制冷技术培训手册制冷原理与设备
制冷设备培训

制冷设备培训简介制冷设备是现代化生活中不可或缺的一部分,广泛应用于家庭、商业和工业领域。
为了正确、安全地操作和维护制冷设备,员工和技术人员需要接受相关培训来提高其技能和知识。
本文将介绍制冷设备培训的重要性,并提供一些培训的关键内容和方法。
重要性制冷设备涉及到复杂的技术和原理,不正确的操作和维护可能会导致设备故障、能源浪费和安全风险。
通过接受制冷设备培训,员工可以了解设备的工作原理、操作步骤和维护技巧,从而提高工作效率、降低设备故障率,并确保工作环境的安全性。
制冷设备培训还有助于培养员工的团队合作精神和解决问题能力,提高整体工作效率。
培训内容1.制冷设备基础知识–制冷循环原理:介绍制冷循环的基本工作原理,包括蒸发、压缩、冷凝和膨胀四个关键步骤。
–制冷剂种类与选择:讲解不同种类的制冷剂及其特点,并介绍如何选择合适的制冷剂。
–温度与湿度控制:探讨如何通过调节设备来控制室内温度和湿度,确保舒适的工作环境。
2.制冷设备操作和维护–设备启停操作:介绍正确的设备启动和停止程序,避免设备过载或损坏。
–定期维护与清洁:教授常见的设备定期维护和清洁流程,包括滤清器更换、冷凝器清洗等。
–故障排除与维修:介绍常见的设备故障原因和排除方法,并培养员工有效解决问题的技能。
3.设备安全与安全措施–安全操作指南:讲解在操作制冷设备时需要遵守的安全规范和措施,如穿戴个人防护装备、防止电击等。
–紧急情况处理:培训员工如何应对设备事故或紧急情况,并提供相应的急救措施。
培训方法针对制冷设备培训,可以采用以下方法:1.课堂培训:通过专业培训师进行面对面的课堂授课,结合示范和案例分析来提高学习效果。
2.现场实训:在实际的制冷设备上进行操作练习和维护实践,加深学员对设备工作原理和操作流程的理解。
3.电子学习平台:利用互联网和电子学习平台提供在线培训课程和学习资料,方便学员随时随地进行学习。
4.交流互动:组织学员间的讨论和经验分享,促进学习成果的共享和提高。
制冷原理及设备

力系数)也只与热源的温度Tg,Ta和Tc有关;而
与工质的性质无关。
② Tg越高(驱动热源的品位越高)、Ta与Tc
越接, c 则越大;反之,越小。
W
c
Q0 W
Ta
1 / Tc
1
c
Ta
1 / Tc
1 (1 Ta
/ Tg )
制冷系数和热力系数只能用于评价相同温源的同
制冷原理及设备
主编:吴业正
西安交通大学出版社
绪论
制冷技术是为适应人们对低温的需要发展起来的。 (1)制冷 制冷:作为一门科学是指用人工的方法在一定时间 和一定
空间内将某物体冷却,使其温度降低到环境温度以下,并 保持这个低温。
制冷就是从物体中取出热量,将其排放 到环境介质中,以产生低于环境温度的 过程。(伴有能量补偿)
液体汽化制冷 蒸汽压缩式制冷 蒸汽吸收式制冷 蒸汽喷射式制冷 吸附制冷
热电制冷 涡流管制冷 空气膨胀制冷
液体汽化制冷
物质有三种集态:气态、液态、固态。物质集态的改 变称为相变。相变过程中,由于物质分子重新排列和 分子热运动速度的改变,会吸收或放出热量,这种热 量称作潜热。
物质发生从质密态到质稀态的相变时,将吸收潜热; 反之,当它发生由质稀态向质密态的相变时,放出潜 热。
11
损失;
⑥在各设备的连接管道中制冷剂不发生 0
h4=h5
h1
状态变化;
蒸汽压图缩制 2-4冷理理论论循循环环p
⑦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。
没有传热温差。
h2 h h图
p
pk
34
p0
45
制冷与空调技术手册

制冷与空调技术手册1. 简介制冷与空调技术是现代社会中不可或缺的一项技术。
随着科技的进步和人们对舒适生活需求的增长,制冷与空调技术在各个领域都扮演着重要的角色。
本手册将为读者介绍制冷与空调技术的基本原理、常用设备和操作维护等内容。
2. 制冷原理制冷是通过抽取空气中的热量来降低温度的过程。
常见的制冷原理包括蒸发制冷和压缩制冷。
蒸发制冷利用液体的蒸发过程吸热来降低温度,而压缩制冷则通过压缩制冷剂使其冷却,再通过膨胀释放热量,从而实现降温效果。
3. 常用设备(1)制冷系统组成:制冷系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置组成。
压缩机用于压缩制冷剂,使其形成高压高温的气体。
冷凝器通过散热将高温气体冷却成高压液体。
蒸发器通过蒸发制冷剂来吸热,实现冷却效果。
节流装置用于控制制冷剂的流速和压力,进一步实现制冷效果。
(2)空调设备:空调设备通常包括室内机、室外机、管道和控制系统等。
室内机通过风扇将冷空气输送到室内,实现降温效果。
室外机则通过制冷系统将热量排出室外。
管道用于连接室内机和室外机,传输制冷剂和空气流动。
控制系统用于调节空调设备的工作模式和温度等参数。
4. 操作维护(1)操作要点:正确使用空调设备,避免频繁开关和过度制冷。
在设定温度时,应根据需要进行合理调整,以节约能源。
同时,定期清洁过滤网和检查设备的运行状况,及时处理故障。
(2)维护措施:定期清洁和更换设备中的过滤网,以保持空气流通畅。
定期检查制冷系统中的制冷剂是否泄漏,如有问题应及时处理。
另外,定期检查和维护压缩机、冷凝器和蒸发器等关键部件,确保其正常运行。
5. 应用领域制冷与空调技术广泛应用于工业、商业和家庭等领域。
在工业领域,制冷技术用于冷冻食品、医药物品和化学试剂等的储存和运输。
在商业领域,空调技术用于商场、办公楼等场所,提供舒适的工作和购物环境。
在家庭中,空调技术为人们提供舒适的室内温度,提高生活品质。
6. 环保与节能随着对环境保护和能源消耗的关注,制冷与空调技术在不断发展中也注重环保和节能。
制冷培训资料A10

安全性
遵循安全标准,确保系统在异 常情况下能够安全地关闭或运
行。
经济性
在满足性能要求的前提下,尽 可能降低制造成本和维护成本
。
制冷系统的安装步骤与注意事项
安装制冷机组
按照厂家提供的说明和图纸进 行安装,确保机组水平放置, 连接管路并固定。
调试与试运行
检查系统各部分是否正常工作 ,调整参数以满足设计要求, 进行试运行以验证系统性能。
制冷压缩机通常采用旋转式或往复式 结构,根据不同的应用场合和制冷需 求,选择不同类型的制冷压缩机。
冷凝器
冷凝器的作用是将制冷压缩机排出的高温、高压制冷剂气体冷却并凝结成液体,以 便在蒸发器中吸收热量。
冷凝器通常采用水冷或风冷方式,根据制冷剂种类和系统要求选择合适的冷凝器类 型。
冷凝器的性能参数包括传热系数、压力降、流动阻力等,这些参数对制冷系统的性 能和能耗有重要影响。
状态和及时发现潜在问题。
THANKS
谢谢您的观看
定期清洁
清洁冷凝器、蒸发器等制 冷部件,去除灰尘和杂物 ,保持散热良好。
定期更换过滤器
根据需要更换空气过滤器 和冷却水过滤器,防止杂 质进入系统。
制冷系统的常见故障及排除方法
制冷效果不佳
检查制冷剂压力、温度传 感器等是否正常,必要时 进行维修或更换。
系统泄漏
定期检查制冷系统各连接 处是否有泄漏现象,及时 处理泄漏点。
选择凝固点较低的制冷剂。
02
根据安全性和环保性选择
在选择制冷剂时,需要考虑其安全性和环保性。应该选择那些不易燃易
爆、无毒或低毒、臭氧层破坏系数(ODP)和全球变暖系数(GWP)
较低的制冷剂。
03
根据能效比选择
制冷培训资料

制冷培训资料制冷培训资料编制:XXX审核:XXX批准:XXXXXX2013年07月目录第一章制冷原理第二章制冷剂第三章螺杆式制冷压缩机组第四章制冷系统的辅助设备及操作管理第五章放空气操作第六章系统放油操作第七章热氨冲霜操作管理第八章冷库的工艺管理第一章制冷原理制冷方法常见的制冷方法有四种:液体汽化制冷、气体膨胀制冷、涡流管制冷、热电制冷。
其中,液体汽化制冷应用最为广泛,它是利用液体汽化时的吸热效应实现制冷的。
蒸汽压缩式、吸收式、蒸汽喷射式、吸附式制冷都属于液体汽化制冷。
液体汽化形成蒸汽。
当液体处在密闭内时,若此内除了液体及液体本身的蒸汽外不存在任何其他气体,那么液体和蒸汽在某一压力下将达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,它所具有的压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。
饱和压力随温度升高而升高。
如果将一部分饱和蒸汽从中抽走,液体中就必然要再汽化一部分蒸汽来维持平衡。
液体汽化时,需要吸收热量,此热量称为汽化潜热,汽化潜热来自被冷却对象,它使被冷却对象变冷,或者使它维持在低于环境温度的某一低温。
为使上述过程连续进行,必须不断地从中抽走蒸汽,再不断地将液体补充进去。
通过一定的方法把蒸汽抽走,并使它凝结成液体后再回到中,就能满足这一要求。
从中抽出的蒸汽,如果直接凝结成液体,所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,而我们希望蒸汽的冷凝过程在常温下实现,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
这样,制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生制冷效应,并在常温、高压下冷凝,向环境或冷却介质放出热量。
因此,汽化制冷循环由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽的液化和高压液体降压四个过程组成。
制冷的基本热力学原理各种制冷方法概括起来可分为两大类:输入功实现制冷和输入热量实现制冷。
蒸汽压缩式制冷、热电制冷属于输入功实现制冷,吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷、吸附式制冷属于输入热量实现制冷。
制冷系数是衡量制冷循环经济性的指标。
制冷机消耗的功愈少,自低温热源吸取的热量愈多,则制冷系数愈大,循环愈经济。
制冷技术培训资料

通过磁场实现制冷效果
各种制冷技术比较
压缩式制冷
优点:制冷效率高 缺点:噪音大
吸收式制冷
优点:节能环保 缺点:制冷效率较低
磁制冷
优点:无机械运动 缺点:制冷效果有限
应用领域
家用电器
制冷技术在冰箱、 空调等家电中得
到广泛应用
食品冷藏
冷库、冷藏车等 食品冷链的关键
技术
医疗保健
医用冰箱、冷冻 仓等设备中需要
环境友好
选择对环境友好的制冷剂, 可以减少对环境的影响, 保护生态平衡
制冷剂的安全性
存在潜在危 险
毒性或燃爆性
谨慎使用
重视安全性问题
制冷剂的应用
01 家用电器
冰箱空调等
02 工业领域
化工、医药等行业
03
制冷剂应用的重要性
合理选择和使用制冷剂对于提高制冷系统的性能 和安全性至关重要。在日常生活中,我们接触到 的很多产品和设备都需要制冷剂来实现冷却,因 此了解制冷剂的选择、环保性和安全性是非常必 要的。
医疗设备应用场景
稳定性需求
核磁共振
正常运行
保障设备
温度控制
超声仪器
● 06
第6章 制冷技术未来发展趋 势
制冷技术的智能化发展
01 智能化制冷技术
利用物联网、人工智能等技术,实现智能化 控制和管理
02 未来发展趋势
智能化技术将成为未来制冷技术的主要趋势
03
可再生能源与制冷技术的结合
太阳能
利用太阳能推动制冷技术 的发展
01 面对资源日益紧缺和环境污染
资源紧缺
02 需要不断改进技术
技术改进
03
展望未来
制冷原理与设备教材(PDF 136页)

3.制冷的分类
按照制冷所得到的低温范围,制冷技术划分为以 下4个领域:
普通制冷 120K以上 深度制冷 120K~20K 低温制冷 20K~0.3K 低温制冷 超低温制冷 0.3K以下 本课程主要讲普通制冷。
4.制冷技术的研究内容及理论基础
制冷技术主要研究以下三个方面: (1)研究获得低温的方法和有关的机理以及与此相应的制冷循环,并 对制冷循环进行热力学的分析和计算。(比如压缩式制冷) (2)研究制冷剂的性质,从而为制冷机提供性能满意的工作介质。 (3)研究实现制冷循环所必需的各种机械和技术设备,包括他们的工 作原理、性能分析、结构设计,以及制冷装置的流程组织、系统配 套设计。此外,还有热绝缘问题、制冷装置的自动化问题等等。
制冷与低温技术的应用领域举例 1. 空气调节
制冷和空调
的关系相互
联系又独立
图1-26 制冷与空调的关系
制冷在空调中的作用 (1)干式冷却
(2)减湿冷却
(3)减湿与干式冷却混合方式
2.人工环境
用人工方法构成各种人们所希望达到的环境条件,包 括地面的各种气候变化和高空宇宙及其它特殊的要求。
与制冷有关的人工环境试验有以下几种 (1) 低温环境试验 (2) 湿热试验 (3) 盐雾试验 (4) 多种气候试验 (5) 空间模拟试验
制冷技术的理论基础主要为热工的三大基础课程,即《工程热 力学》、《工程流体力学》、《传热学》。尤其是《工程热力 学》,学习和从事质量工作的人员应主要在这三门课程方面打好坚 实的理论基础。
5.制冷技术的发展历史
制冷技术的发展概括起来可分为两个阶段:
(1)天然冷源的应用阶段
是从古代~18世纪中期。 采水。
制冷原理与设备
热能教研室
制冷培训资料-A10

2023《制冷培训资料-a10》•制冷原理介绍•制冷剂与载冷剂•制冷压缩机与冷凝器•制冷系统的控制元件目•制冷系统的管道与阀门•制冷系统的安全保护装置录01制冷原理介绍1制冷的基本概念23利用制冷技术使制冷介质在低温下保持其固态或液态,以达到制冷效果。
制冷用于制冷技术的介质,通常为氟利昂、氨、二氧化碳等。
制冷剂制冷过程中,制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀等部件之间循环流动的过程。
制冷循环制冷系统的组成将制冷剂压缩成高压气体,提供动力。
制冷压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器将高温高压的制冷剂气体冷却成液体。
控制制冷剂的流量,使制冷剂在蒸发器中充分蒸发。
使制冷剂在低温下蒸发,吸收热量,达到制冷效果。
制冷技术的发展利用冰块、天然冰雪等作为冷却剂,主要用于食品保鲜和冷藏。
早期制冷技术利用压缩机制冷剂,实现制冷循环,具有较高的制冷效率。
压缩式制冷技术利用热能驱动制冷剂吸收剂,实现制冷循环,主要用于大型制冷设备和特殊场合。
吸收式制冷技术利用蒸汽压缩式制冷循环,具有较高的制冷效率和可靠性,是目前应用最广泛的制冷技术之一。
蒸汽压缩式制冷技术02制冷剂与载冷剂按性质分为单一制冷剂和混合制冷剂。
按照成分分为无机化合物、有机化合物、混合物及共沸物。
按氟氯烃含量分为氟利昂、低氟利昂和无氟利昂。
制冷剂的类型化学性质稳定,无毒,但会破坏臭氧层。
R12制冷剂对大气臭氧层有破坏作用,不宜长期使用。
R22制冷剂环保型制冷剂,具有较低的全球变暖潜能值(GWP)。
R134a制冷剂环保型制冷剂,具有较低的GWP。
R600a制冷剂常用制冷剂的特性载冷剂的种类与特性具有高热容量、无毒、不易燃、价格低廉等优点。
水盐水乙二醇水溶液氟化物具有较低的凝固点,但腐蚀性较强。
凝固点低,传热效果好,但腐蚀性较强。
凝固点低,化学性质稳定,但价格较高。
03制冷压缩机与冷凝器类型制冷压缩机主要有活塞式、螺杆式、离心式等类型。
工作原理活塞式制冷压缩机的工作原理是通过活塞在气缸内往复运动来压缩气体;螺杆式制冷压缩机的工作原理是利用螺杆的旋转运动来压缩气体;离心式制冷压缩机的工作原理是利用叶轮的旋转运动来压缩气体。
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制冷原理与设备9
一、基础知识
6、蒸发、吸气、排气、冷凝压力和温度
蒸发压力(温度): 制冷剂在蒸发器内的压力(温度)。
吸气压力(温度): 压缩机吸气口处的压力(温度)。吸气压力比蒸发压力略低。 排气压力(温度): 压缩机排气口处的压力(温度)。排气压力比冷凝压力略高。 冷凝压力(温度): 制冷剂在冷凝器内的压力(温度)。
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制冷原理与设1备0
一、基础知识
7、温差:
传热温差:指传热壁两侧的两种流体的温度差。温差是热 传递的推动力。
比如:制冷剂与冷却水;制冷剂与盐水;制冷剂与库房的 空气之间均存在温差。
由于传热温差的存在,使得被冷却物温度比蒸发温度高; 冷凝温度比冷凝器冷却介质温度高。
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制冷原理与设1备1
温度换算:
F (℉) = 9/5 * t(℃) +32 (已知摄氏温度求华氏温度)
t (℃)= [F(℉)-32] * 5/9 (已知华氏温度求摄氏温度)
3)绝对温标(T,ºK):一般在理论计算中使用。
绝对温标与摄氏温度换算:
T(ºK)= t (℃) +273 (已知摄氏温度求绝对温度)
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制冷原理与设备2
一般不加说明时压力均指表压。
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制冷原理与设备4
一、基础知识
3、制冷剂热力性质表:
制冷剂热力性质表列出了制冷剂在饱和状态的温度(饱和温 度)和压力(饱和压力)等参数。制冷剂在饱和状态的温度和 压力是一一对应的。
什么是饱和状态?制冷剂气体和液体共存的状态。
一般认为:蒸发器、冷凝器、气液分离器(氨分)、低 压循环桶里的制冷剂是处于饱和状态的。 处于饱和状态下的蒸汽(液体)称为饱和蒸汽(液体),所对 应的温度、压力称为饱和温度和饱和压力。
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制冷原理与设备3
一、基础知识
几种压力表示法: 绝对压力(Pj):在容器中,分子热运动而对容器内壁产生的 压力。 制冷剂热力性质表中的压力一般为绝对压力。
表压(Pb):制冷系统中用压力表测得的压力。 表压是容器内气体压力与大气压(B0)的差值。 Pb= Pj- B0
一般认为:表压加上1bar、或0.1Mpa,就是绝对压力。 真空度(H):当表压是负值时,取它的绝对值,用真空度表 示。 H= B0- Pj或H= ∣Pj- B0∣。
制冷技术培训手册
第一章: 第二章: 第三章: 附 录:
设备部
拟 订:刘弟辉 审 核:鲜明峰
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1
基础知识
1、温度:
第一节:概念
温度是表示物质冷热程度的量度。
常用的温度单位(温标)有三种:摄氏温度、华氏温度、绝对
温度。
1)摄氏温度(t ,℃):我们经常用的温度。用摄氏温度计测得
的温度。
2)华氏温度(F ,℉):欧美国家常用的温度。
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制冷原理与设备5
一、基础知识
在制冷系统中,对于一种制冷剂来说,其饱和温度与饱和 压力是一一对应的,饱和温度越高,饱和压力也越高。
制冷剂在蒸发器中蒸发以及在冷凝器中冷凝都是在饱和状 态下进行的,所以蒸发温度与蒸发压力、冷凝温度与冷凝压力 也是一一对应的。对应关系可查制冷剂热力性质表。
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53.2 mmHg)
冷凝温度℃ 冷凝压力(绝对) 冷凝压力(表压)
30
1.169 Mpa
1.069 MPa
35
1.353 Mpa
1.253 MPa
40
1.557 Mpa
1.457 Mpa
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制冷原理与设备7
一、基础知识
2)氟里昂22(R22)
蒸发温度℃ 蒸发压力(绝对) 蒸发压力(表压)
2
0.531 Mpa
40
1.534 Mpa
1.434 Mpa
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制冷原理与设备8
一、基础知识
5、过热蒸汽和过冷液体:
在一定压力下,蒸汽的温度高于对应压力下的饱和温度, 称为过热蒸汽。
在一定压力下,液体的温度低于对应压力下的饱和温度, 称为过冷液体。
吸气温度超过饱和温度的数值称为吸气过热度。 吸气过热度一般要求控制在5~10℃。 液体温度低于饱和温度的数值称为液体过冷度。 液体过冷一般发生在冷凝器底部、经济器内、中间冷却 器内。 节流阀前液体过冷有利于提高制冷效率。
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制冷原理与设1备2
一、基础知识
在一定温度下,空气湿度达到饱和湿度时称为饱和空气, 它不能再接受更多的水汽;能够继续接受一定量水汽的空气 称为未饱和空气。
一、基础知识
8、湿度:
湿度是指空气的潮湿程度。湿度是影响换热的一个因素。 湿度的三种表示方法: 绝对湿度( Z):每立方米空气含有水汽的质量。 含 湿 量( d):一千克干空气含有的水汽量(g)。 相对湿度(φ):表示空气实际绝对湿度接近饱和绝对湿 度的程度。 在一定温度下,一定量的空气只能容纳一定的水汽,超 过这一限度,多余的水汽就会凝结成雾,这种一定限量的水 汽量称为饱和湿度。在饱和湿度下,有对应的饱和绝对湿度 ZB,它随空气温度变化而变化。
制冷原理与设备6
一、基础知识
ห้องสมุดไป่ตู้
4、查表练习:
1)氨(R717)
蒸发温度℃ 蒸发压力(绝对) 蒸发压力(表压)
2
0.463 Mpa
0.363 MPa
-15
0.236 Mpa
0.136 MPa
-25
0.151 Mpa
0.051 Mpa
-33
0.103 Mpa
0.003 Mpa
-35
0.093 Mpa
-0.007 Mpa (真空度为
0.431 Mpa
-15
0.296 Mpa
0.196 Mpa
-25
0.201 Mpa
0.101 Mpa
-33
0.144 Mpa
0.044 Mpa
-35
0.132 Mpa
0.032 Mpa
冷凝温度℃ 冷凝压力(绝对) 冷凝压力(表压)
30
1.192 Mpa
1.092 MPa
35
1.355 Mpa
1.255 MPa
一、基础知识
2、压力(P):
在制冷中,压力是单位面积上所受的垂直作用力,即压强,通常用 压力表、压力计测得。
压力的常用单位有:Mpa(兆帕),Kpa(千帕),bar(巴),kgf/cm2 (平方厘米公斤力),B0 (标准大气压),(一般看作是:1bar、 0.1MPa)、mmHg(毫米汞柱)。
换算关系:1 Mpa = 10 bar = 1000 Kpa = 7500.6 mmHg = 10.197 kgf/cm2 1 B0= 760 mmHg = 1.01326 bar = 0.101326 Mpa 工程上一般用:1bar = 0.1Mpa ≈1 kgf/cm2 ≈ 1 B0 = 760 mmHg