运用在空调内的制冷压缩机预设技术
来源:环保设备网
时间:2019-09-19 10:13:17
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运用在空调内的制冷压缩机预设技术hbzhan内容导读:压缩机选择在压缩机选型时,压缩机的额定能力要留有一定的余量,T3工况的压缩机外形不同于T1工况的压缩机,在其中下部有一个喷射管
hbzhan内容导读:压缩机选择在压缩机选型时,压缩机的额定能力要留有一定的余量,T3工况的压缩机外形不同于T1工况的压缩机,在其中下部有一个喷射管;实验系统选用了某T3工况与普通工况运行条件比较室内侧空气状态℃室外侧空气状态℃干球温度湿球温度制额定普通T127193524冷制冷热带T329194624运大普通T132234326行运行热带T332235231工况条件制冷循环压焓常规制冷量=G(Ha-Hh);喷射制冷量=g(Hc-Hh)常规输入功=G(Hd'-Ha);
压缩机选择在压缩机选型时,压缩机的额定能力要留有一定的余量,T3工况的压缩机外形不同于T1工况的压缩机,在其中下部有一个喷射管;实验系统选用了某T3工况与普通工况运行条件比较室内侧空气状态℃室外侧空气状态℃干球温度湿球温度制额定普通T127193524冷制冷热带T329194624运大普通T132234326行运行热带T332235231工况条件制冷循环压焓常规制冷量=G(Ha-Hh);喷射制冷量=g(Hc-Hh)常规输入功=G(Hd'-Ha);喷射输入功=G(Hb-Ha)+(g+G)(Hd-Hc)采用过冷液体喷射冷却法的空调制冷循环压焓注c-d示制冷剂在压缩机中压缩过程,这一过程在理想状态下为等熵过程;d-e示制冷剂在冷凝器中的冷却和冷凝过程,在此过程中,制冷剂的压力保持不变;e-f,e-h示节流过程,制冷剂在节流过程中,压力和温度都降低,但焓值保持不变;f-c喷射过程,流量为g的过冷制冷剂喷射进入压缩机汽缸内,蒸发吸收压缩机热量;h-a示制冷剂在蒸发器中的蒸发过程。
换热器选择由于T3工况较T1工况的温度高得多,为避免冷凝压力过高,因而冷凝器面积相应增大;实验系统采用的蒸发器结构参数与T1工况相同。
为T3工况换热器与T1工况换热器结构参数比较。
试验及分析T1工况与T3工况下空调器性能对比比较可知,T3工况各个匹配点的制冷量比对应T1工况各个匹配点的制冷量要低,消耗功率要高,这是由于室外环境温度的过高,造成冷凝器换热温差减小,引起冷凝压力升高,同时空调器的制冷量下降。
喷射毛细管对空调器性能的影响壳顶温度是在压缩机顶部测得的温度,反应了制冷系统工作的可靠性,壳顶温度较低,说明空调器的抗过载能力较强。由于主毛细管,喷射毛细管为并联关系,喷射毛细管变短,喷射毛细管的阻力将变小,流入喷射毛细管的流量将增大,压机冷却效更好,压机的壳体温度降低,使得压机有较好的工作环境,提高压机的可靠性。另一方面由于喷射毛细管的分流作用,一部分的过冷制冷剂未参与正常制冷循环,用与压缩机,从实验结果看制冷量下降。喷射毛细管规格的择应综合考虑可靠性、制冷量。根据试验结果,喷射毛细管流量为制冷剂循环量的1/12∽1/8时,制冷消耗功率变化较小,制冷量较为合理。
室内相对湿度对空调器性能的影响中东地区炎热,气候干燥,额定制冷工况的相对湿度38.4%,对应T1工况的额定制冷的室内相对湿度为46.8%。在T3额定制冷工况(室内侧29/19℃,室外侧46/性能参数压缩机制冷能力输入功率能效比电容对应空调器规格型号W24℃,运行空调器至稳定,然后调节室内侧的相对湿度并测试制冷量,结果显示相对湿度对冷量影响较大。较低的湿度不利于室内机的换热,加大室内机蒸发面积等措施对提高制冷量是有利的。
结束语T3工况的空调器由于工作在比T1工况更为恶劣的环境,冷凝条件较差,在进行T3工况的空调系统设计时应加大冷凝器面积。
合理选择喷射管的长度,在提高空调安全性的同时,尽量减少冷量的损失。
压缩机选择在压缩机选型时,压缩机的额定能力要留有一定的余量,T3工况的压缩机外形不同于T1工况的压缩机,在其中下部有一个喷射管;实验系统选用了某T3工况与普通工况运行条件比较室内侧空气状态℃室外侧空气状态℃干球温度湿球温度制额定普通T127193524冷制冷热带T329194624运大普通T132234326行运行热带T332235231工况条件制冷循环压焓常规制冷量=G(Ha-Hh);喷射制冷量=g(Hc-Hh)常规输入功=G(Hd'-Ha);喷射输入功=G(Hb-Ha)+(g+G)(Hd-Hc)采用过冷液体喷射冷却法的空调制冷循环压焓注c-d示制冷剂在压缩机中压缩过程,这一过程在理想状态下为等熵过程;d-e示制冷剂在冷凝器中的冷却和冷凝过程,在此过程中,制冷剂的压力保持不变;e-f,e-h示节流过程,制冷剂在节流过程中,压力和温度都降低,但焓值保持不变;f-c喷射过程,流量为g的过冷制冷剂喷射进入压缩机汽缸内,蒸发吸收压缩机热量;h-a示制冷剂在蒸发器中的蒸发过程。
换热器选择由于T3工况较T1工况的温度高得多,为避免冷凝压力过高,因而冷凝器面积相应增大;实验系统采用的蒸发器结构参数与T1工况相同。
为T3工况换热器与T1工况换热器结构参数比较。
试验及分析T1工况与T3工况下空调器性能对比比较可知,T3工况各个匹配点的制冷量比对应T1工况各个匹配点的制冷量要低,消耗功率要高,这是由于室外环境温度的过高,造成冷凝器换热温差减小,引起冷凝压力升高,同时空调器的制冷量下降。
喷射毛细管对空调器性能的影响壳顶温度是在压缩机顶部测得的温度,反应了制冷系统工作的可靠性,壳顶温度较低,说明空调器的抗过载能力较强。由于主毛细管,喷射毛细管为并联关系,喷射毛细管变短,喷射毛细管的阻力将变小,流入喷射毛细管的流量将增大,压机冷却效更好,压机的壳体温度降低,使得压机有较好的工作环境,提高压机的可靠性。另一方面由于喷射毛细管的分流作用,一部分的过冷制冷剂未参与正常制冷循环,用与压缩机,从实验结果看制冷量下降。喷射毛细管规格的择应综合考虑可靠性、制冷量。根据试验结果,喷射毛细管流量为制冷剂循环量的1/12∽1/8时,制冷消耗功率变化较小,制冷量较为合理。
室内相对湿度对空调器性能的影响中东地区炎热,气候干燥,额定制冷工况的相对湿度38.4%,对应T1工况的额定制冷的室内相对湿度为46.8%。在T3额定制冷工况(室内侧29/19℃,室外侧46/性能参数压缩机制冷能力输入功率能效比电容对应空调器规格型号W24℃,运行空调器至稳定,然后调节室内侧的相对湿度并测试制冷量,结果显示相对湿度对冷量影响较大。较低的湿度不利于室内机的换热,加大室内机蒸发面积等措施对提高制冷量是有利的。
结束语T3工况的空调器由于工作在比T1工况更为恶劣的环境,冷凝条件较差,在进行T3工况的空调系统设计时应加大冷凝器面积。
合理选择喷射管的长度,在提高空调安全性的同时,尽量减少冷量的损失。
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