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壓縮式制冷循環(huán)機原理

更新時間:2009-11-30   點擊次數(shù):5268次
壓縮式制冷循環(huán)機原理
    我們講過,液體氣化的吸熱作用可用來制冷,如氨液氣化、氟利昂氣化都有良好的吸熱制冷能力。但是,如果液體氣化后排放到大氣中,則既浪費又污染環(huán)境,且制冷效應只能維持到液體全部氣化為止。為了解決上述問題,必需設法將氣化后的蒸汽恢復到液體狀態(tài)重復利用。這就需要通過壓縮機和冷凝器等來完成。以下我們以氨為例來說明蒸氣壓縮式制冷循環(huán)原理。
     理論上,zui簡單的壓縮式制冷循環(huán)系統(tǒng)由:蒸發(fā)器、壓縮機、冷凝器和膨脹閥四大部件組成。從蒸發(fā)器出來的氨的低溫低壓蒸氣(狀態(tài)1)被吸入壓縮機內(nèi),壓縮成高壓高溫的過熱蒸氣(狀態(tài)2),然后進入冷凝器。由于高壓高溫過熱氨氣的溫度高于其環(huán)境介質(zhì)的溫度,且其壓力使氨氣能在常溫下冷凝成液體狀態(tài),因而排至冷凝器時,經(jīng)冷卻、冷凝成高壓常溫的氨液(狀態(tài)3)。高壓常溫的氨液通過膨脹崐時,因節(jié)流而降壓,在壓力降低的同時,氨液因沸騰蒸發(fā)吸熱使其本身的溫度也相應下降,從而變成了低壓低溫的氨液(狀態(tài)4)。把這種低壓低溫的氨液引入蒸發(fā)器吸熱蒸發(fā),即可使其周圍空氣及物料的溫度下降而達到制冷的目的。從蒸發(fā)器出來的低壓低溫氨氣重新進入壓縮機,從而完成一個制冷循環(huán)。然后重復上述過程。
一、單級壓縮制冷循環(huán)的基本組成
    如前所述,蒸氣壓縮式制冷,是由壓縮機、冷凝器、膨脹閥(或毛細管)和蒸發(fā)器四大部件組成的。實際上,單級壓縮制冷循環(huán)的組成,除上述四大部件外,一般還有分油器、貯液器、汽液分離器及各種控制閥等部件。
二、單級壓縮制冷機的工作過程
    來自蒸發(fā)器內(nèi)的低溫低壓蒸氣,經(jīng)汽液分離器后,被壓縮機吸入氣缸內(nèi)壓縮成高壓高溫的過熱蒸氣。然后,經(jīng)氨油分離器使其中所攜帶的潤滑油分離出來,再進入冷凝器與冷卻水進行熱交換后凝結(jié)成高壓中溫的氨液并流入貯液器。該高壓液體通過調(diào)節(jié)站經(jīng)膨脹閥節(jié)流降壓后,再次進入汽液分離器。從汽液分離器出來的低壓低溫液體,進入蒸發(fā)器吸熱蒸發(fā)產(chǎn)生冷效應,使庫房內(nèi)的空氣及物料的溫度下降,從而完成一個制冷循環(huán)。
 三、單級壓縮制冷循環(huán)的性能指標
    1.單位制冷量q0 即1kg制冷劑在蒸發(fā)器中所能制取的冷量。
    2.單位容積制冷量qv 指壓縮機吸入每立方米制冷劑蒸氣所能制取冷量。
    3.單位理論功w。 指壓縮機壓縮每公斤制冷劑所消耗的功。
    4.單位冷凝熱負荷qK 指1kg制冷劑蒸氣在冷凝器中放出的熱量。
    5.理論制冷系數(shù)ε0即單位制冷量與單位理論功之比。
一、采用兩級壓縮的原因
    制冷系統(tǒng)的冷凝溫度(或冷凝壓力)決定于冷卻劑(或環(huán)境)的溫度,而蒸發(fā)溫度(或蒸發(fā)壓力)取決于制冷要求。由于生產(chǎn)的發(fā)展,對制冷溫度的要求越來越低,因此,在很多制冷實際應用中,壓縮機要在高壓端壓力(冷凝壓力)對低壓端壓力(蒸發(fā)壓力)的比值(即壓縮比)很高的條件下進行工作。由理想氣體的狀態(tài)方程Pv/T≡C可知,此時若采用單級壓縮制冷循環(huán),則壓縮終了過熱蒸氣的溫度必然會很高(V一定,P↑→T↑),于是就會產(chǎn)生以下許多問題。
    1.壓縮機的輸氣系數(shù)λ大大降低,且當壓縮比≥20時,λ=0 。
    2.壓縮機的單位制冷量和單位容積制冷量都大為降低。
    3.壓縮機的功耗增加,制冷系數(shù)下降。
    4.必須采用高著火點的潤滑油,因為潤滑油的粘度隨溫度升高而降低。
    5.被高溫過熱蒸氣帶出的潤滑油增多,增加了分油器的負荷,且降低了冷凝器的傳熱性能。
    總上所述,當壓縮比過高時,采用單級壓縮循環(huán),不僅是不經(jīng)濟的,而且甚至是不可能的。為了解決上述問題,滿足生產(chǎn)要求,實際中常采用帶有中間冷卻器的雙級壓縮制冷循環(huán)。但是,雙級壓縮制冷循環(huán)所需的設備投資較單級壓縮大的多,且操作也較復雜。因此,采用雙級壓縮制冷循環(huán)并非在任何情況下都是有利的,一般當壓縮比≥8時,采用雙級壓縮較為經(jīng)濟合理。
    二、雙級壓縮制冷循環(huán)的組成及常見形式
    兩級壓縮制冷循環(huán),是指來自蒸發(fā)器的制冷劑蒸氣要經(jīng)過低壓與高壓壓縮機兩次壓縮后,才進入冷凝器。并在兩次壓縮中間設置中間冷卻器。兩級壓縮制冷循環(huán)系統(tǒng)可以是由兩臺壓縮機組成的雙機(其中一臺為低壓級壓縮機,另一臺為高壓級壓縮機)兩級系統(tǒng),也可以是由一臺壓縮機組成的單機兩級系統(tǒng),其中一個或兩個汽缸作為高壓缸,其余幾個汽缸作為低壓缸,其高、低壓汽缸數(shù)量比一般為1:3或1:2 。
    兩級壓縮制冷循環(huán)由于節(jié)流方式和中間冷卻程度不同而有不同的循環(huán)方式,通常分為:兩次節(jié)流中間*冷卻、兩次節(jié)流中間不*冷卻、一次節(jié)流中間*冷卻和一次節(jié)流中間不*冷卻四種兩級壓縮制冷循環(huán)方式。其中,兩次節(jié)流是指制冷劑從冷凝器出來要先后經(jīng)過兩個膨脹閥再進入蒸發(fā)器,即先由冷凝壓力節(jié)流到中間壓力,再由中間壓力節(jié)流到蒸發(fā)壓力,而一次節(jié)流只經(jīng)過一個膨脹閥,大部分制冷劑從冷凝壓力直接節(jié)流到蒸發(fā)壓力,相比之下,一次節(jié)流系統(tǒng)比較簡單,且可以利用其較大的壓力差實現(xiàn)遠距離或高層冷庫的供液。因此實踐中采用的基本上都是一次節(jié)流兩級壓縮制冷循環(huán)系統(tǒng)。至于采用哪一種中間冷卻方式,由選用制冷劑的種類來決定。通常兩級壓縮氨制冷系統(tǒng)采用中間*冷卻,而兩級壓縮氟利昂制冷系統(tǒng),則常采用中間不*冷卻。
1.一次節(jié)流中間*冷卻的雙級循環(huán)
 這個系統(tǒng)的特點是采用盤管式中間冷卻器。它既有兩級節(jié)流的減少節(jié)流損失效果,又起到對低壓級排氣*冷卻的作用。其工作過程是:
    在蒸發(fā)器中產(chǎn)生的低壓低溫制冷劑蒸氣(狀態(tài)1),被低壓壓縮機吸入并壓縮成中間壓力的過熱蒸氣(狀態(tài)2),然后進入同一壓力的中間冷卻器,在中冷器內(nèi)被冷卻成干飽和蒸氣(狀態(tài)3)。中壓干飽和蒸氣又被高壓壓縮機吸入并壓縮到冷凝壓力的過熱蒸氣(狀態(tài)4),隨后進入冷凝器被冷凝成制冷劑液體(狀態(tài)5)。然后分成兩路,一路經(jīng)膨脹閥F節(jié)流降壓后(狀態(tài)8)進入中間冷卻器,大部分液體從另一路進入中間冷卻器的盤管內(nèi)過冷(狀態(tài)6),但由于存在傳熱溫差,故其在盤管內(nèi)不可能被冷卻到中間溫度,而是比中間溫度一般高△t=3-5℃。過冷后的液體再經(jīng)過主膨脹閥節(jié)流降壓成低溫低壓的過冷液(狀態(tài)7),zui后進入蒸發(fā)器吸熱蒸發(fā),產(chǎn)生冷效應。
    這種循環(huán)系統(tǒng)只適用于R717與R22的雙級制冷循環(huán)系統(tǒng)中。
    2.一次節(jié)流中間不*冷卻的雙級循環(huán)
其工作過程為:從蒸發(fā)器出來的蒸汽經(jīng)回熱器后被低壓壓縮機吸入,壓縮到中間壓力并與中冷器出來的干飽和蒸汽在管路中進行混合,使從低壓機排出的過熱蒸汽被冷卻后再進入高壓壓縮機,經(jīng)壓縮到冷凝壓力并進入冷凝器,冷凝后的高壓制冷劑液體進入了中冷器的蛇形盤管進行再冷卻,然后進入回熱器與從蒸發(fā)器出來的低溫低壓蒸汽進行熱交換,使從中冷器蛇形盤管中出來的過冷液體再一次得到冷卻,zui后經(jīng)膨脹閥進入蒸發(fā)器吸熱蒸發(fā)。
這種循環(huán)系統(tǒng),只適用于R12或R22的雙級制冷循環(huán)系統(tǒng)中,而決不能用于氨的制冷系統(tǒng)中。這是因為:雖然高、低壓級吸入蒸汽的過熱度都比較大,但是因為氟利昂的絕熱指數(shù)K值比氨要小,故壓縮機的排氣溫度不高。
3.兩次節(jié)流中間*冷卻的雙級循環(huán)
這個系統(tǒng)的特點是選用了閃發(fā)式中間冷卻器。它起兩個作用,其一是相當于兩次節(jié)流的中間液體分離器,其二是利用一小部分液體的吸熱蒸發(fā)作用,對低壓機的排氣進行*中間冷卻。這種型式的制冷循環(huán)系統(tǒng),只適用于R717或R22的雙級壓縮制冷循環(huán)系統(tǒng)中。為了防止從中間冷卻器出來的飽和液體在管路中閃發(fā)成蒸汽,通常要求中間冷卻器與蒸發(fā)器之間的距離要近。
綜上分析可知,采用雙級壓縮制冷循環(huán),不但降低了高壓機的排氣溫度,改善了壓縮機潤滑條件,而且由于各級壓縮比都較小,壓縮機的輸汽系數(shù)大大提高。此外,采用雙級壓縮循環(huán)的功耗也比單級壓縮循環(huán)的功耗降低。

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