制冷原理与设备课件.ppt

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1、第一篇基础篇模块二主要制冷方法(1)2.1相变制冷相变制冷:最广泛气体膨胀制冷制冷方法涡流管制冷热电制冷磁制冷相变潜热:物质在发生相变时,伴随着吸收或放出的热量。相变制冷就是利用某些物质相变时(融解、升华、汽化)的吸热效应,达到降低温度的效果。液体蒸发制冷.exe液体汽化制冷必须具备四个基本工作过程Ⅰ、制冷剂液体在低压下汽化,从被冷却对象中吸收热量,成为低压蒸气,实现制冷Ⅱ、将低压蒸气抽出并提高压力变成高压蒸气Ⅲ、将高压蒸气在常温和高压下冷凝,向环境温度的冷却介质排放热量,成为高压液体Ⅳ、将高压液体再降低压力回到初始的低压状态按照实际循环中所采用的能量补

2、偿方式的不同,液体汽化制冷又可分为蒸气压缩式、吸收式、蒸汽喷射式和吸附式制冷。2.1.1蒸气压缩式制冷flash蒸气压缩式制冷系统的“四大件”:压缩机冷凝器节流元件蒸发器图2-2蒸气压缩式制冷系统1─压缩机2─冷凝器3─节流元件4─蒸发器低温、低压蒸气→高压、过热蒸气高压、过热蒸气→高压液体高压液体→低温、低压两相流体低温、低压两相流体→低温、低压蒸气1.属于相变制冷(液态制冷剂汽化吸热)2.工质循环的动力3.工质机械能热能制冷剂5.循环①制冷剂循环工质对:制冷剂-吸收剂低沸点高沸点4.吸收式制冷系统的组成②溶液循环(压缩式)(吸收式)(压缩式)(氨水、

3、溴化锂水溶液)2.1.2吸收式制冷吸收式制冷.exe单效溴化锂吸收式.swf膨胀阀膨胀阀溶液泵发生器冷凝器蒸发器吸收器—制冷剂—吸收剂吸收式制冷系统的组成膨胀阀膨胀阀溶液泵加热发生器冷凝器蒸发器Q2吸收器Q1QQ1’—制冷剂—吸收剂“压缩机”驱动热源0.1MPa(表压力)以上的蒸汽或燃气、燃油为,;温度在75℃以上的热水、废气等低品位余热。太阳能、地热等能源。因此,吸收式制冷易于实现能源的综合利用。2.1.3蒸汽喷射式制冷喷射式制冷.exe1、蒸气喷射式制冷循环主要热力设备锅炉:冷凝器:喷射器:凝水泵:蒸发器与节流器动力设备,产生蒸气压缩和输送制冷剂冷凝

4、工作蒸气和冷剂蒸气将凝结水输送回锅炉制冷方法对比较装置简单:喷射器比压缩机简单不需要吸收式制冷机中的制冷剂分离设备实际效率低:工作蒸气经历过程复杂,不可逆损失增大冷却水耗量为压缩式制冷机的3~4倍:冷凝器负荷冷蒸气的凝结热工作蒸气的凝结热2、蒸气喷射式制冷循环的特点1)结构简单,金属耗量少,造价低廉。2)运动部件少,运行安全可靠,使用寿命长。3)制冷系统操作简便,维修量少。4)耗电量少,可利用工业余气,能节约能源。5)水汽化潜热大,无毒,系统安全可靠。6)用水作为制冷剂制取低温时受到水的凝固点的限制。7)蒸气喷射器的加工精度要求较高;工作蒸气消耗量较大,

5、混合过程的不可逆损失很大,制冷循环效率较低。1、吸附原理一定的固体吸附剂对某种制冷剂气体具有吸附作用。2、吸附剂-制冷剂工质对冷却吸附剂/吸附:制冷剂液体蒸发,达到制冷加热吸附剂/解吸:释放出制冷剂气体,并使之冷凝吸附剂:具有吸附作用的物质吸附质:被吸附的物质2.1.4吸附式制冷沸石-水、硅胶-水、活性炭-甲醇、金属氢化物-氢、氯化物盐类-氨等。沸石太阳能制冷系统沸石太阳能制冷系统3、吸附式制冷的组成、工作原理图4-8吸附式制冷系统原理1-吸附剂容器2、5-单向阀3-冷凝器4-贮液器吸附.swf4、吸附式制冷的特点及应用具有不耗电、无任何运动部件、系统简

6、单、没有噪声、无污染、不需维修、寿命长、安全可靠、投资回收期短、对大气臭氧层无破坏作用等一系列优点。可利用吸附剂吸附吸附质时所放出的吸附热,提供家庭用热水和冬季采暖用热源。缺点是循环属于间歇性的,热力状态不断地发生变化,难以实现自动化运行;对能量的贮存也较困难,特别是太阳能吸附式制冷系统,太阳能的波动会进一步影响到系统的循环特性。5、吸附式制冷与吸收式制冷的比较相似之处:原理,工质的环保,能量的来源原理:吸收或吸附工质的环保:工质都是天然工质,大部分对环境无害能量的来源:利用热能,省电相异之处:安全性,传质差别,制冷量5、吸附式制冷与吸收式制冷的比较安全

7、性:吸收式,溶液可能结晶,有安全隐患传质差别:吸收式-以对流为主,兼有导热吸附式-只有导热,换热能力差制冷量:吸收式-制冷量大,民用性差吸附式-制冷量小,民用性较好在低品位热源利用上,吸附式制冷能利用更低温度的热量作业1.相变制冷的类型有哪些?2.蒸气压缩式制冷系统主要由哪些部件组成?各有何作用?

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