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    冷水機的技術型文章——熱導率

    發布時間:2018-12-15 12:03 瀏覽次數:
    氯和昂的絕熱指數比氨小,工業冷水機在較高的壓縮比下排氣溫度仍然很低,一方麵壓縮機不會出現過熱,壽命延長,另一方蜥潤滑油幾乎不會受到損害,可不用再生直接送凹壓縮機曲軸箝,同時,不必擔心適當提高吸氣溫度(吸氣溫度不允許超過l5℃)而造成排氣溫度過高因此氟利昂製冷係統往往使用回熱器來提高製冷效率。采用回熱循環是氟利昂係統的-t特點。
     
    利用熱交換器使進A膨脹閥前的高溫高壓赦相製冷劑與由蒸發器出來的低溫低壓氣體製劑進行熱交換,使液體過冷、氣體過熱的製冷循環稱為回熱循環。從製冷原理可知,當使晦脹閥前的液體製冷劑具有較大的過冷度時,可使節流閥前後製冷劑的溫差減少,從而使節流後製冷劑的閃發蒸氣減少,也就達到了減少節流損失的目的。如果節流閥前液體過冷發生在冷凝器或過冷器中,當然可使循環的製冷能力和製冷係數增加,但對於回熱循環來說t伴隨著高壓液體製冷劑過冷的同時,將導致低溫氣體製冷劑的溫度升高,這樣就很難判斷由於係統中凹熱循環的應用能否提高製冷量和製冷係數。
     
    對於使用不同製冷劑的製冷係統,采用回熱循環後,它們所產生的效應也是不同的,這主要與製冷劑的特性有關。通過計算可知,對於目前常用的製冷劑來說,R502果用回熱循環其單位容積製玲量和製冷係數均有提高;氨采用回熱循環後單位容積製冷量和製冷係數反而降低;R22則處於兩者之間,試驗顯示,回熱循環應用於R22製冷係統會導致單位容積製冷量和製冷係數略有下降,而膨脹閥前液體製冷劑每過冷1℃,單位質量製冷量淨增大0.150左右,同時增加回熱循環就要增加換熱設備和相應的管路。雖然如此,但工程中人們還是常常應用回熱循環(當然不排除特殊情況),工業冷水機主要用於小型製冷裝囂中,一般這類係統多采用直接膨脹供液。
     
    回熱循環的采用,除了具有提高製冷係統製冷量和製冷係數外,還有消除有害過熱的作用。在蒸發器中液體製冷劑吸熱蒸發後形成的製冷劑蒸氣處於飽和狀態,當其在回氣管路中流動時會吸收外界熱量,使自己的溫度升高,形成過熱蒸氣,從而使製冷機所消耗的功率增加,製冷係統的製冷係數降低,這就是所謂的有害過熱。回熱循環的采用不但使節流閥前的液體製冷劑達到過冷,還使氣體製冷劑的溫度升高,減少了氣體製冷劑與外界卒氣的溫差,外界傳人的熱量大大減少,抑製了有害過熱。另外還可以防止壓縮機吸入濕蒸氣而發生濕壓縮。
     
    采用同熱循環使壓縮機的吸氣溫度大大提高,其排氣溫度也必然隨之麗升高。為了防止氟刺昂分解和潤滑油大量碳化,有限度的控製壓縮機回氣過熱度是十分必要的,一般吸氣溫度不允許超過15℃。
     
    熱導率和放熱係數
    氟利昂的熱導率和放熱係數都較小,這使製冷係統熱變換效果下降。因此係統設備、管道多采用導熱性能好的金屬銅製造,井對換熱設備的盤管使用翅片強化挾熱,而蒸發器多采用具有一定長度的蛇形盤管。
     
    密度
    氟利昂密度較大,這會造成係統中流動阻力增大,為降低阻力,隻有擴大管徑降低流速:對於蒸發麵積較大的蒸發器,都製成多通路形式,在供艘管路r使用液體分配器實現均勻供液。
     
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