气。此时高压压缩机吸入的气体为饱和蒸气。中间不完全冷却是指低压级压缩机排出的气体的温度下降了,但未被冷却到中间压力下的干饱和蒸气,即高压压缩机吸入的气体为过热蒸气。,一级节流、中间冷却的两级压缩循环,低压级压缩机排气直接送到高压级压缩机,过程为1-2-4,排气温度将过高。为降低排气温度,将低压级压缩机的排气冷却,再进入高压级压缩机。排气温度下降(T4T4);节省一部分压缩功W。两级压缩循环与一级压缩循环比较: 增加了一台压缩机;高压级压缩机
4、和低压级压缩机,或采用单机双级压缩机。 增加中间冷却器,用以降低低压级压缩机排气温度。,一一级节流、中间完全冷却两级压缩循环,1. 进蒸发器的制冷剂液体不进入中间冷却器(无液体再过冷)循环的流程图与工作过程,工作过程:大部分状态为5点的高压液体从冷凝器中引出,经节流阀F节流降压后(0点),进入蒸发器中,在蒸发器中吸收热量而蒸发,蒸发后的低压冷剂蒸气(1点)被低压压缩机吸入,压缩为中间压力下的过热蒸气(2点),排至中间冷却器,在中间冷却器中被冷却到中间压力下的饱和气体(3点),再进入高压压缩机,在高压压缩机中被压缩到冷凝压力后(4点),排至冷凝器,冷凝成为状态5点的高压液体;另一小部分5点的高压
5、液体经节流阀G进入中间冷却器,在其中吸收低压级排气的热量。,将循环表示在压焓(lgp-h)图和温熵(T-S)图上,图中12:低压压缩机的压缩过程; 23:低压级排气在中间冷却器中的冷却过程; 34:高压级压缩机的压缩过程; 45:高压气体在冷凝器中的冷却、冷凝过程; 56:高压液体经节流阀进入中间冷却器的节流过程; 63:中压制冷剂在中间冷却器中的蒸发过程; 50:高压液体经节流阀进入蒸发器的节流过程;1:制冷剂低压液体在蒸发器中的蒸发过程;,工作过程:从高压级排出的气体4进入冷凝器中,冷凝后的液体分成两路,一路经节流阀A进入中冷器,另一路经盘管在中间冷却器中被冷却后,经节流阀B,成为压力为P
6、0的湿蒸气进入蒸发器中,在蒸发器中低压液体吸热蒸发成为低压蒸气后,被低压压缩机吸入,压缩成为中间压力的过热蒸气排至中间冷却器,被其中的液体所冷却,成为中间压力下的饱和蒸气,与中间冷却器中的液体吸热而蒸发的气体一同进入高压级压缩机,压缩成为冷凝压力下的过热蒸气,进入冷凝器,如此循环。,将循环表示在压焓(lgp-h)图和温熵(T-S)图上,循环各过程:1-2:低压压缩机的压缩过程;2-3:低压级排气在中间冷却器中的冷却过程;3-4:高压级压缩机的压缩过程;4-5:高压气体在冷凝器中的冷却、冷凝过程;5-6:小部分高压液体经节流阀进入中间冷却器的节流过程(PKPM); 6-3:中压制冷剂在中间冷却器
7、中的蒸发过程; 5-7:高压液体在中间冷却器的盘管中的冷却过程; 7-0:高压液体经节流阀进入蒸发器的节流过程(PKP0);0-1:制冷剂低压液体在蒸发器中的蒸发过程;,t盘管的端部温差;,t一般取58。,高低压级流量比,由中冷器热平衡:,制冷机的性能指标,1)单位制冷量 (kJ/kg)2) 低压级制冷剂循环量 (/s)3) 低压级压缩机理论比功 (kJ/kg)4) 低压级压缩机理论功率 (kw),5)高压级制冷剂循环量 (kg/s)6)高压级压缩机理论比功 (kJ/kg)7)高压级压缩机理论功率 (kw)8) 制冷系数,比较无“液体再过冷”与具有“液体再过冷”循环,具有“液体再过冷”的循环1
8、-2-3-4-5-6-7-0-1,比无“液体再过冷”的循环1-2-3-4-5-6-0-1,单位制冷量增加了q0,经济性是否提高?,比较制冷系数:有“液体再过冷”循环无“液体再过冷”循环有“液体再过冷”循环的制冷系数中的分子和分母都增加了,但分母增加的更快,所以,其经济性比无“液体再过冷”循环高。t7越接近中间温度,即温差越小,液体过冷度越大,制冷系数增加愈多。,二. 一级节流中间不完全冷却两级压缩循环,1. 循环流程图与工作过程 适用工质:氟里昂工作过程:从高压级排出的气体进入冷凝器中,冷凝后的液体分成两路,一路经节流阀G进入中冷器,另一路经盘管在中间冷却器中冷却后,经节流阀F,成为压力为P0
9、的湿蒸气进入蒸发器中,在蒸发器中低压液体吸热蒸发成为低压蒸气后,进入低压压缩机,在压缩机中被压缩成为中间压力的过热蒸气,与在中间冷却器中吸热蒸发的中压饱和蒸气混合后进入高压级压缩机中,压缩为高压蒸气后排出,如此循环。,2将循环表示在压焓(lgp-h)图和温熵(T-S)图上,3. 高低压级流量比及混合后焓值求高压级流量:中间冷却器热平衡:,混合状态热平衡:,4制冷机的性能指标,1)单位制冷量 (kJ/kg)2) 低压级制冷剂循环量 (/s)3) 低压级压缩机理论比功 (kJ/kg)4) 低压级压缩机理论功率 (kw),5)高压级制冷剂循环量 (kg/s)6)高压级压缩机理论比功 (kJ/kg)7
10、)高压级压缩机理论功率 (kw)8) 制冷系数,三.比较一级节流中间完全冷却与中间不完全冷却循环,区别:中间完全冷却循环,低压级压缩机排气进入中间冷却器,高压级吸入的是中间压力下的饱和蒸气。中间不完全冷却循环,低压级压缩机排气不进入中间冷却器,而是与中间冷却器中产生的中间压力下的饱和蒸气,在管路中混合后进入高压级压缩机,所以高压级压缩机吸入的不是中间压力下的饱和蒸气,而是过热蒸气。,工作温度相同时,比较其经济性 凡是应用回热循环(单级)制冷系数降低的那些工质(R717等),在两级压缩循环中应用中间完全冷却循环,其制冷系数比应用中间不完全冷却循环高,即R717应用中间完全冷却是有利的。凡是应用回
11、热循环(单级)制冷系数提高的那些工质(R12、R502等),在两级压缩循环中应用中间完全冷却循环,制冷系数降低,而应用中间不完全冷却循环制冷系数反而提高。,氨应用中间不完全冷却循环其排气温度比应用中间完全冷却循环要高,当压力比相同时,由于氨工质的绝热指数比氟高,所以氨的排气温度比氟高的多,可能造成排气温度超过140。所以,氨工质不宜采用不完全冷却循环。对于R22,可以采用中间不完全冷却或中间完全冷却循环,一般采用中间不完全冷却循环。采用中间不完全冷却可以提高吸气温度,降低吸气比容,提高输气量;同时中冷器的结构简单。,四.实际双级系统流程图,实际系统中,对于蒸发温度较低的氟系统,采用了回热器。从
12、中间冷却器中出来的制冷剂液体,与从蒸发器中出来的制冷剂蒸气进行热交换。采用回热器的优点:使液体温度下降,减小节流后的干度,节流的不可逆损失小;出蒸发器的蒸气过热,可减少有害过热;提高低压级压缩机的吸气温度,可改善压缩机的润滑条件,并避免在压缩机汽缸外表面结霜;使活塞式压缩机的容积效率有所改善。,例:制冷系统采用一级节流中间不完全冷却循环,制冷剂R134a ,蒸发温度-40,出蒸发器制冷剂有5过热,经回热器过热20,中间冷却器有5的端部温差,中冷器出来的饱和蒸气温度为-10,冷凝温度为30,制冷量Q0=60kw。试求:该循环的性能指标。 解:1.将循环表示在lgp-h图上 2确定各状态点参数p0
13、=52kPa t0=-40pM=201kPa tM=-10pk=771kPa tk=30,8点: h8=22.5 kJ/kg3点: h3=263.2 kJ/kg 3计算性能指标1)单位制冷量 (kJ/kg)2) 低压级制冷剂循环量 (/s)3) 低压级压缩机理论比功 (kJ/kg),4) 低压级压缩机理论功率 (kw)5)高压级制冷剂循环量 (kg/s)6)高压级压缩机理论比功 (kJ/kg)7)高压级压缩机理论功率 (kw)8) 制冷系数,43 两级节流中间冷却的两级压缩循环,一两级节流中间完全冷却的两级压缩循环1. 循环的流程图与工作过程,工作过程:在蒸发器中产生的低压饱和蒸气(p0),进
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