制冷系统节流机构的应用分析

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《制冷原理制冷设备》ppt课件

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汽车空调系统中,广泛采用 “全铝制管带式冷凝器〞。
蒸发式冷凝器
蒸发式冷凝器以水和空气作为冷却介质。利用水蒸发时吸 收热量,使管内制冷剂蒸气凝结。
水经水泵提升再由喷 嘴喷淋到传热管的外外表, 构成水膜吸收蒸发变成水 蒸气,然后被进入冷凝器 的空气带走。
未被蒸发的水滴那么 落到下部的水池内。
该冷凝器空气流量不 大,耗水量也很少;
ql s 0ft 0eqft 0
式中:αeq——当量传热系数, αeq= ηs α0
概述
制冷换热器的计算 给定两传热介质流量及其进出口温度,计算所需求的传热面积
和构造尺寸——设计计算; 对知热交换器在给定两种介质流量和进出口温度的情况下,计
算两传热介质的出口温度——校核计算;
概述
传热系数K随传热管的方式,介质的换热条件、管内外热阻 的大小不同而变化。根据热交换器管内、外传热量平衡的原那么:
Q A oK o tm A iK i tm
其中,Ki、Ko是分别以内外表、外外表为基准的传热系数。
Ki KA oA i o Kofifo
Kodo di
Ki
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概述
常用制冷换热设备总传热系数K的大致范围
换热器名称及 传热系数/K/
其传热系数较空气自在流动型冷凝器的高,传热系 数约为15~17W/〔m2·K〕,适于中、小型氟利昂制冷安 装。
1-肋片 2-传热管 3-上封板 4-左端板 5-进气集管 6-弯头 7-出液集管 8-下封板 9-前封板 10-通风机 11-装配螺钉

制冷原理小结

制冷原理小结

制冷原理小结1.蒸气压缩式制冷系统基本组成有压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器。

2.压缩机作用:从蒸发器吸入低温低压气态制冷剂,经压缩变为高温高压硅堆气态制冷剂。

3.冷凝器作用:将压缩机排出的高温高压气态制冷剂与冷却介质进行热交换,放热冷凝为高温高压液态制冷剂。

4、节流机构作用:对冷凝后的高温高压液态制冷剂节流降压,成为低温低压液态制冷剂。

5、蒸发器作用:节流机构向蒸发器供液,低温低压液态制冷剂从被冷却介质吸热汽化,变为低温低压气态制冷剂,而被冷却介质在此实现制冷目的。

理想制冷循环小结1.理想制冷循环是逆卡诺循环,在实际过程中是不存在的。

2.理想制冷制冷循环组成:等熵压缩、定温冷凝、等熵膨胀、定温蒸发制冷。

3.制冷系数是衡量制冷循环经济性的指标。

4.理想制冷循环制冷系数只与冷却介质和被冷却介质的温度有关,为最大制冷系数。

5.热力完善度是衡量实际制冷循环接近理想制冷循环程度的指标。

理论制冷循环小节1.理论制冷循环是假设条件下的制冷循环,虽比理想制冷循环接近实际情况,在工程中仍难以实现。

2.理论制冷循环组成:等熵压缩、等压冷凝、等焓节流、等压蒸发制冷。

3.理论制冷循环势力计算参数包括4.其用途: q0、、Q0-------------蒸发器;冷凝器;压缩机;压缩机及其匹配电机;制冷剂流量;制冷系统体积;制冷系统经济性。

实际制冷循环小结1.带液体过冷是为了提高制冷系数,在理论制冷循环基础上增加一个等压放热过程。

2.带蒸气过热是为了安全运行,是在理论制冷循环基础上增加一个等压吸热过程。

3.回热循环是液体过冷和蒸气过热是一个换热器中同时完成,但使用受限。

4.实际压缩过程不是等熵过程,而是一个多变过程,能量损耗可通过压缩机效率表示。

5.实际制冷循环热力计算要考虑压缩功率损耗、输气量损耗、工质流动阻力、液化过冷、蒸气过热、传热温差等众多实际因素影响。

影响制冷循环效率的因素小结1.压缩机的性能系数COP和能效比EER都是衡量制冷压缩机经济性的指标。

毛细管设计计算与分析

毛细管设计计算与分析

毛细管的设计计算与分析之老阳三干创作毛细管一般指内径为0.4~2.0mm的细长铜管。

作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中,最近在较大制冷量的机组中也有采取,如我公司10匹柜机采取了,甚至在更大的单冷系统也有用到,某公司40KW的水冷柜机机组中也有采取。

目前公司使用的毛细管的规格有:1.24mm、1.37mm、1.63mm。

定制的毛细管规格有:1.8mm、2.1mm、2.4,还有6mm、8mm的铜管也可做较大系统节流用等。

1、毛细管的节流特性毛细管节流是利用制冷剂在细长管内流动的阻力而实现的。

按使用情况,毛细管可以是有热交换和无热交换的,故制冷剂流经毛细管的过程可以典型化为绝热膨胀过程和有热交换的膨胀过程。

目前公司基本上采取绝热膨胀的方式。

制冷剂在毛细管中的流动状态,沿管长方向的压力和温度变更,如图1所示。

1)过冷区从冷凝器流出的液体制冷剂以过冷状态1点进入毛细管内流动,并随着压力的降低液体过冷度不竭减小,直至变成饱和液体,即理论闪点2点,此段制冷剂状态为单相液体。

在这一段中制冷剂在管内为绝热流动,同时因流速不变,其管内液体部分的压力降是一条直线。

2)亚稳区即从毛细管内流动的制冷剂的理论闪点2点到达到饱和湿蒸汽点3点。

通过对毛细管的机理研究,由于毛细管直径很小,制冷剂的流速较大,通常情况下,会出现亚稳定状态的液体——过热液体的存在,使得闪点的温度和压力其实分歧错误应,一般闪点延迟3C左右。

3)两相区从3点开始制冷剂为汽液两相流动,随着压力的降低,温度也降低,压力和温度曲线重合。

毛细管内汽液两相混合物也是一种可压缩流体,当毛细管的进口压力坚持不变,制冷剂的质量流量将不会随出口压力减小而无限增大,而是达到某一值后,就不受出口压力的影响而坚持不变,也会出现临界流现象,也就是说,通过毛细管的流量,是随毛细管进口压力的增加而增加,而毛细管出口压力降低时流量也会增加,但出口压力降低到临界压力以下,流量就不再增加,即出现临界流现象,这也是用毛细管来控制流量的重要待征。

制冷基本原理PPT课件可修改全文

制冷基本原理PPT课件可修改全文

写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
You Know, The More Powerful You Will Be
谢谢你的到来
学习并没有结束,希望大家继续努力
三、其他换热器
作用:提高工作效率,或用于较低蒸 发温度的系统.
类型:回热器、中间冷却器、冷凝蒸发器和 板式换热器等.
1.回热器
进气
1 进液
出液
2
图4-13 盘管式回热器结构
1-壳体 2-盘管 3-进、出气接管及法兰
出气 3
2、板式换热器
第六章 节流机构
1. 节流机构

降压降温,保证压差:PK P0,TK它是利用蒸发器出口制冷剂蒸气的过热 度调节阀孔开度以调节供液量的.根据 热力膨胀阀内膜片下方引入蒸发器进口 或出口压力,分为内平衡式或外平衡式 两种。
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图 4 -2 0 内 平 衡 式 热 力 膨 胀 阀 结 构
1 -气 箱 座 2 -阀 体 3 、 1 3 -螺 母 4 -阀 座 5 -阀 针 6 调 节 杆 座 7 -填 料 8 -阀 帽 9 -调 节 杆 1 0 -填 料 压 盖 1 1 -感 温 包 1 2 -过 滤 网 1 4 -毛 细 管
漏。
❖ 3.具有自动补偿功能。
第7章 辅助设备
辅助设备 作用:完善制冷系统的技术性能,保证可靠的
运行. 分类:制冷剂的贮存、分离、净化设备和润滑
油的分离收集设备

空调器制冷系统原理及常见故障图文解析(简单易懂值得收藏)

空调器制冷系统原理及常见故障图文解析(简单易懂值得收藏)

空调器制冷系统原理及常见故障图⽂解析(简单易懂值得收藏)空调器的制冷制热基本原理空调器的制冷零部件介绍制冷系统常见故障分析制冷系统案例分析与讨论家⽤空调⽅案设计及常⽤专业术语空调器的制冷制热基本原理⼏个重要概念:焓:⽤于流体,指特定温度作为起点时物质所含的热量。

1标准⼤⽓压,0℃的焓值为0.焓随流体的状态、温度和压⼒等参数变化,当对流体加热或加给外功时,焓就增⼤;反之,流体被冷却或蒸汽膨胀向外作功,焓就减少。

熵:是⼀个导出的热⼒状态参数,当制冷剂吸收热量时,熵值必须增加,反之放热时,熵值减少;熵值的变化,可以判断制冷剂与外界之间热流的变化。

节流:指流体通过狭⼩截⾯时压⼒降低,不作外功,⽽且节流前后⼀定距离处的速度不变的过程。

如果制冷剂通过的电⼦膨胀阀,由于冷媒流速较⼤,通过阀门截⾯的时间短,冷媒基本来不及与外界进⾏热交换,这种情况当作绝热节流处理。

临界状态:在饱和状态中,液态和⽓态两相共存。

但当饱和温度继续升⾼,到达某⼀温度时,物质的液相和⽓相的区别就会消失,这时液相不再存在,此时对应状态点为临界点。

显热和潜热:显热是指物体被加热或冷却时只有温度变化⽽⽆相变(或形态变化)时所得到或放出的热量;潜热是指物体相变⽽温度不变时吸收或放出的热量。

空调器的制冷循环流程进⾏制冷运⾏时,来⾃室内机蒸发器的低压低温制冷剂⽓体被压缩机吸⼊压缩成⾼压⾼温⽓体,排⼊室外机冷凝器,通过轴流风扇的作⽤,与室外的空⽓进⾏热交换⽽成为中温⾼压的制冷剂液体,经过⽑细管的节流降压、降温后进⼊蒸发器,在室内机的风扇作⽤下,与室内需调节的空⽓进⾏热交换⽽成为低压低温的制冷剂⽓体,如此周⽽复始地循环⽽达到制冷的⽬的。

空调器的⼯作原理流程图(制冷)单级压缩蒸⽓制冷循环空调器的制热循环当进⾏制热运⾏时,电磁四通换向阀动作,使制冷剂按照制冷过程的逆过程进⾏循环。

制冷剂在室内机换热器中放出热量,在室外机换热器中吸收热量,进⾏热泵制热循环,从⽽达到制热的⽬的。

制冷系统各部件 及原理

制冷系统各部件 及原理

制冷系统调节站1)液体调节站的作用是起到向各冷间调节供液量,或进行冷间融霜排液操作。

液体调节站有各冷间的供液阀,和融霜排液阀及排液总阀。

2)气体调节站的作用是调节制冷压缩机的吸气量或控制进入冷间制冷剂的过热量。

气体调节站有各冷间的的回气阀和制冷剂热气阀及热气总阀供液方式1)直接膨胀式供液制冷系统高压液体通过膨胀阀直接向蒸发器供液制冷,吸热气化后直接由制冷压缩机吸入,称为直接膨胀式供液制冷系统。

其流程:高压液体制冷剂~膨胀阀~蒸发器~制冷压缩机吸入。

优点:简单,不需要设置气液分离器,节省投资:缺点:不能均匀供液,且难以控制供液,因无效气体,影响蒸发器传热效率和制冷压缩机的制冷效率。

只适用于负荷小的小型冷库和小型自动化制冷装置。

在氟利昂系统中多采用直接膨胀式供液制冷系统。

为避免供液难以控制,使用了热力膨胀阀供液,这样可以使制冷剂有一定的过热度,不会造成制冷压缩机的湿运行。

2)重力供液制冷系统利用位置较高的氨液分离器里的液体高度作为液柱静压力,使液体依靠重力作用流入蒸发器供液制冷,称为重力供液制冷系统。

其流程:高压液体制冷剂~浮球阀或手动膨胀阀~氨液分离器~低压液体制冷剂借助重力由高向低处流进~蒸发器制冷~氨液分离器~制冷压缩机吸入。

优点:节省阀门,操作简单,因减少无效气体的影响,提高蒸发器传热效率,并保证压缩机干压行程:缺点;氨液分离器必须紧靠冷库冷间,并在蒸发器上方要求氨液分离器液位至蒸发器最高一层排管间距为1.5米以上具有一定的压力。

3)氨泵供液a)下进上出式优点:供液均匀、蒸发器传热效果好,降温快。

缺点:要求循环桶容量应大些,一般直径为1.2米或1.4米,液柱静压力对蒸发温度有一定的影响,蒸发器油垢不易排出。

氨系统多用于此方式。

b)上进下出式优点:低压循环桶的容量可小些,无液柱压力对蒸发温度的影响,蒸发器的油垢容易排出。

缺点供液不均匀,蒸发器传热效果较差,降温慢。

氟系统一般采用此方法以便于回油。

节能空调制冷系统分析


业发展的趋势是节能 、 环保和安全。 本文主要对 的三通相 连 ( R S 4 U HI O S0 A等 没有低 压阀 的空 制冷剂冲注过多, 冷凝压力也会升高。由于 蒸 汽压缩式制冷 系统运行与管理 中的节能 、 环 调, 则将压力表与蒸发器上的接头相连) , 准备读 多余 的制冷剂会 占据冷凝器的面积,造成冷凝 出蒸 发 器 出 口压 力 所 对 应 的 温 度 T 2开 机 , 压 面积减少, 让 保 和安 全 问 题 进 行 了探 讨 。 使冷凝效果变差。 l 能 空 调 制 冷 系 统 简 述 节 缩机运行 1 5分钟 以上, 进入正常运行状态, 系 使 通过上述手段,可以保证空调工作在最佳 空调制冷 系统由压缩机, 冷凝器 , 胀阀和 统压力和温度达到一恒定值。现场测得 高压 压 状 况, 膨 不仅降低了空调 的故障率, 而且单 台空调 蒸发器组成 , 工作过程如下 : 其 制冷剂在 压力温 力为 1K /m2高压 开关始终处于闭合运行状 在夏季可以节约 1 8 ge , 0~2 %的能量 。 0 因此, 加强空 度下沸腾, 低于被冷却物体或流体的温度 。 压缩 态, 故对系统影 响不大, 不用作特别处理 。 出蒸 调 维护, 读 对空调 的制 冷效果 、 调寿命 、 其是 空 尤 机不断地抽吸蒸发器 中产生 的蒸气 , 将它压 发器 出 口温度 T 并 l与蒸发器 出口压力所对应 的 节约能源具 有重要 的意义 。 、过热度为两读数之差 。注意, 2 必须 同时 缩 到冷凝压力, 后送往冷凝器, 然 在压力下 等压 温度 1 , 参 考 文 献 冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝 时放出 读 出这两个读数,因为膨胀阀是一个机械结构, 【] 1王起 霄 , 淑静 , 长 海. 刘 汝 变频 空调 的 性 能 研 究 的热量传给冷却介质( 机房空调 采用 的空气) , 与 它 的动作会同时引起 T 和 T 1 2的改变。膨胀 阀 l. 尔滨商业大学学报( J哈 1 自然科 学版) 0 1 ,0. 2 冷凝压力相对应 的冷凝温度一定要高于冷却介 过 热 度 应 在 5 8 - ℃之 间 ,如 果 不 是 ,则 进 行 调 I1 2 马娟 丽 . 央 空 调 系 统 的 最 优 化 运 行 f1 2 果 的 因 素 由 于 空调 大 件 中,压 缩 机 效 率 已 经 由投

机械工程中空调制冷技术的应用分析

机械工程中空调制冷技术的应用分析文/李志达为提高商空调的制冷效果,保障商业空调制冷技术在机械工程领域的合理应用,本文将从空调制冷技术原理出发,分析空调制冷技术的发展历程,同时掌握先进的空调制冷技术,以便为商业空调制冷效果的强化提供合理借鉴。

研究发现,空调制冷技术作用显著,属于机械工程中较为重要的生产条件,现实中可借助压缩机选型和安装、制冷剂管路的布置等措施,确保商业制冷达到基本的技术要求。

所以说空气源热泵技术评为是一项环保的制冷技术。

太阳能半导体制冷技术目前,商业制冷技术不断发展,工程机械中制冷设备不断升级,太阳能半导体制冷得到广泛应用。

该系统运行由太阳能作为主要能力,通过光电转换(也就是常说的太阳能电)、储能设(蓄电)等构成制冷系统。

在制冷系统运行期间,太阳能光电转换器发挥关键作用,其设置的运行目标是输出直流电,确保实际输送的电量稳定,可源源不断给核心制冷装置提供能量,借此发挥商业空调制冷的优势。

在技术保障下,促使设备开展制冷运行,而剩余的电量将会直接进入储能设备储,,确保在没有太阳能的时间里系统可以正常运转。

空调冰蓄冷技术蓄能空调制冷:蓄能空调系统构成复杂,设计理念较为先进,在其科学运行阶段可转移电力高峰用电量,借助相对完善的措施平衡电网峰谷,,起到提高设备运行效率以及节能减排的效果。

因为蓄空调制冷可有效抑制环境污染问题,实现生态平衡。

该系统与常规系统的最大区别在无须需考虑负荷大小的情况,只要满足制冷阶段的运行负荷要求就可以了。

蓄能系统的使用可在合理的时间内对冷负荷进行分配,借此实现制冷设备的合理运行。

蓄冰空调制冷:蓄冰空调制冷是最近几年才被提出的,其与一般空调的制冷原理有所差异,主要在于制冷剂的变化,现实中需借助低凝固点且性能稳定的制冷剂完成相关的制冷操作。

在蓄冰空调制冷的加持下,可确保在吸热、放热全过程中热量处于守恒的状态,可将制出的低温卤水直接引进到储冰槽内,借助这样的方式形式循环降温的效果。

制冷系统基本原理与结构PPT课件

安全性
系统应具备安全保护措施,防 止事故发生。
制冷系统的优化方法
提高能效比
通过改进压缩机、冷凝器、蒸发器等关键部 件,提高能效比。
控制运行参数
根据实际需求调整制冷剂流量、蒸发温度等 参数,实现系统优化。
智能控制
采用先进的控制算法和传感器技术,实现系 统自动调节和优化。
定期维护
对系统进行定期检查和维护,确保各部件处 于良好状态。
02
膨胀阀的类型有热力膨胀阀、电子膨胀阀等,选择合适的膨胀
阀需要考虑制冷系统的流量需求和工况条件。
膨胀阀的性能参数包括流量调节范围、开启压力等,这些参数
03
对制冷系统的稳定性和能耗有重要影响。
蒸发器
蒸发器的作用是将低压低温的制冷剂 液体蒸发成气体,吸收热量,从而达 到制冷效果。
蒸发器的性能参数包括传热系数、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。
智能化控制
利用物联网和人工智能技术,实现制 冷系统的远程监控和智能调节。
模块化和集成化
将多个制冷单元集成在一个系统中, 实现模块化设计和安装,便于维护和 管理。
THANKS
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制冷系统基本原理与结构 ppt课件
• 引言 • 制冷系统基本原理 • 制冷系统的部件与结构 • 制冷系统的设计与优化 • 制冷系统的维护与保养 • 制冷系统的应用与发展趋势
01
引言
目的和背景
01
介绍制冷系统的基本原理和结构 ,帮助学员了解制冷系统的基本 概念、组成和工作原理。
02
分析制冷系统在现代工业、商业 和家庭中的应用,强调制冷系统 的重要性。
制冷系统的重要性
制冷系统在现代工业、商业和家庭中 发挥着至关重要的作用,能够提供舒 适的生活和工作环境,保证产品质量 和食品安全。

锥形自调式节流制冷器的应用研究


Ab ta t T i a e t d c sa k n ft e s l r g lt d J T cy c oe s a pi d t n r r d fc lp a e d t co sr c : h sp p ri r u e i d o h ef e ua e - ro o lr p l O ifa e o a l n ee t r n o - e
p e t h a i o a efr g l td JT c y c o eswi el w a e s me a v n a e , u h a h o l gs e d r a d wi t e t d t n l l e u ae - r o o l r t b l sh v o d a t g s s c st e c o i p e , h r i s - h o n
smp e sr t r lw o t c n e e ta s mbl nd S n i l tuc u e,o c s , o v nin s e y a O o .Th p ra s n ls ste wo k n rn i e o hi n f epa e lo a ay e h r i g p i cpl ft skid o
绍和 分析 , 并对 该 型制冷器 进行 了性能测 试 。 关键 词 : 形 ; 锥 自调 ; 节流 制冷器
中图分 类号 :N 1 T 24 文 献标识码 : A DO :0 3 6 / . s .0 1 0 8 2 1 . 9 0 9 I 1 . 9 9 j i n 10 - 7 .0 2 0 .0 s 5
通 过查 阅文献 资 料 , 现 法 国 S F A I 发 O R DR公 司 生 产此 款锥形 自调 式 节 流 制冷 器 , 纳 其 技 术指 标 归
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节流机构应用第 1 页 共 6 页 制冷系统节流机构的应用分析 劳特斯空调(江苏)有限公司 摘 要 本文介绍了各种传统节流机构的工作原理,对各自运行的能量匹配进行了分析。并指出节流机构在应用中需要注意的问题。最后重点阐述电子膨胀阀的控制原理及节能方面的优势。

关键词: 节流机构 工作原理 电子膨胀阀

Analysis of Application of Throttle Devices to Refrigeration System Peng Qiang LOTUS AC (Jiangsu) Co., Ltd

Abstract: The principles of traditional throttle devices were introduced in this paper. The energy matching of the running of refrigeration system was analyzed. The application problems of traditional throttle devices in the refrigeration system were described. The control principle of electronic expansion valve and its energy saving advantage were described especially.

Keywords: throttle device, working principle, electronic expansion valve

1. 概述 节能和环保是人类亟待解决的两大问题。2002年8月26日至9月4日在南非约翰内斯堡举行了可持续发展世界峰会。在该次会议上国际制冷学会发表了《制冷业对于可持续发展和减缓大气变化的承诺》,在此文件中阐明制冷业主要的挑战来自全球气候变暖。造成制冷业影响全球气候变暖的80%的原因是二氧化碳的排放。这些间接的排放是部分是由制冷装置运行所需能量的生产引起的。制冷、空调和热泵这些设备所消耗的电能约占全世界生产电能的15%,这表明间接排放的影响是非常的严重。此文件还提出在下一个20年制冷业必须树立雄心去达到目标之一:每个制冷设备耗能减少30~50%。制冷业者为保护环境,应把节能贯穿到制冷设备的使用周期中去。作为制冷循环的四大部件之一,节流装置在系统中起着非常关键的作用,通过选择应用合适的节流机构与制冷系统匹配是整个制冷设备降低能耗的重要一环。本文将对节流机构的工作原理和运行能量匹配进行分析,重点对电子膨胀阀的工作原理进行分析。

2. 传统节流机构的工作原理及匹配 节流的工作原理是制冷工质流过阀门时流动截面突然收缩,流体流速加快,压力下降,压力下降的大小取决于流动截面收缩的比例。节流机构的作用: 1、 节流降压。当常温高压的制冷剂饱和液体流过节流阀,变成低温低压的制冷剂液体并产生少许闪发气体。进而实现向外界吸热的目的。 2、 调节流量:节流阀通过感温包感受蒸发器出口处制冷剂过热度的变化来控制阀的开度,调节流机构应用第 2 页 共 6 页

节进入蒸发器的制冷剂流量,使其流量与蒸发器的热负荷相匹配。当蒸发器热负荷增加时阀开度也增大,制冷剂流量随之增加,反之,制冷剂流量减少。 3、 控制过热度:节流机构具有控制蒸发器出口制冷剂过热度的功能,既保持蒸发器传热面积的充分利用,又防止吸气带液损坏压缩机的事故发生。 4、 控制蒸发液位:带液位控制的节流机构具有控制蒸发器液位的功能,既保持蒸发器传热面积的充分利用,又防止吸气带液降低吸气过热度。 若节流机构向蒸发器的供液量与蒸发负荷相比过大,部分液态制冷剂一起进入压缩机,引起湿压缩或冲缸事故。相反若供液量与蒸发器负荷相比太少,则蒸发器部分传热面积未能充分发挥其效能,甚至会造成蒸发压力降低,而且使制冷系统的制冷量降低,制冷系数减小,制冷装置能耗增大。节流机构流量的调节对制冷装置节能降耗起着非常重要的作用。大型中央空调冷水机组常用的节流机构有手动节流阀、孔板、热力膨胀阀、浮球+主节流阀。

2.1手动节流阀 手动节流阀是最老式的节流阀,其外形与普通截止阀相似。它由阀体、阀芯、阀杆、填料压盖、上盖、手轮和螺栓等零件组成。与截止阀不同之处在于它的阀芯为针型或具有V形缺口的锥体,而且阀杆采用细牙螺纹。当旋转手轮时,可使阀门的开启度缓慢地增大或减小,以保证良好的调节性能。手动节流阀开启的大小,需要操作人员频繁地调节,以适应负荷的变化。通常开启度为1/8~1/4圈,一般不超过一圈,开启度过大就起不到节流(膨胀)的作用。这种节流阀现在已被自动节流机构取代。

2.2孔板 孔板节流机构由两块孔板组成,采用两级节流。制冷工质通过第一级孔板时,制冷工质刚好到达饱和液体线,并产生少许闪发气体;由于闪发气体占据一部分空间,其流量也在波动,致使工质进入第二级孔板时流体的流量在一定范围(约20%)内变动,进而达到自动调节制冷剂循环量的功能,第二级孔板因变动的流量造成不同的压降变化,与系统高低压差进行调节,于动态平衡后,稳定发挥制冷工质膨胀功能而完成整个制冷循环。一二级孔板设计依据: 1、 流量公式:q= a x Α x(2 x Δp x ρ)1/2 2、 冷水机组标准工况:12℃/7℃;30℃/35℃。 冷水机组在标准工况满负荷运行时,孔板向蒸发器的供液量与蒸发负荷相匹配。但机组实际运行经常处于变工况、变负荷运行。在大压差工况下,蒸发器负荷需求减小(幅度大于20%),孔板最大调节余量20%,由于压差增大,孔板实际供液量比蒸发器负荷需要的液量大,吸气过热度降低,引起湿压缩;在小压差工况下,蒸发器负荷需求增大(幅度大于20%),由于压差减小,蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量小,吸气过热度升高,制冷量降低,制冷系数减小,制冷装置能耗增大;在由低负荷转为高负荷情况下(幅度大于20%),蒸发器负荷需求增大,由于制冷剂质量流量增大,短时间内蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量小,吸气过热度升高,制冷量降低,制冷系数减小,制冷装置能耗增大;在由高负荷转为低负荷情况下(幅度大于20%),蒸发器负荷需求减小,由于制冷剂质量流量减小,短时间内蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量大,吸气过热度降低,引起湿压缩,极端情况即机组满负荷运行突然停机,蒸发器负荷需求减小75%,由于制冷剂质量流量突然减小75%,短时间蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量大55%,吸气过热度急速降低,进而降低排气过热度,油分效果下降,甚至导致压缩机奔油。虽然一二级孔板在一定范围可自动调节,但其应付变工况、变负荷能力差,且制冷系数减小,制冷装置能耗增大,一般不宜采用。 节流机构应用第 3 页 共 6 页

2.3热力膨胀阀 热力膨胀阀广泛应用于中央空调冷水机组。它既可控制蒸发器供液量,又可节流饱和液态制冷剂。根据热力膨胀阀结构上的不同,分为内平衡式和外平衡式两种。考虑到制冷剂流经蒸发器产生一定的压力损失,为降低开启过热度,提高蒸发器传热面积的利用率,一般自膨胀阀出口至蒸发器出口,制冷剂的压力降所对应的蒸发温度降超过2~3℃,应选用外平衡式热力膨胀阀。 外平衡式热力膨胀阀的工作原理是建立在力平衡的基础上。工作时,弹性金属膜片上部受感温包内工质的压力P3作用,下面受蒸发器出口压力P1与弹簧力P2的作用。膜片在三个力的作用下,向上或向下鼓起,从而使阀孔关下或开大,用以调节蒸发器的供液量。当进入蒸发器的液量小于蒸发器热负荷的需要时,则蒸发器出口蒸气的过热度增大,膜片上方的压力大于下方的压力,这样就迫使膜片向下鼓出,通过顶杆压缩弹簧,并把阀针顶开,使阀孔开大,则供液量增大。反之当供液量大于蒸发器热负荷的需要时,则出口处蒸气的过热度减小,感温系统中的压力降低,膜片上方的作用力小于下方的作用力时,使膜片向上鼓出,弹簧伸长,顶杆上移并使阀孔关小,对蒸发器的供液量也就随之减少。热力膨胀阀的过热度由开启过热度和有效过热度组成,开启过热度与弹簧的预紧力有关,有效过热度与弹簧的强度及阀针的行程有关。膨胀阀的弹簧是按标准工况设计的,机组在标准工况下,机组满负荷或变负荷运行均维持较高的COP值。但在大压差工况下,蒸发压力降低,蒸发器负荷需求的液量减少,但实际情况相反,在吸气过热度不变的情况下,由于蒸发压力降低,蒸发器出口压力P1相应降低,膜片上下的压差变大,使主阀开度增大,供液量增加;但在小压差工况下,蒸发压力上升,蒸发器负荷需求的液量增多,但实际情况是在吸气过热度不变的情况下,由于蒸发压力上升,蒸发器出口压力P1相应提高,膜片上下的压差变小,使主阀开度减小,供液量减少;在变负荷下亦如此。因此热力膨胀阀在变工况下供液量的调节方面需进一步改进。热力膨胀阀原理简图如图一所示:

热力膨胀阀来自冷凝器制冷剂

图1 热力膨胀阀原理简图 2.4浮球+主节流阀 浮球+主节流阀是用于具有自由液面的蒸发器,如卧式满液式蒸发器的供液量的自动调节。通过浮球调节阀的调节作用,在蒸发器中可以保持大致恒定的液面。浮球阀有一个铸铁的外壳,用液体连接管与气体连接管分别与被控制的蒸发器的液体和蒸气两部分相连接,因而浮球阀壳体的液面与蒸发器内的液面一致。当蒸发器内的液面降低时,壳体内的液面也随之降低,浮子落下,阀针便将孔口开大,则浮球阀出液量增大,浮球阀出液量形成的阀芯上部压力P4减小,主膨胀阀芯上部压力Ps(包括主膨胀阀芯上部弹簧力P5和浮球阀出液量形成的压力P4) 减小,当主膨胀阀芯下部高压P1

大于Ps时,则推动主阀芯向上移动,增大阀的开启量,主膨胀阀供液量增大;反之主膨胀阀供液量

减小。浮球阀出液量与主膨胀阀芯上下的压差(ΔP= P1-Ps)形成比例关系,调节供液量的大小,当

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