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制冷行业常说的6种制冷方式包含了哪些?

发布时间:2022-05-17     浏览次数:

     

在制冷行业中,大家常说的6种制冷方式都包含哪些?今天小编和大家一起学习一下。

一.蒸汽压缩制冷

       原理:在蒸气压缩式制冷循环系统中,压缩机从蒸发器中吸入低温低压的制冷剂蒸气,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸气,然后压入冷凝器进行恒压冷却,再将热量释放给冷却介质,再冷却成过冷液态制冷剂。液态制冷剂经膨胀阀(或毛细管)绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器中蒸发吸收空调循环水(空气)中的热量,从而冷却空调循环水(空气),达到制冷的目的。

       压缩机的作用:它将制冷剂蒸气从低压状态压缩到高压状态,为制冷剂在常温下在冷凝器中液化创造条件。被称为整个设备的“心脏”。

       冷凝器的作用:将压缩机排出的制冷剂过热蒸汽冷却冷凝成制冷剂液体,并将冷凝器中制冷剂的热量排放给冷却介质。

       分类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器和蒸发式冷凝器。

       风冷式冷凝器:使用安装方便,不需要冷却水和热量由分机带入大气。但传热系数也较低,而且翅片相对于其他类型重量过大,所以翅片表面会积灰,降低散热能力,所以一定要及时清理。

       蒸发器功能:通过制冷剂液体的蒸发来吸收冷却介质热量的热交换装置。它在制冷系统中的任务是输出冷能。

       分类:浸没式蒸发器和干式蒸发器。干式蒸发器:浸没盘管式、管壳式、板式、喷淋式等。

       降压:高压常温制冷剂流经膨胀阀后,变成低压低温制冷剂液体。

       制冷剂流量的控制:膨胀阀通过感温球感知蒸发器出口制冷剂过热度的变化来控制阀门的开度,调节进入蒸发器的制冷剂流量,使其与蒸发器的热负荷相匹配。过热度的控制:膨胀阀具有控制蒸发器出口制冷剂过热度的作用,即保持蒸发器的传热面积得到充分利用,防止压缩机冲缸事故的发生。

       分类:手动节流阀、热力膨胀阀、毛细管、电子膨胀阀、浮球板、固定孔板、可变孔板。

二、蒸汽吸收制冷


       制冷剂-吸收剂作为工质称为吸收工质对。常用的工质对:溴化锂-水(制冷剂为水)、氨水(制冷剂为氨)-低沸点工质为制冷剂。

       装置:吸收式制冷装置由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、循环泵、节流阀等组成。工作介质包括用于制造冷量的制冷剂和用于吸收和解吸制冷剂的吸收剂,它们形成一个工作对。

优点:夏季需要供应冷风,冬季需要供应暖风的全年空调地区适合使用吸收式系统。安静运行,可将磨损降至最低(液泵运行除外),故障少,维护简单。独立于电力。容量容易控制,只需要控制发电机的热源。该系统安全性高,不会发生爆炸。满载系统与轻载系统具有相同的效果。当负荷变化时,只需调整发电机热源和水循环。当蒸发温度和压力降低时,吸收能力仅在有限程度上降低,且运行稳定。缺点:以水为制冷剂时,无法获得低温(水的冰点为0)。操作不当,溴化锂容易结晶。


第三,蒸汽喷射制冷

       原理:锅炉供给的压力较高的蒸汽(称为工作蒸汽)进入主喷射器,在拉瓦尔喷管中绝热膨胀。通过使用这种高速蒸汽流,蒸汽被连续地从蒸发器中抽出,并且在其中保持较高的真空,即较低的蒸发压力。来自制冷装置的冷水经过节流减压后进入蒸发器,一部分蒸发吸收其余水的热量降低其温度。冷却后的冷水由泵输出,供给冷能后重复使用。

四、吸附制冷

       原理:某种固体吸附剂可以吸附部分制冷气体,吸附量随吸附剂的温度而变化。通过周期性的冷却和加热,吸附剂被交替地吸附和解吸。在解吸过程中,制冷剂气体被释放并冷凝成液体;当被吸附时,制冷剂液体蒸发,导致制冷。按吸附机理分类:物理吸附制冷和化学吸附制冷。


       原理:吸附式制冷的基本结构由五个模块组成:太阳能集热器、冷凝器、储液器、蒸发器和阀门。吸附式制冷系统的运行机理是:在白天,集热器的温度随着空气温度的升高而升高,制冷剂蒸发集热器内的压力升高,气体进入冷凝器冷凝成液体;到了晚上,温度降低,吸附剂会吸收制冷剂蒸气,蒸发器内的压力降低,使更多的液体蒸发,蒸发时吸收的热量使温度降低。

动词(verb的缩写)热电致冷

      热电制冷是一种利用热电效应(即珀尔帖效应)的制冷方法。——又叫热电制冷、半导体制冷。

      原理:热电制冷是温差产生的电压直接转换。是指被加热物体中的电子随着温度梯度从高温区向低温区移动时,产生电流,反之亦然的现象。当直流电通过时,具有热电能量转换特性的材料可以产生制冷功能,称为热电制冷。

不及物动词磁制冷和声制冷

      磁制冷:基于磁热效应的磁制冷是传统蒸汽循环制冷技术的一种很有前途的替代技术。在具有这种效应的材料中,当施加和去除外部磁场时,磁矩的排列和随机化会引起材料中的温度变化,这种温度变化可以传递到环境空气中。

      声制冷:基于所谓的热声效应,热声效应的机理可以简单描述为声波密集时加热,声波稀疏时放热,使声波得到加强;反之,声波密集时热量排出,声波稀疏时热量吸入,使声波减弱。当然,实际的热声理论要比这复杂得多。

五、热电制冷

      热电制冷是利用热电效应(即帕尔帖效应)的一种制冷方法——又称温差电制冷、半导体制冷。

原理:热电制冷是一个由温差产生电压的直接转换,是指当受热物体中的电子,随着温度梯度由高温区往低温区移动时,产生电流现象,且反之亦然,当通过直流电时,具有热电能量转换特性的材料可产生致冷功能,称之为热电制冷。

六、磁制冷、声制冷

      磁制冷:基于“磁热效应”(MCE)的磁制冷是传统的蒸汽循环制冷技术的一种有希望的替代方法。在有这种效应的材料中,施加和除去一个外加磁场时磁动量的排列和随机化引起材料中温度的变化,这种变化可传递给环境空气中。

      声制冷:基于所谓的热声效应,热声效应机理可以简单的描述为在声波稠密时加入热量,在声波稀疏时排出热量,则声波得到加强;反之声波稠密时排出热量,在声波稀疏时吸入热量,则声波得到削弱。当然,实际的热声理论远比这复杂的多。

七、其他制冷相关知识

 制冷量:指冰箱制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内带走的热量总量。臭氧衰减指数ODP:表示物质对大气臭氧层的破坏程度。越小越好,ODP=0对臭氧层无害。

    温室效应指数GWP:表示物质对温室效应的影响程度。它应该尽可能小,GWP=0不会引起大气变暖。

    能效等级:表示能效等级,是表示家用电器能效差异的一种分级方法。根据国家标准的相关规定,我国能效标识过去将能效分为五个等级。现在分为三个层次。

     瓦特:符号:W,国际单位制的功率单位。瓦特被定义为每秒1焦耳(1J/s),即每秒转换、使用或耗散(以焦耳为单位测量)的能量的速率。

     BTU: 1 BTU是将1磅水的温度升高1华氏度所需的热量。1BTU约等于251.9958卡路里/1.055千焦。

     吨:将1吨0的饱和水在24小时内冻结成0的冰所需的制冷量。1美制冷吨=3024千卡/小时=3.517千瓦。1日冷吨=3320大卡/小时=3.861千瓦。

    干球温度:是在普通空气中用温度计测得的温度,也就是我们一般天气预报中常说的温度。

    湿球温度:指在相同焓值的空气条件下,空气中的水蒸气达到饱和时的空气温度。在空气焓湿图上,是从空调点沿等焓线下降到相对湿度线对应点的干球温度。

    空气的危害:可能是冷冻机油氧化发黑,产生油渍,与制冷剂反应析出水和酸,腐蚀制冷系统。空气还会增加冷凝压力、温度和压力,降低制冷量,降低制冷效率。

    水的危害:运行过程中,节流装置出口温度降低,造成水凝结、冰堵,系统无法工作。湿气也会与制冷剂发生反应,造成不利影响。

    杂质的危害:杂质包括灰尘、金属和金属氧化物,会导致污垢堵塞和机械电路故障。同时,氧化物能促进氟利昂的分解。

综上所述,通过提高制冷系统的真空度,会在一定程度上降低上述部件,使制冷系统按照设计要求工作。

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