中国网通运维人员岗位培训丛书-动力专业第8章 空调系统.ppt
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1、第八章 空调系统(讲师用PPT),中国网通(集团)有限公司2006年12月,中国网通运维人员岗位培训丛书动力专业,内部资料注意保密,空调系统,第八章空调系统,第八章空调系统,空调系统,第一节 空调基础知识,第一节 空调基础知识 1.1制冷方法简介 制冷技术是一门研究人工制冷原理、方法、设备及应用的科学技术。在工业生产和科学研究上,常把制冷分为普通制冷、低温制冷和超低温制冷三个体系,普通制冷温度高于120K(即-153.15以上),它包括空调、食品冷藏、冷冻,低温制冷为120K0.3K,超低温制冷为0.3K以下,但它们的划分界限不是绝对的。制冷技术有多种方法,有天然制冷、化学制冷、吸收式制冷、半
2、导体制冷、压缩式制冷,其中单级蒸气压缩式制冷始终处于主导地位,而通信机房空调一般就是采用单级蒸气压缩式制冷。,第一节 空调基础知识,1.2制冷技术常用概念1)汽化 物体从液态转化为气态的过程称为汽化。汽化有蒸发和沸腾二种形式。A、蒸发:是指液体表面发生汽化现象。B、沸腾:液体表面和内部同时发生强烈汽化的现象称为沸腾。2)饱和蒸气 在一定温度下,气体与产生它的液体处于平衡状态时,这种蒸气称为饱和蒸气。,第一节 空调基础知识,3)过冷液体与过热蒸气 A、过冷液体:液体实际温度低于它的压力所对应的饱和温度,称为过冷液体。B、过热蒸气:蒸气实际温度高于它的压力所对应的饱和温度,称为过热蒸气。4)凝结
3、由气体变成液体的过程称为凝结或称为液化。5)显热与潜热 A、显热:物体原有状态不发生变化,而使温度发生变化的热称为显热。B、潜热:使物体原有状态发生变化而温度不发生变化的热称为潜热。,第一节 空调基础知识,1.3 热力状态参数、湿空气参数及热力学定律1)状态参数 热力学中通常有温度、压力、比容、内能、焓和熵六个参数。A、温度:温度是表示物体冷热程度的物理量。用温标来表示温度的标度,常用的有摄氏温标(单位)、华氏温标(单位)和开氏温标(单位K)。三种温度之间的换算关系为:t=T-273.16()tF=9/5t+32()T=t+273(K),第一节 空调基础知识,B、压力:是指单位面积上所承受的垂
4、直作用力,也称压强。常用单位有:千克力(kgf/cm2)、毫米汞柱(mmHg)或毫米水柱(mmH2O)、大气压(atm)、巴(bar)等。它们之间的换算关系为:1大气压=1.033千克力=1.013巴=760毫米汞柱 在制冷技术中常碰到大气压力、绝对压力、表压力、真空度等参数,绝对压力等于表压力和大气压力之和。C、比容:是指单位质量物质所占的容积。D、内能:是工质内部分子的动能和分子位能的总和。,第一节 空调基础知识,E、焓:是一个复合状态参数,表示工质所具有的内能及推动功所转换的热量的总和。比焓表示单位质量的工质所具有的焓,常用符号是h,单位为kJ/kg。焓的单位与热量单位相同,衡量热量的单
5、位:(1)国际单位制(SI)单位为焦耳(J)或千焦耳(kJ)(2)公制单位:其单位为卡(cal)或千卡(kcal)(3)英美制:单位为Btu。三者间的换算关系为 1kJ=0.2388kcal 1kJ=0.9476Btu 1kcal=3.968Btu F、熵:是工质热力状态的导出参数,表示工质状态变化时,其热量传递的程度。对于1kg工质而言,其熵值为比熵,用符号S表示,单位kJ/(kgK)。,第一节 空调基础知识,2)湿空气参数 绝对湿度:1m3的湿空气中所含水蒸气的质量称为湿空气的绝对湿度。相对湿度:湿空气的绝对湿度与同温度下饱和湿空气的绝对湿度之比,称为湿空气的相对湿度。含湿量:在湿空气中,
6、单位质量干空气中的水蒸气的质量,称为湿空气的含湿量,用d表示。露点:湿空气中水蒸气分压力所对应的饱和温度,称为露点温度。,第一节 空调基础知识,3)热力学定律 热力学第一、二定律是表明热力能量之间内在联系的普遍规律。A、热力学第一定律 热力学第一定律是能量守恒与转换定律。它表明能量既不能创造,也不能消灭,但可以从一种形式转换成另一种形式,而在转换过程中总的能量数值保持不变。B、热力学第二定律 热力学第二定律表明热量与机械功之间相互转换的条件。在日常生活中大量事例表明:热量总是自发地从高温物体向低温物体传递,但是热量却不可能自发地从低温物体向另一个高温物体传递。如果要把低温物体的热量传递给高温物
7、体,就必须消耗外界的能量,才能实现。这就说明能量在发生转换时是有方向性和条件的。人工制冷正是按热力学第二定律,以消耗一定的能量(电能或其它能量),使热能从低温物质向高温物质转移。,第八章空调系统,空调系统,第二节 制冷系统的基本组成和原理,第二节 制冷系统的基本组成和原理 蒸气压缩式制冷机(简称蒸气制冷机)是目前应用最广泛的一种制冷机。根据实际应用,蒸气压缩式制冷循环,有单级、多级、复叠式等循环之分,在各种蒸气压缩式制冷机中,单级压缩制冷机应用最广,是构成其它蒸气压缩式制冷机的基础。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,2.1单级压缩制冷2.1.1单级蒸气压缩制冷的理论循环单级蒸气压缩式制冷系统
8、由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。,图2-1 单级蒸气压缩式制冷系统图,第二节 制冷系统的基本组成和原理,2.1.2各部件的作用如下:压缩机:压缩和输送制冷蒸气,并造成蒸发器中低压、冷凝器中高压,是整个系统的心脏。冷凝器:是输出热量的设备,将制冷剂在蒸发器中吸收的热量和压缩机消耗功所转化的热量排放给冷却介质。节流阀:对制冷剂起节流降压作用,并调节进入蒸发器的制冷剂流量。蒸发器:是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却对象的热量,从而达到制冷的目的。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,2.1.3压焓图 压焓图的结构如图2.2所示。以绝对压力为纵坐标(为了缩小图的尺寸,提高低压区域的精度,
9、通常纵坐标取对数坐标),以焓值为横坐标。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,图2.2中临界点K 左边的粗实线为饱和液体线,线上的任何一点代表一个饱和液体状态,干度X=0。右边的粗实线为饱和蒸气线,线上任何一点代表一个饱和蒸气状态,干度X=1。这两条粗实线将图分为三个区域:饱和液体线的左边为过冷液体,过冷液体的温度低于相同压力下饱和液体的温度;饱和蒸气线的右边是过热蒸气区,该区域内的蒸气称为过热蒸气,它的温度高于同一压力下饱和蒸气的温度;两条线之间的区域为两相区,制冷剂在该区域内处于气、液混合状态(湿蒸气状态)。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,图2.2中共有六种等参数线簇:等压线水平线;等焓
10、线垂直线;等温线液体区几乎为垂直线。两相区内,因制冷剂状态的变化是在等压、等温下进行,故等温线与等压线重合,是水平线。过热蒸气区为向右下方弯曲的倾斜线;等熵线向右上方倾斜的实线;等容线向右上方倾斜的虚线,比等熵线平坦;等干度线只存在干湿蒸气区域内,其方向大致与饱和液体线或饱和蒸气线相近,视干度大小而定。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,2.1.4理论循环的分析 单级蒸气压缩制冷理论循环工作过程可清楚地表示在压焓图上,如图2.3所示。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,对于最简单的理论循环(或称简单的饱和循环),离开蒸发器和进入压缩机的制冷剂蒸气是处于蒸发压力下的饱和蒸气;离开冷凝器和进入膨胀
11、阀的液体是处于冷凝压力下的饱和液体;压缩机的压缩过程为等熵压缩;制冷剂通过膨胀阀节流时,其前、后焓值相等;制冷剂在蒸发和冷凝过程中没有压力损失;在各设备的连接管道中制冷剂不发生状态变化;制冷剂的冷凝温度等于冷却介质温度,蒸发温度等于被冷却介质的温度。显然,上述条件与实际循环是存在着偏差的,但由于理论循环可使问题得到简化,便于对它们进行分析研究,而且理论循环的各个过程均是实际循环的基础,它可作为实际循环的比较标准,因此仍有必要对它加以详细的分析。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,现将图2.3中各状态点及各个过程叙述如下:点1 表示制冷剂进入压缩机的状态。它是对应于蒸发温度T0的饱和蒸气。根据压
12、力与饱和温度的对应关系,该点位于p0=f(t0)的等压线与饱和蒸气线(x=1)的交点上。点2 表示制冷剂出压缩机时的状态,也就是进冷凝器时的状态。过程线1 2 表示制冷剂蒸气在压缩机中的等熵压缩过程,压力由蒸发压力升高到冷凝压力。因此该点可通过1 点的等熵线和压力为冷凝压力的等压线的交点来确定。由于压缩过程中外界对制冷剂作功,制冷剂温度升高,因此点2 表示过热蒸气状态。点3 表示制冷剂出冷凝器时的状态。它是与冷凝温度所对应的饱和液体。过程线2-2-3 表示制冷剂在冷凝器内的冷却(2-2)和冷凝(2-3)的过程。由于这个过程是在冷凝压力不变的情况下进行的,进入冷凝器的过热蒸气首先将部分热量放给外
13、界冷却介质,在等压下冷却成饱和蒸气(点2),然后再在等压、等温下继续放出热量,直至最后冷凝成饱和液体(点3)。因此,冷凝压力的等压线x=0和的饱和液体线的交点即为点3 的状态。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,点4 表示制冷剂出节流阀时的状态,也就是进入蒸发器时的状态。过程线3-4 表示制冷剂在通过节流阀时的节流过程。在这一过程中,制冷剂的压力由冷凝压力降到蒸发压力,温度由冷凝温度降到蒸发温度,并进入两相区。由于节流前后制冷剂的焓值不变,因此由点3 作等焓线与蒸发压力的等压线的交点即为点4 的状态。由于节流过程是一个不可逆过程,所以用一虚线表示3-4 过程。过程4-1 表示制冷剂在蒸发器中的
14、汽化过程。由于这一过程是在等温、等压下进行的,液体制冷剂吸取被冷却介质的热量(即制冷)而不断汽化,制冷剂的状态沿蒸发压力的等压线向干度增大的方向变化,直到全部变为饱和蒸气为止。这样,制冷剂的状态又重新回到进入压缩机前的状态点1,从而完成一个完整的理论制冷循环。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,2.2单级蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 在进行制冷循环的热力计算之前,首先需要了解系统中各设备内功和热量的变化情况,然后再对循环的性能指标进行分析和计算。根据热力学第一定律,如果忽略位能和动能的变化,稳定流动的能量方程可表示为(2-1)式中:单位时间内加给系统的热量,当热量朝向系统时,取正值 单位时
15、间内加给系统的功。当功朝向系统时,取正值 流进或流出该系统的稳定质量流量 比焓,下标1 和2 分别表示流体流进系统和离开系统的状态点,第二节 制冷系统的基本组成和原理,2.2.1节流过程计算 制冷剂液体通过节流孔口时绝热膨胀,对外不作功,P=0,故方程式(2.1)变为(2.2)因此,可认为节流前后其值不变。节流阀出口处(点4)为两相混合物,它的焓值也可由下式表示:式中:hf0-蒸发压力p0下饱和液体的焓值 hg0-蒸发压力p0下饱和蒸气的焓值 x4-制冷剂出节流阀时的干度 将上式移项并整理得(2.3),第二节 制冷系统的基本组成和原理,点4 比容为(2.4)式中:vf0-蒸发温度t0下饱和液体
16、的比容 vg0-蒸发温度t0下饱和蒸气的比容,第二节 制冷系统的基本组成和原理,2.2.2压缩过程计算 如果忽略压缩机与外界环境所交换的热量,则由式(2.1)得(2.5)式中:(h2-h1)-压缩机每压缩并输送1kg 的制冷剂所消耗的功,称为理论比功。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,2.2.3蒸发过程计算被冷却物质通过蒸发器向制冷剂传送Q0,因为蒸发器不作功,故方程式(2.1)变为(2.6)由式(2.6)可以看出制冷量与两个因数有关:制冷剂的质量流量qm和制冷剂进出口蒸发器的焓差(h1-h4)。(h1-h4)称为单位质量制冷量,它表示1kg制冷剂在蒸发器内从被冷却物质中吸取的热量,用q0表
17、示。质量流量与容积qv有如下关系:(2.7)用压缩机进口处v1代入式(2.7)得(2.8)将式(2.8)代入式(2.6)得(2.9),第二节 制冷系统的基本组成和原理,2.2.4冷凝过程计算假设制冷剂在冷凝器中向外界放出热量为Qk,那么(2.10)式中:(h2-h3)-冷凝器单位热负荷,它表示1kg制冷剂蒸气在冷凝器中放出的热量2.2.5制冷系数按定义,在理论循环中,制冷系数可用下式表示(2.11),第二节 制冷系统的基本组成和原理,2.3单级蒸气压缩式制冷实际循环与理论循环的区别 单级蒸气压缩式制冷理论循环中的理想化假设在实际制冷循环中是不能实现的。对于单级蒸气压缩式制冷来说,实际制冷循环与
18、理论制冷 循环的差异主要表现在:1)制冷压缩机的压缩过程不是等熵过程,且有摩擦损失。2)实际制冷循环中压缩机吸入的制冷剂往往是过热蒸气,节流前往往是过冷液体,即存在气体过热、液体过冷现象。,第二节 制冷系统的基本组成和原理,3)热交换过程中,存在着传热温差,被冷却介质温度高于制冷剂的蒸发温度,环境冷却介质温度低于制冷剂冷凝温度。4)制冷剂在设备及管道内流动时,存在着流动阻力损失,且与外界有热量交换。5)实际节流过程不完全是绝热的等焓过程,节流后的焓值有所增加。6)制冷系统中存在着不凝性气体。,第八章空调系统,空调系统,第三节 制冷压缩机,第三节 制冷压缩机3.1 制冷压缩机的分类 3.1.1按
19、工作原理分类 制冷压缩机根据工作原理可分为 和 两类。,图3-1 制冷压缩机分类和结构示意图,容积型,速度型,第三节 制冷压缩机,(1)容积型压缩机:在容积型压缩机中,一定容积的气体先被吸入气缸里,继而在气缸中被强制缩小,压力升高,当达到一定压力时气体便被强制地从气缸排出。可见,容积型压缩机的吸排气过程是间隙进行的,其流动并非连续稳定的。容积型压缩机按其压缩部件的运动特点可分为两种形式:往复活塞式和回转式。而后者又可根据压缩机的结构特点分为滚动活塞式(又称滚动转子式)、滑片式、螺杆式(包括双螺杆式、单螺杆式)和涡旋式等。在各类制冷设备中,活塞式和涡旋式制冷压缩机应用最为广泛。,返回,第三节 制
20、冷压缩机,(2)速度型压缩机:在速度型压缩机中,气体压力的增长由气体的速度转化而来的,即先使气体获得一定的高速,然后再将气体的动能转化为压力能。可见,速度型压缩机中的压缩流程可以连续地进行,其流动是稳定的。制冷装置中应用的速度型压缩机主要是离心式制冷压缩机。,返回,第三节 制冷压缩机,3.1.2、按工作的蒸发温度范围分类 对于单级制冷压缩机,一般按其工作蒸发温度的范围分为高温、中温和低温压缩机三种。一般的温度范围为:高温制冷压缩机:-1010;中温制冷压缩机:-2010;低温制冷压缩机:-4520;,第三节 制冷压缩机,3.1.3、按密封结构形式分类 根据采用的密封结构方式不同,制冷压缩机可分
21、为开启式和封闭式两大类。而封闭式又可分为半封闭式和全封闭式。开启式压缩机:它与原动机分为两机,两机主轴靠传动装置连接传动,压缩机主轴外伸端设置轴封装置,以防泄露。开启式压缩机可用于以氨为工质的制冷系统中。封闭式压缩机:它采用封闭式结构,把电动机和压缩机连成一整体,装在同一机壳内共用一根主轴,因而可以取消开启式压缩机中的轴封装置,避免了由此产生的泄露的可能性。半封闭式与全封闭式的区别是前者的机壳是可拆式法兰连接,以便维修时拆卸;后者的机壳分为两部分,压缩机与电动机装入后,壳体两部分用焊接连接。,第三节 制冷压缩机,32 制冷压缩机的技术指标(1)制冷量(或称产冷量)(2)压缩机的功率(3)压缩机
22、单位功率制冷量(4)噪声,第三节 制冷压缩机,3.3制冷压缩机的组成和原理 331活塞式压缩机的主要部件及原理:活塞式压缩机的主要部件:机壳、电机、曲轴连杆、活塞、活塞环(包括气环和油环)、吸排气阀片、阀板等。活塞压缩机工作过程:压缩、排气、膨胀、吸气。活塞式压缩机的工作原理:曲轴转动带动活塞往复运动,当活塞向下运动时,来自蒸发器的低压制冷剂气体被吸进气缸;当活塞向上运动时,气缸内气体被压缩而使体积减少,气体压力随之增加,最后气体被送至冷凝器。,第三节 制冷压缩机,332涡旋式压缩机的主要部件及原理:涡旋式压缩机的主要部件:定涡轮、动涡轮、电机、曲轴、机壳等。涡旋压缩机的工作原理如图3-2所示
23、。其压缩腔由一个定涡旋盘和一个动涡旋盘组成。动涡旋盘由一个偏心轴带动,与定涡旋盘相互配合,形成几队弯月形的工作容积,这就是气缸的可变容积。偏心轴带动动涡旋盘作回转的平面运动,使弯月形的工作容积从外部逐渐向中心移动,使其容积逐渐变小。,第三节 制冷压缩机,图3-2 涡旋式压缩机的工作原理图,第八章空调系统,空调系统,第四节 制冷换热器,第四节 制冷换热器 制冷换热器是制冷剂与水或空气等介质进行热交换设备,在制冷系统中主要是蒸发器和冷凝器。制冷剂向周围介质吸热的是蒸发器,而向周围介质放热的是冷凝器。,第四节 制冷换热器,41蒸发器 在制冷系统中冷却介质的效果反映在蒸发器上,因为液体制冷剂在蒸发器内
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