氯和氧的絕熱指數(shù)小于氨的絕熱指數(shù),在較高的壓縮比下,工業(yè)冷水機(jī)的排氣溫度仍然很低。一方面,壓縮機(jī)不會過熱并且使用壽命更長。另一方面,一側(cè)的潤滑油幾乎不會被損壞。它可以直接發(fā)送到凹式壓縮機(jī)的曲軸,而無需再生。同時(shí),不必?fù)?dān)心因適當(dāng)提高吸入溫度而引起的排氣(吸入溫度不允許超過L5℃)由于溫度過高,氟利昂制冷系統(tǒng)經(jīng)常使用蓄熱器來改善制冷效果。效率。工業(yè)冷水機(jī)使用再生循環(huán)是氟利昂系統(tǒng)的-t特性。
熱交換器用于交換膨脹閥a前面的高溫高壓制冷劑和從蒸發(fā)器出來的低溫低壓氣體制劑。使液體過冷而氣體過熱的制冷循環(huán)稱為再生循環(huán)。從制冷原理可以看出,當(dāng)膨脹閥前的液體制冷劑過冷程度較大時(shí),節(jié)流閥前后的制冷劑之間的溫差可以減小,從而使制冷劑的閃蒸蒸汽產(chǎn)生。節(jié)流閥減小后,以達(dá)到減少節(jié)流損失的目的。當(dāng)然,如果節(jié)氣門前的液體過冷發(fā)生在冷凝器或過冷器中,則可以提高循環(huán)的制冷量和制冷系數(shù),但對于再生循環(huán),高壓液體制冷劑會過冷,這將導(dǎo)致低溫氣體制冷劑的溫度升高,因此,由于系統(tǒng)中采用了凹形熱循環(huán),因此很難判斷是否可以提高制冷能力和制冷系數(shù)。
對于制冷劑不同的制冷系統(tǒng),使用再生循環(huán)后效果也不同,這主要與制冷劑的特性有關(guān)。從計(jì)算中可以看出,對于目前常用的制冷劑,R502水果回收循環(huán)的制冷量和單位體積系數(shù)增加;采用循環(huán)利用后,制冷量和氨氣的單位體積系數(shù)降低。 R22介于兩者之間,并且測試表明,將再循環(huán)循環(huán)應(yīng)用于R22制冷系統(tǒng)后,制冷能力和單位體積系數(shù)會略有下降;當(dāng)膨脹閥前的液體制冷劑過冷1℃時(shí),每單位質(zhì)量的制冷量將增加約0.150,并增加換熱設(shè)備和相應(yīng)的管道以增加再生周期。盡管如此,人們在工程學(xué)中經(jīng)常使用再生循環(huán)(當(dāng)然不排除特殊情況)。工業(yè)冷水機(jī)主要用于小型制冷設(shè)備。通常,這樣的系統(tǒng)大多使用直接膨脹來供應(yīng)液體。
除了提高制冷系統(tǒng)的制冷能力和系數(shù)外,使用再生循環(huán)還可以消除有害的過熱現(xiàn)象。在蒸發(fā)器中的液態(tài)制冷劑吸收熱量并蒸發(fā)之后形成的制冷劑蒸汽處于飽和狀態(tài)。當(dāng)它在回氣管道中流動(dòng)時(shí),它將吸收外部熱量,升高溫度,并形成過熱蒸汽,從而增加冰箱消耗的功率并降低制冷系統(tǒng)的制冷系數(shù),這被稱為有害過熱。 。再生循環(huán)的使用不僅使節(jié)流閥前的液體制冷劑過冷,而且還提高了氣體制冷劑的溫度,減小了氣體制冷劑與外界氣體之間的溫差,大大減少了從外部傳遞的熱量,并抑制了有害的過熱。另外,它可以防止壓縮機(jī)吸入濕蒸汽并產(chǎn)生濕壓縮。
通過使用相同的熱循環(huán),壓縮機(jī)的吸入溫度大大提高,并且排氣溫度必然會相應(yīng)升高。為了防止氟利昂的分解和潤滑油的大量碳化,有必要在一定程度上控制壓縮機(jī)回氣的過熱。通常,吸入溫度不允許超過15℃。
導(dǎo)熱系數(shù)和放熱系數(shù)
氟利昂的導(dǎo)熱系數(shù)和散熱系數(shù)小,致使制冷系統(tǒng)的傳熱效果降低。因此,系統(tǒng)設(shè)備和管道大多由具有良好導(dǎo)熱性的銅制成。井與井之間的熱交換設(shè)備的盤管使用散熱片來增強(qiáng)熱傳遞,而蒸發(fā)器使用一定長度的盤管。
密度
氟利昂密度大,這將增加系統(tǒng)中的流動(dòng)阻力。工業(yè)冷水機(jī)為了減小阻力,僅擴(kuò)大管徑并降低流速。對于具有大蒸發(fā)面積的蒸發(fā)器,它們都被制成多通道形式,并且液體分配器用于船舶供應(yīng)管線r中以實(shí)現(xiàn)均勻的液體供應(yīng)。
水冷式工業(yè)冷水機(jī)配套冷卻塔的作用
在水冷式冷水機(jī)蒸發(fā)器中,制冷劑蒸發(fā)吸收的熱量以熱蒸汽的形式通過壓縮機(jī)傳遞到冷凝器,然后被來自冷卻塔的冷卻水冷凝。冷凝器的冷卻水包含從建筑物吸收的熱量,然后有汞水將冷卻水發(fā)送到冷卻塔。在冷卻塔中,空氣吹過冷卻水以除去水中的熱量,因此大部分冷卻水可重新用于冷卻冷凝器。
大多數(shù)冷卻塔的工作原理基本相似。蒸發(fā)降低了冷卻塔中的冷卻水溫度。當(dāng)冷卻水流入冷卻塔時(shí),其表面積會大大增加,同時(shí)會促進(jìn)更大的表面積。采用不同的方法也是描述具有各種結(jié)構(gòu)的冷卻塔的形成的原因之一。當(dāng)噴水以獲得更大的表面積時(shí),其溫度也將接近空氣的濕球溫度。水不可能冷卻介質(zhì)的溫度和空氣的濕球溫度。理想的冷卻塔應(yīng)該能夠?qū)⑺疁亟档偷绞彝鉂袂驕囟?,但是這樣的冷卻塔將是無限的。對于常規(guī)的冷卻塔,制造商只能使工業(yè)冷水機(jī)冷卻塔中的水溫接近空氣濕球的溫度大約7F。也有接近5°F的冷卻塔,但這在空調(diào)中很少見。
工業(yè)冷水機(jī)的浮球式計(jì)量裝置
浮球計(jì)量裝置有兩種類型:低壓側(cè)浮球裝置當(dāng)冷水機(jī)組低壓側(cè)的液位升高時(shí),低壓側(cè)的浮球也升高,打開閥口以使制冷劑流過。只要確定正確的水平,即可獲得冷水機(jī)所需的冷卻劑量。
高壓側(cè)浮球布置在進(jìn)入蒸發(fā)器的液管上。當(dāng)液管中制冷劑的液位高時(shí),蒸發(fā)器需要液態(tài)制冷劑,浮球上升,液態(tài)制冷劑進(jìn)入蒸發(fā)器。
如果浮動(dòng)球和浮動(dòng)球盒的側(cè)壁之間存在摩擦,導(dǎo)致較大的阻力,或者浮動(dòng)球由于摩擦而有孔,則浮動(dòng)球可能會出現(xiàn)問題。浮子上的孔越大,下沉的孔就越大。如果在低壓側(cè)的浮球上發(fā)生這種情況,它將使閥口時(shí)鐘打開,從而所有全流量的制冷劑都將進(jìn)入蒸發(fā)器,并且沒有制冷劑可以返回液管并在底部濃縮冷凝器的如果高壓側(cè)的浮球被磨損,它將下沉并阻塞所有應(yīng)流入蒸發(fā)器的液態(tài)制冷劑。
低壓側(cè)浮球和高壓側(cè)浮球系統(tǒng)的制冷劑充量。對于低壓側(cè)浮球系統(tǒng),過多的制冷劑充注經(jīng)常導(dǎo)致制冷劑流回液管和冷凝器。如果使用高壓側(cè)浮球系統(tǒng),過多的制冷劑填充會導(dǎo)致工業(yè)冷水機(jī)蒸發(fā)器溢出。