《制冷技术》讲义ppt电子课件

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制 冷 技 术

学时安排 章数 学时 第一章蒸气压缩式制泠装置的基本原理与热力计算 第二章制冷剂及载冷剂 第三章制冷压缩机 425 第四章冷凝器和蒸发器 3 第五章节流机构和辅助设备 第六章双级蒸气压缩制冷 第七章冷库制冷工艺 35四 第八章室内人工冰场制冷工艺 6 总计 48
学时安排 章 数 学时 第一章 蒸气压缩式制冷装置的基本原理与热力计算 4 第二章 制冷剂及载冷剂 2 第三章 制冷压缩机 5 第四章 冷凝器和蒸发器 3 第五章 节流机构和辅助设备 3 第六章 双级蒸气压缩制冷 5 第七章 冷库制冷工艺 20 第八章 室内人工冰场制冷工艺 6 总 计 48

第一章蒸气压缩式制冷装置的基本原理 与热力计算 1.蒸气压缩式制冷装置的基本原理及典型流程 1.1基本组成及工作原理 高温高压过热蒸气 压缩机( compressor)>冷凝器( condenser) 低温低压 高温高压 饱和蒸气or 饱和液体 过热蒸气 蒸发器( evaporator)节流阀( throttle 低温低压两相流
第一章 蒸气压缩式制冷装置的基本原理 与热力计算 1. 蒸气压缩式制冷装置的基本原理及典型流程 1.1 基本组成及工作原理 压缩机(compressor) 冷凝器(condenser) 蒸发器(evaporator) 节流阀(throttle) 高温高压过热蒸气 高温高压 饱和液体 低温低压两相流 低温低压 饱和蒸气or 过热蒸气

第一章蒸气压缩式制冷装置的基本原理 与热力计算 1.2理论循环 理论循环:在没有任何实际损失下的制冷循环。 条件:无温差传热; 压缩过程是可逆绝热压缩过程即等熵过程; 管路中无任何耗损 PK P TS图 LgPh图
1.2 理论循环 第一章 蒸气压缩式制冷装置的基本原理 与热力计算 理论循环:在没有任何实际损失下的制冷循环。 条件:无温差传热; 压缩过程是可逆绝热压缩过程即等熵过程; 管路中无任何耗损。 T-S图 LgP-h图

第一章蒸气压缩式制冷裝置的基本原理 与热力计算 单级蒸气压缩制冷的理论循环及热力完善度 理想制冷循环:逆卡诺循环 实际采用的制冷理论循环: 两个定压过程; 个绝热压缩过程; 逆卡诺循环 个绝热节流过程。 特点: 用节流阀代替膨胀机: 损失膨胀功、产生“闪发气体”;但简化装置、便于调青2 产生节流损失 用干压缩代替湿压缩; 实现“干冲程”:但耗功量、制冷量均增加,制冷系数下实际理论循环 降
2. 单级蒸气压缩制冷的理论循环及热力完善度 第一章 蒸气压缩式制冷装置的基本原理 与热力计算 理想制冷循环:逆卡诺循环 逆卡诺循环 特点: 用节流阀代替膨胀机: 损失膨胀功、产生“闪发气体”;但简化装置、便于调节。 产生节流损失 用干压缩代替湿压缩; 实现“干冲程”;但耗功量、制冷量均增加,制冷系数下 降。 产生过热损失 实际采用的制冷理论循环: 两个定压过程; 一个绝热压缩过程; 一个绝热节流过程。 实际理论循环

第一章蒸气压缩式制冷裝置的基本原理 与热力计算 21改善蒸气压缩制冷循环的措施 膨胀阀前液态制冷剂的再冷却;图 节流损失 蒸气回热循环;图 过热度 再冷度 过热损失口中间冷却的多级压缩图 8
2.1 改善蒸气压缩制冷循环的措施 第一章 蒸气压缩式制冷装置的基本原理 与热力计算 节流损失 过热损失 过热度 再冷度 Pk /P0>8 膨胀阀前液态制冷剂的再冷却; 蒸气回热循环; 图 图 中间冷却的多级压缩 图

冷却水 冷凝器 再冷却器 冷却水3 压机 胀阅 了e 戴体 dqol 分离语 菰发昏 冷冻水 有再冷却器的蒸气压缩式制冷
有再冷却器的蒸气压缩式制冷

却水 冷凝器 T 回热 压钒 蒸发器 b'.b 冷冻水 回热式蒸气压缩式制冷
回热式蒸气压缩式制冷

2 多级蒸气压缩式制冷循环
多级蒸气压缩式制冷循环

第一章蒸气压缩式制冷裝置的基本原理 与热力计算 2.2单级蒸气压缩式制冷理论循环的性能指标与热力计算 单位质量制冷量qokJ/kg go=h1-he 单位容积制冷量qνk/m3 9= go/v1=(h1-h4)/V1 制冷剂质量流量MR=④0/q0kg/ 制冷剂体积流量VR=MV1=00qm3/s gPh图 单位质量冷凝热qkk/kg 冷凝器负荷0k=Mqk=M(hzh3)kW
2.2 单级蒸气压缩式制冷理论循环的性能指标与热力计算 第一章 蒸气压缩式制冷装置的基本原理 与热力计算 LgP-h图 • 单位质量制冷量q0 kJ/kg q0=h1 -h4 • 单位容积制冷量qv kJ/m3 qv= q0 /v1=(h1 -h4 )/v1 制冷剂质量流量MR=Ø 0 /q0 kg/s 制冷剂体积流量VR= MRv1=Ø 0 /qv m3 /s • 单位质量冷凝热qk kJ/kg qk= h2 -h3 冷凝器负荷Ø k=MRqk= MR (h2 -h3 ) kW
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