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制冷裝置的主要參數:再冷卻溫度和中間溫度

   2022-04-04 子琪507
核心提示:液體制冷劑在定壓下進行過冷卻后的溫度稱為再冷卻溫度:也就是使它有一定的過冷度,常采用套管式再冷卻器。套管式再冷卻器是由一個或幾個管組組成,制冷劑在管間流動,逐層流到下面,而冷卻水在管內自下而上流動。

1.再冷卻溫度

液體制冷劑在定壓下進行過冷卻后的溫度稱為再冷卻溫度:也就是使它有一定的過冷度,常采用套管式再冷卻器。套管式再冷卻器是由一個或幾個管組組成,制冷劑在管間流動,逐層流到下面,而冷卻水在管內自下而上流動。為使液體制冷劑被冷卻到盡可能低的溫度,再冷卻器應采用新鮮水或深井水,再冷卻溫度應較冷卻水進人溫度高1.5~3℃。對于雙級壓縮機,液體制冷劑經過中間冷卻器的冷卻盤管,它的再冷卻溫度較中間冷卻器高5℃。

2.中間溫度

雙級壓縮低壓級機排出的過熱氣體,在中間冷卻器中冷卻,其相應的冷卻溫度稱為中間溫度。

雙級壓縮機的中間冷卻溫度與高、低壓壓縮機的容積比、冷凝溫度和蒸發溫度等有關,如其中一個參數改變,中間溫度也將變動。

中間壓力取決于高低壓壓縮機輸氣量:當高壓級壓縮機吸氣量愈大時,中間壓力與溫度愈低,相反如低壓級壓縮機吸氣量愈大時,中間溫度與壓力愈高。一次節流雙級壓縮機制冷裝置其容積比一般以1:3配置較為合理和經濟。

在既定的制冷裝置中,當蒸發溫度,冷凝溫度和高壓級壓縮機容積不變時,若增加低壓級壓縮機容量,即增加了低壓級壓縮機制冷劑循環量,故使雙級壓縮機制冷量增加,在這種情況下,若中間壓力和溫度不改變,高壓級壓縮機的容量必然過小,于是中間壓力與溫度自行上升趨于平衡;因為當中間壓力與溫度自行上升后,低壓級壓縮機的壓縮比增大,輸氣系數降低,而高壓級壓縮機的情況正好相反,其壓縮比減少,輸氣系數提高。中間壓力與溫度升高后,中間冷卻器內汽體比容減小,使高壓級壓縮機的制冷劑循環量和制冷量增加,因而自行趨于平衡。

其他條件不變,增加高壓級壓縮機的容量,也可以得到類似的自平衡效果。

冷凝溫度、蒸發溫度對中間壓力與中間溫度的影響,也是通過壓縮比P?/P?的改變而引起的。在既定的高低壓壓縮機容積比和蒸發溫度時,若冷凝溫度改變,就等于高壓級壓縮機的壓縮比改變,從而使中間溫度上升或下降;低壓級壓縮機輸氣系數和制冷量也變動,高低壓壓縮機間的制冷量自行平衡。如果高低壓壓縮機容積比和冷凝溫度不變,蒸發溫度改變則產生類似的結果。

從以上分析可知,雙級壓縮機在運轉中的中間溫度和壓力,是隨高低壓氣缸工作容積,冷凝壓力與蒸發壓力改變而變化。因此操作中不能隨意調整中間壓力,而只能控制中間冷卻器的液面高度,使低壓級壓縮機排人的過熱氣體冷卻為飽和汽體,以維護壓縮機的正常運轉。


 
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