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双级和复叠式蒸气压缩制冷循环
第一节 双级蒸气压缩式制冷循环
一、一次节流、完全中间冷却的双级压缩制 冷循环
1.循环过程 它与单级压缩制冷循环流程的主要区别是大 部分制冷剂必须在高、低压级两只气缸中进行压 缩,还增设了中间冷却器和膨胀阀。
当蒸发温度较低时,采用双级压缩制冷循环可达到 以下目的: (1)降低压缩机的排气温度 (2)降低压力比 (3)减少节流损失
二、一次节流、不完全中间冷却的双级压 缩制冷循环
1.循环过程
2.热力过程
Pm = Pk P0
t1 = t0 + △t'
[MPa] [℃]
h8 = h7 + h0 - h1 [kg/s]
M r2
Q0 Q0 = = h0 h9 h0 h8
[kg/s]
Mr1 ( h3' - h6 ) = Mr2 ( h5 - h7 )
Vri = Mr1 v1 [m3/s] Vr2 = Mr v3 [m3/s]
N1 = Mr1 ( h2 -h1 ) [kW] N2 = Mr ( h4 -h3 ) [kW] N = N1 + N 2 [kW]
Q0 (h 3 h 6 )(h 1 h 7 ) ε= = N1 + N 2 (h 3 h 6 )(h 2 h 1 ) + (h 2 h 7 )(h 4 h 3 )
Q0 (h 3' h 6 )(h 0 h 9 ) ε= = N 1 + N 2 (h 3' h 6 )(h 2 h 1 ) + (h 3' h 7 )(h 4 h 3 )
带有经济器(省功器) 第二节 带有经济器(省功器)的 压缩式制冷循环
一、带有经济器的螺杆式压缩制冷循环
二、带有经济器的离心式压缩制冷循环
制冷技术与应用
第六章 双级和复叠式 蒸气压缩制冷循环
基本要求: 基本要求: 1.熟悉采用双级和复叠式蒸气压缩制冷循环的原 因。 2.掌握一次节流、中间完全冷却和中间不完全冷 却的热力计算方法。 3.在螺杆式和两级压缩离心式制冷循环中使用经 济器的节能意义。 4.复叠式蒸气压缩制冷循环的特点。
蒸发温度降低对单级制冷循环的影响: 1.节流损失增加,制冷系数下降。 2.压缩机的排气温度上升。 3.压缩机运行时的压力比增大,容积效率下降。
M r2 (h 2 h 3 ) + (h 5 h 7 ) (h 2 h 3 ) + (h 5 h 7 ) = M r1 = Q0 h3 h6 (h 1 h 8 )(h 3 h 6 )
h2 h7 M r = M r1 + M r 2 = M r1 [kg/s] h3 h6 Qk = Mr ( h4 - h5 ) [kW]
2.热力计算 如果已知一次节流、完全中间冷却的双级压缩制冷循 环所需要的制冷量、冷凝温度和蒸发温度,则该循环的热 力计算步骤和公式如下:
Pm = Pk P0
t7 = t6 + △t
[MPa] [℃]
Q0 M r1 = h1 h 8
[kg/s]
Mr1 ( h2 - h3 ) + Mr1 ( h5 - h7 ) = Mr2 ( h3 - h6 )
M r1 = M r 2 h5 h7 h5 h7 = Q0 h 3' h 6 (h 0 h 8 )(h 3' h 6 )
[kg/s]
Mr2h2 + Mr1h3' = (Mr1 + Mr2 )h3 = Mrh3
M r 2 h 2 + M r1 h 3' [kJ/kg] h3 = Mr
Qk = Mr ( h4 - h5 ) [kW] Vri = Mr2 v1 [m3/s] Vr2 = Mr v3 [m3/s] N1 = Mr2 ( h2 -h1 ) [kW] N2 = Mr ( h4 -h3 ) [kW] N = 制冷循环
采用一种制冷剂循环将出现的问题: 1.任何制冷剂,当蒸发温度降低时,其蒸发器压 力也必然降低。 2.任何制冷剂,当蒸发温度降低时,其比容就很 大。
复叠式蒸气压缩制冷循环是由两个或两个以 上的单级制冷循环组成,而且在两个制冷系统中 充加不同性质的制冷剂。它既能满足在较低蒸发 温度时有合适的蒸发压力,又能满足在环境温度 条件下冷凝时具有适中的冷凝压力。
在双级压缩制冷循环中, 低压级排出的过热蒸汽,被冷却在成中间压力P01时的饱和蒸汽为 中间完全冷却;而过热蒸汽仅仅降低了温度,但又未能达到干饱和状态者称为中间不完全冷 却。无论是采用一次节流中间完全冷却,还是采用一次节流中间不完全冷却,都是为了使高 压级压缩机的排汽温度不致过高,功耗降低,提高制冷效率。用哪一种中间冷却方式,是由 采用的制冷剂的种类来决定。 有资料表明:凡是在单级压缩中采用回热循环,其制冷系数降低的制冷剂,在双级压缩循环 中如采用中间完全冷却,则制冷系数是提高的;用不完全中间冷却,制冷系数则是降低的。 反之,在单级压缩回热循环中,使用制冷提高的那些制冷剂,则在双级压缩循环中用完全中 间冷却,制冷系数却降低;用不完全中间冷却,制冷系数反而提高。 在氨双级压缩中,中间冷却方式采用完全中间冷却,能使制冷系数增大。氨的等熵指数较大, 压缩终温较高,如采用不完全冷却,将使高压级的排气温度升高,使高压压缩机的压比限制 在较小的范围内。由此可见,采用氨作制冷剂时,从制冷系数,单位容积制冷量及排气温度 来看,均应采用完全中间冷却方式。 在氟里昂双级压缩中,由于低压缸排出的过热蒸汽温度较高,比容较大,为了避免高压级的 排气温度过高,减少蒸汽与气缸壁的热交换,改善制冷机的工作条件,减少压缩功,提高经 济合理性等原因,需对低压级排出的过热蒸汽进行冷却。 通过循环分析得出结论,R717、R12、R502等制冷剂均应采用不完全中间冷却。R22的特性 介于R12与R717之间,在双级压缩中可采用完全中间冷却,也可采用不完全中间冷却,对于 用R22的小型双级压缩机,为使系统和设备简化起见,通常多采用不完全中间冷却方式。