建筑冷热源重点复习资料
(完整word版)建筑冷热源素材(1)

未经出版者预先书面许可,不得转载或用于其他任何以营利为目的的活动建筑冷热源素材电子版1前言建筑冷热源素材电子版(以下简称电子版)摘录了教材《建筑冷热源》(以下简称教材)中主要内容的梗概,以方便教师在制作讲课的课件时摘取教材中的素材。
电子版涵盖了教材第1章~第13章的主要内容,不包括第14章内容。
第14章供学生做课程设计或毕业设计时参考,教师在指导学生设计时可结合设计题择要讲授。
为便于查找内容,电子版保留了教材的章、节名称,但取消了节下小节编排。
电子版每节的内容均分若干段,在每段的标题前用“·”标志,标题名称及分段的方法并不完全与教材的小节一致,但每节内容的次序仍保持与教材一致。
电子版中的公式、插图、表均无编号。
教材制作课件时,可根据所选内容及增补内容,重新编章、节、小节的序号和公式、插图、表的序号。
为便于识别图中各组成部件,电子版中插图原标注的1、2、3……均用文字取代,但图中的英文标注仍保留。
图中的英文字母均为该部件英文名称的第一个或前两个字母。
例如图2-1中C为Condenser的第一个字母;CO为Compressor的前两个字母。
教师在讲课时解释一个即可,学过英语的学生很易记住。
因此,电子版中未给予注释。
限于作者的水平,电子版可能存在不尽人意的地方,敬请使用者提出宝贵意见,以便今后进一步完善。
未经出版者预先书面许可,不得转载或用于其他任何以营利为目的的活动陆亚俊23第1章 绪 论1.1 建筑与冷热源●保持建筑室内一定温、湿度的方法在一定温湿度条件下维持室内热量、湿量平衡,即可维持室内一定温度和湿度。
当室内有多余热量和湿量时,需把它移到室外;当室内有热量损失时,需补充热量。
建筑物热量和湿量传递过程建筑物夏季与冬季热量和湿量传递过程建筑有多余的热量和湿量,如何移到室外呢?利用低温介质通过换热器对空气冷却和去湿,从而通过低温介质将热量湿量移到室外。
低温介质—⎡⎢⎣地下水 天然冰 天然冷源人工制取低温介质 人工冷源建筑物夏季与冬季热量和湿量传递过程建筑有热量损失,如何向建筑补充热量呢?—— —— 、利用温度较高的介质通过换热器对室内空气进行加热。
冷热源工程复习重点

CH0、CH11.冷量、热量:是能源的一种形式。
能源是指自然界中能为人类提供某种形式能量的物质资源;包括一次能源和二次能源。
2.冷热源冷热量的来源3.冷热源设备能源消耗与转化设备因能源多样性而呈多样性4.工程学研究自然科学应用在各行业中的应用方式、方法的一门学科,同时也研究工程进行的一般规律,并进行改良研究。
5.冷热源工程研究冷热量来源的方式、方法及一般规律。
6.冷热源与建筑环境冷热源是营造和维持建筑室内环境舒适条件的能源供应中心;冷热源随建筑所处地域或功能不同而独立存在或共同存在;冷热源是建筑进行主动式节能的重要内容7.冷热源与生态环境冷热源设备消耗大量的能源,造成环境污染;冷源所用工质造成臭氧层空洞;某些冷热源会给生态系统带来未知的影响。
8.常用制冷剂卤代烃(氟利昂人R22、R123)混合制冷工质(R4XX、R5XX)烷烃(R290、R600)无机化合物(R717、R744、水)9.制冷剂性质及应用场合物理性质、安全性、溶水性、溶油性、腐蚀性10.制冷剂安全性1类(无火焰传播)2L类(弱可燃)2类(可燃)3类(可燃易爆)11.制冷剂的溶水性溶于水,即吸水性强,不会在节流阀处出现“冰塞”现象;不溶于水,则易出现“冰塞”,系统中应装干燥器;氨及氟利昂系统中的水分,会加剧腐蚀金属;同时,氟利昂系统中的水分,还会分解润滑油。
12.制冷剂的腐蚀性纯氨对钢铁无腐蚀性,对锌、铜、铜合金有轻微腐蚀作用,水会加剧腐蚀作用;纯氟利昂对金属无腐蚀作用,除镁及镁铝合金;水分会加剧腐蚀作用;对天然橡胶和树脂化合物,可使其变软、膨胀和发泡,即膨润作用。
13.制冷剂的溶油性根据与润滑油的可溶性程度,制冷剂可分为三类:难溶解或微溶解、无限溶解、有限溶解;难溶解:与润滑油混合时,有明显分层现象,油较易从制冷剂中分离出来,如R717、R13、R115;无限溶解:与润滑油成均匀溶液,无分层现象,如与R11、R12、R113;有限溶解:在高温时与油无限溶解,低温时,与油的溶液分为两层——贫油层和富油层,如R22、R114、R502.有限溶解和无限溶解可以随温度、润滑油种类而相互转化。
建筑冷热源(绪论)

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第14章供学生做课程设计或毕业设计时参考,教师在指导学生设计时可结合设计题择要讲授。
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电子版每节的内容均分若干段,在每段的标题前用“·”标志,标题名称及分段的方法并不完全与教材的小节一致,但每节内容的次序仍保持与教材一致。
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教材制作课件时,可根据所选内容及增补内容,重新编章、节、小节的序号和公式、插图、表的序号。
为便于识别图中各组成部件,电子版中插图原标注的1、2、3……均用文字取代,但图中的英文标注仍保留。
图中的英文字母均为该部件英文名称的第一个或前两个字母。
例如图2-1中C为Condenser的第一个字母;CO为Compressor的前两个字母。
教师在讲课时解释一个即可,学过英语的学生很易记住。
因此,电子版中未给予注释。
限于作者的水平,电子版可能存在不尽人意的地方,敬请使用者提出宝贵意见,以便今后进一步完善。
未经出版者预先书面许可,不得转载或用于其他任何以营利为目的的活动陆亚俊23第1章 绪 论1.1 建筑与冷热源●保持建筑室内一定温、湿度的方法在一定温湿度条件下维持室内热量、湿量平衡,即可维持室内一定温度和湿度。
当室内有多余热量和湿量时,需把它移到室外;当室内有热量损失时,需补充热量。
建筑物热量和湿量传递过程建筑物夏季与冬季热量和湿量传递过程建筑有多余的热量和湿量,如何移到室外呢?利用低温介质通过换热器对空气冷却和去湿,从而通过低温介质将热量湿量移到室外。
低温介质—⎡⎢⎣地下水 天然冰 天然冷源人工制取低温介质 人工冷源建筑物夏季与冬季热量和湿量传递过程建筑有热量损失,如何向建筑补充热量呢?—— —— 、利用温度较高的介质通过换热器对室内空气进行加热。
建筑冷热源复习题.doc

建筑冷热源1.单位换算(大卡、冷吨)1W=O. 86kcal/h (千卡/小时)lkcal=l. 163WlW=3.412Btu/h (英热单位/小时)1RT (冷吨)=3517W=3024kcal/h=12000Btu/h2.蒸气压缩式制冷不能达到理想循环的原因:(1)制冷机与低温热源或高温热源间无温差传热;(2)等墙压缩过程在湿蒸汽进行的危害性很大;(3)等炳膨胀过程所用的膨胀机尺寸很小,制造不易;(4)蒸发器中到状态1点实际也很难控制。
3.P18-19蒸发温度与冷凝温度变化对饱和循环中单位制冷量、单位容积制冷量、单位压缩功、制冷系数、制热系数都有影响。
保持蒸发温度不变,提高冷凝温度,可以看出:降低冷凝温度,可以增大单位制冷量、增大单位容积制冷量、减少单位压缩功,提高制冷系数和制热系数;反之,单位制冷量减少,单位容积制冷量,单位压缩功增大,故而制冷系数和制热系数都减小。
4,蒸气压缩制冷饱和循环的制冷性能系数比理想循环要小,引起差异的原因有三点:1)用干压缩取代了湿压缩,所谓干压缩是指压缩过程在过热蒸汽区进行。
从而避免了湿压缩的弊病;(过热损失)2)取消膨胀机,用节流阀取代,从而使系统简化;(节流损失)3)在蒸发器和冷凝器中保持一定的传热温差,且都是等压过程,当然在湿蒸汽区是等温过程。
(不可逆的温差损失)5,节流损失、过热损失是饱和循环的性能系数偏离逆卡诺循环的主要原因。
6.何谓【可热循环?那些制冷剂可以采用问热循环,那些制冷剂不宜采用同热循环,为什么?回热循环的有什么特点?【答】回热循环是指在制冷系统中采用回热器,利用从蒸发器流出的低温制冷剂气体来冷却从冷凝器来得制冷剂液体使之过冷的一种循环。
对过热有利的制冷剂(如R12、R502等)采用回热循环可提高制冷系数,避免湿压缩的发生,排气温度升高幅度也不大;而对过热无利的制冷剂(如R717等)采用恒I热循环会使制冷系数降低且排气温度大幅度升高。
特点:1)单位制冷量比理论循环大;2)节约了燃料;3)单位压缩功比理论循环大;4)提高了热效率。
《冷热源工程》题集-重点复习题库(建环专业-各校通用)

《冷热源工程》题库建环专业-暖通专业复习题集-考试重点汇总-知识点覆盖封面《冷热源工程》题集(原创)知识点-考试重点汇总目录一、名词解释(50题) (2)二、选择题(128题) (4)三、多项选择题(25题) (12)四、填空题(50题) (13)五、问答题(60题) (15)六、分析题(7题) (27)《冷热源工程》考试复习重点题库一、名词解释(50题)1.制冷系数:指制冷机组中单位功耗所能获得的冷量。
2.制冷效率:实际制冷系数和理想制冷系数的比值。
3.制冷量:空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量。
4.吸收式制冷:是利用某些具有特殊性质的工质对,通过一种物质对另一种物质的吸收和释放,产生物质的状态变化,从而伴随吸热和放热过程。
5.压缩式制冷:利用沸点很低的制冷剂相态变化过程所发生的吸放热现象,借助于压缩机的抽吸压缩、冷凝器的放热冷凝、节流阀的节流降压、蒸发器的吸热汽化的不停循环过程,达到使被冷对象温度下降目的。
6.制冷剂:是一种在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。
7.热泵:是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热能,经过电能做功,提供可被人们所用的高位热能的装置。
8.载冷剂:是一种以间接冷却方式工作的制冷装置中,将被冷却物体的热量传给正在蒸发的制冷剂的物质。
9.干燥基:假想以无水状态的固体燃料为基准,即除去全部水分的干燥燃料作为分析基准。
10.空气预热器:利用锅炉等装置的排烟热量来预热的换热器。
其作用是降低锅炉等设备的排烟温度,提高热效率;,使燃料易于着火、燃烧稳定和提高燃烧效率。
11.循环倍率:进入循环回路中的水量需要经过多少次循环才能全部变成蒸汽。
为了保证在上升管中有足够的水来冷却管壁,在每一个循环回路中由下降管进入上升管的水流量常常几倍、甚至上百倍地大于同一时间内在上升管中产生的蒸汽量。
两者之比称为循环回路的循环倍率。
12.燃气的互换性:设一燃气具以a燃气为基准进行设计和调整,由于某种原因要以s燃气置换a燃气,如果燃烧器此时不加任何调整而保证燃具正常工作,则称s燃气对a燃气而言具有“互换性”。
建筑冷热源

去水中硬度; ② 原水中的中碳酸盐碱度均转变为钠盐碱度(NaHCO3),
因此,其只能软化水,但不能除碱,即水中碱度不变;
锅炉给水处理
③ 由于Na+的当量值比Ca+、Mg+的当 量值大,水中含盐量有所增加。
3.锅炉的运行
4.锅炉的总体布置:1.总平面图上的
布置2.区域布置3.工艺布置4.设计对 土建专业的技术要求
锅炉的工作过程
1. 燃料的燃烧过程 定义:燃料在炉内(燃烧室内)燃烧生成高温烟气,并排出灰
渣的过程 高温烟气
给煤斗
燃料(煤)
炉排面(燃烧室)
除渣板(入灰渣斗)
空气 在一定的燃烧设备内,正常燃烧应具备的条件:
锅炉的分类
1.按锅筒放置方式:立式锅炉、卧式锅炉
2.按用途分:生活锅炉、工业锅炉、卧式锅炉
3.按介质分:蒸汽锅炉、热水锅炉、汽水两用锅炉、有机热载体锅炉。
4.热燃料分:燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、余热锅炉、电加热锅炉、
生物质锅炉
5.按水循环分:自然循环、强制循环、混合循环
6.按燃烧在锅炉内部或外部分:内燃式锅炉、外燃式锅炉。
对受热面的腐蚀 2)水处理方式
锅外水处理——给水经预先处理后进入锅炉, 大部分供热锅炉; 锅内水处理——水处理在锅内部进行,对一 些小容量的供热锅炉
锅炉给水处理
二、锅炉水处理方法:
1、阳离子交换法—用阳离子交换剂(由阳离子和复合阴 离子组成)
常用的离子交换剂:磺化煤和合成树脂 常用的阳离子交换水处理有:钠离子、氢离子、氨离子
(1).电动冷水机组供冷、锅炉供热 (2).溴化锂吸收式冷水机组供冷、锅炉加热 (3).电动冷水机组供冷、热电厂供热 (4).溴化锂吸收式冷水机组供冷、热电厂供热 (5).直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 (6).空气源热泵冷热水机组作中央空调冷热源 (7)天然冷热源
建筑冷热源复习课概要

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压缩机理论耗功率:
W M r (h2 h1 ) 0.0186 (16281466 .4) 3.00kw
理论制冷系数:
h1 h4 1466 .4 390.64 COPth 6.66 h2 h1 1628 1466 .4
制冷效率:
COP t k t0 th R 6.66 0.864 COP'c t0 273.15
430 433 437
243.1 249.7 249.7
6.60 5.64 4.59
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例2.2、 某空气调节系统需制冷量20kW,采用氨压 缩式制冷,蒸发温度te=4º C,冷凝温度tc=40º C,无 再冷,并且压缩机入口为饱和蒸气,试进行理论循 环的的热力计算。
解: (1) 绘出理论循环的压焓图; (2) 根据氨的热力性质表查处 于饱和线上的有关参数值; (3) 计算状态点4的参数值; (4) 根据压焓图确定状态点4的 参数值; (5) 进行热力计算。
Tc′
Te
′
3′ we 4′ q0 b a wc
2′
Tc′ 冷凝器 膨 胀 机
we 被冷却介质 q0 Te′ 蒸发器
wc
1′
压 缩 机
S
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4、评价制冷循环经济性的指标:
' qe Te' ' (1)制冷性能系数:COP c wc Tc Te'
(2)热力完善度η:
主要内容
1、制冷:是指用人工的方法从温度较低的物体 吸取热量,并将其转移到环境介质中去,以产 生低于环境温度并保持这个温度的过程。
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冷热源期中复习提纲

冷热源期中复习第一章绪论能源工业和能源消耗是影响温室气体排放的主要因素。
能源消耗主要的三个方面是:工业、交通和民用。
我国能源生产量居世界第3位;能源消费量居世界第2位。
我国总的能源状况是优质能源比例很低(富煤缺油少气)、人均能源资源占有量低,能源生产和消费结构不合理、能源资源短缺。
主要环境污染类型:酸雨、臭氧空洞、温室效应、二恶英、赤潮、白色污染。
可再生能源的使用:(1)地源热泵技术的利用:地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。
(2)太阳能:用于被动式建筑物供暖,利用太阳能加热热水可作为热泵的热源或直接用于辐射供暖。
水蓄冷空调的优点:经济、实用、节能、合理。
热电冷联系统具备如下优点:节能、环保、安全、平衡能源消费。
第二章空调冷热源的选择与评价选择冷热源的各种影响因素:经济性:设备初投资、运行费用、增容费使用特性:工作可靠性、占地面积、安全性社会效益:环境保护空调冷热源运行能耗的计算方法有:1)度日法。
2)当量满负荷运行时间法。
3)负荷频率表法。
4)计算机模拟计算法(如DOE2.1等)。
现金流量三要素:现金流量的大小(资金数额)方向(资金流入或流出)作用点(资金的发生时间点)常用的寿命周期成本分析法有:效率费用(CE)法、固定效率和固定费用法、权衡分析法价值工程:是以提高产品或作业价值为目的,通过有组织的创造性工作,寻求最低的寿命周期成本,可靠的实现使用者所需功能的一种管理技术。
价值工程的三要素:价值、功能和寿命周期成本提高产品价值的途径:(1)提高产品功能,降低产品成本,最理想途径;(2)产品成本保持不变,提高产品功能;(3)产品功能保持不变,降低成本;(4)产品功能有较大幅度提高,产品成本有较少提高;(5)产品功能略有下降,产品成本大幅度下降。
第三章冷源设备蒸气压缩式制冷系统的构成:压缩机、热交换设备、节流机构、管道、各种控制阀、辅助部件。
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4)实际容积效率的影响因素
(1)压缩机运行工况:如压缩比、吸气过热程度等;
(2)压缩机构造与质量,如余隙容积大小、气阀结构、转 速、气缸冷却方式、制作质量、磨损程度等; (3)制冷剂性质,如比体积、排气温度、导热系数等。
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17、冷凝器作用及分类
冷凝器的作用:是使制冷压缩机排出的过热蒸气
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2)除霜的方法: (1)中止循环法空气除霜:在空气温度高于2~3℃时,关闭压缩
机并使空气熔化霜冻能够获得成功——这就是所谓的中止循环
法空气除霜。
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(2)直接电加热:
在空气温度更低时最常用的方法是直接电加热。
电加热器,或是紧靠热交换器盘管安装,或是放臵在热交 换器盘管的中间。由于靠近空气盘管底部霜结得更厚,因此加 热通常分段进行,以使底部较别处更强烈地被加热。加热功率 通常是很大的,以致在加热器使用前必须使压缩机停机,以防
易对压缩机的叶片和气缸壁造成液击,影响压缩机的性能和寿命。
蒸气压缩式制冷的理论循环中通过干压缩代替了湿压缩
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(2)膨胀机的经济性
液态制冷剂的比容变化很小,因而可以利用的膨胀功
十分有限。 膨胀机的尺寸小,因而摩擦损失相对较大。
蒸气压缩式制冷的理论循环中通过膨胀阀代替了膨胀机
wc
1′
膨 胀 机
we 被冷却介质 q0 Te′ 蒸发器
wc
压 缩 机
b
a
S
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2
4、评价制冷循环经济性的指标:
q 'e Te' ' (1)制冷性能系数:COPc w c Tc Te'
COP (2)热力完善度η: COPc
T
Tc′ Te′ 3′ we 4′ q0
速度型
容积型压缩机:通过对运动机构作功,以减少压缩式容 积,提高蒸气压力来完成压缩功能。 速度型压缩机:由旋转部件连续将角动量转换给蒸气, 再将该动量转为压力。
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制冷压缩机分类和结构示意简图
往复式制冷压缩机
螺杆式制冷压缩机
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离心式制冷压缩机
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16、往复式压缩机的容积效率计算
率增加( Δq0= h4-h4´);
压缩机的压缩功增加(ΔWc=
(h2´ -h1´)-(h2-h1) );
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回热对蒸气压缩式制冷性能的影响
制冷系数是否提高,取决与制冷剂
的热物理性质。 一般说来,对于节流损失大的制
冷剂,如氟利昂R12、R134a等回热是
有利的,而对于制冷剂氨则是不利的。
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22、蒸气压缩式热泵分类
1 )按低位热源对热泵分类
空气源热泵 土壤源热泵 热泵 地源热泵 水源热泵 太阳能热泵
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2 )按低位热源和热媒对热泵分类
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23、水冷式冷水机组部分负荷特性
综合部分负荷性能系数IPLV——表征冷水机组在运
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6 、蒸气压缩式制冷理论循环
组成:
1)压缩机:等熵压缩;
2)冷凝器:等压放热;
3)膨胀阀:绝热节流; 4)蒸发器:等压吸热。
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7、避免湿压缩的方法
在蒸发器出口设气液分离器;
调节膨胀阀开度,控制压缩机入口制冷剂蒸气的过热度。
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8、蒸气压缩式制冷理论循环压焓图上的表示
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13、 制冷压缩机作用
作用:它把制冷剂蒸汽从低压状态压缩至高压状态, 创造了制冷剂液体在蒸发器中低温下蒸发制冷、在 冷凝器中常温液化的条件。此外,由于压缩机不断 地吸入和排出气体,才使制冷循环得以周而复始地 进行
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14、 制冷压缩机分类
制冷压缩机的分类
压缩机按压缩原理有两大类: 容积型
过冷、过热及回热循环 1)过冷循环
液体过冷:从冷凝器出来的液
态制冷剂的温度低于其压力对应
的饱和温度。
过冷度:液体过冷后的温度与
其压力对应的饱和温度的差值。
过冷循环:具有液体过冷的制
冷循环称之为过冷循环。
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液体过冷对制冷性能的影响
采用液态制冷剂再冷,节
流后制冷剂的干度减少(即无 效气化减少)单位质量制冷功 率增加;
压缩机的压缩功不变。
制冷系数提高,节流损失
减少。
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过冷循环实现方式有两种:
1、对于冷冻冷藏等(蒸发温度
较低)的制冷系统,单独设臵
再冷却器
2、对于空调用制冷系统(蒸发
温度较高)适当增大冷凝器面
积,使冷却介质与呈逆流换热, 以实现再冷。
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2)过热循算 计算以下各参数:
a. 制冷剂单位质量制冷量qe:1kg制冷剂在蒸发器中蒸发从被冷 却介质吸收的热量。
qe=h1-h4=h1-h3
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b.单位容积制冷量qv :压缩机每吸入1m3制冷剂蒸汽(按吸
气状态计),在蒸发器中所产生的制冷量。
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11、闪发蒸气分离器对制冷性能的影响
采用闪发蒸气分离器,减少了一级压缩的制冷剂流量; 采用闪发蒸气分离器,降低了二级压缩机进口的蒸气
温度和比容。 因此,采用闪发蒸气分离器可有效降低压缩机的功耗,故 闪发蒸气分离器也称之为经济器。
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12、双级蒸气压缩式制冷的中间压力选取原则
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19、节流机构
节流机构的作用和工作原理
1、当制冷剂流体通过一小孔时,一部分静压力转变为动压力, 流速急剧增大,成为湍流流动,流体发生扰动,摩擦阻力增 加,静压下降,使流体达到降压调节流量的目的 ,节流是压 缩式制冷循环不可缺少的四个主要过程之一。 2、节流机构的作用有两点: 一是对从冷凝器中出来的高压液体制冷剂进行节流降压为蒸发 压力; 二是根据系统负荷变化,调整进入蒸发器的制冷剂液体的数量。
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21、蒸气压缩式冷水机组的分类
1) 按冷水机组中压缩机品种分类
往复式冷水机组 双 螺杆冷水机组 螺杆式冷水机组 冷水机组 单螺杆冷水机组 离心式冷水机组 涡旋式冷水机组
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2) 按冷凝器冷却方式分类
水冷式 冷水机组 风冷式 蒸发式
蒸气过热:压缩机入口处
制冷剂蒸气的温度高于其压力
对应的饱和温度。
过热度:制冷剂蒸气过热后
的温度与同压力下饱和温度的 差值。
过热循环:具有蒸气过热的
制冷循环称之为过热循环。
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3)回热循环
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回热对蒸气压缩式制冷性能的影响
采用回热循环,一方面可使液
态制冷剂再冷,单位质量制冷功
qv=qe / v1=(h1-h4)/v1
v1为制冷剂的比容。
c.制冷剂的制冷流量 Mr和体积流量Vr:
Qe Mr ; qe
Qe Vr qv
式中:Qe为制冷系统的制冷功率。
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d. 冷凝器的冷凝负荷Q c:制冷剂在冷凝器中冷却、冷凝过 程中放出的热量。
Q c=Mr(h2-h3 )
K
2′
wc
1′
b
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a
S
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5、逆卡诺循环的局限 及蒸气压缩制冷循环解决方法
(1)在制冷剂湿蒸汽区域内进行压缩(湿压缩)
压缩机吸入湿蒸气,低温湿蒸气与热的气缸壁面发生强烈热交换,与
气缸壁面接触的液珠迅速气化,使得压缩机的吸气量减少,导致制冷功 率下降。
过多液珠进入压缩机后,难以立即气化。既破坏压缩机的润滑,又容
冷却冷凝为高压液体。
按照冷却方式,冷凝器可分为水冷式、风冷式、
蒸发式冷凝器等。
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18、蒸发器作用及分类
蒸发器的作用:在制冷中,液态制冷剂经过节流 后在其中汽化 ( 实际上是沸腾 ) 吸热,使送入的介 质(水、空气或盐水)被冷却(这类介质也可称作载
冷剂)。
按照被冷却介质不同,蒸发器可分为冷却液体的 蒸发器、和冷却气体的蒸发器等。
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P
2)理论质量流量 M r ,th
P2 P1 O P2 P1
4
3
V /v M r,th th 1
1
Vcy
2 V
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3)容积效率 v 即压缩机实际工作过程比理 想工作过程复杂,它的实际 ,两 吸气量小于活塞排量V th 者之比称为压缩机的容积效 率(输气系数)ηv
行期间平均特性 IPLV=0.023A+0.415B+0.461C+0.101D
式中A、B、C、D分别代表:
负荷100%(冷却水进水温度30℃)、
75%(冷却水进水温度26℃)、
50%(冷却水进水温度23℃)、 25%(冷却水进水温度19℃)时的性能系数
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24、水环式水源热泵机组特点及适用条件
水环热泵机组将循环水作为冷、
P
1)理论排气量(活塞排量 ) V th