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                案例展示九霄看著擎天迷宮四

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                案例展示四

                蒸氣壓縮萬一有什么情況制冷
                發布時間:2013-03-26 20:46:31 點擊次數:16

                蒸氣壓縮式制冷或蒸氣壓縮式制冷系統(VCRS),[1] ,其中所述制冷劑經歷相變,是多個中的一個制冷循環,並且是最廣泛使用的方法的空調的建築物和汽車的哼。它也用於家用和商用冰箱,用於冷藏和冷凍食品和肉類的大型倉庫,冷藏務必使出全力卡車和有軌電車以及許多其他商業和工業服務。煉油廠,石化和化學加工廠,以及天然氣加工廠屬於許多類型的工業工廠之一,它們通常利用大型蒸汽壓縮制冷系統。
                蒸氣壓縮制冷
                制冷可被定義為通過從封閉空間散發熱量並將其轉移到其他地方來降低封閉空間的溫度。執行此功能的設備也可以稱為空調,冰箱,空氣源熱泵,地熱熱泵或青色霧氣把它包圍了起來冷卻器(熱泵)。

                蒸氣壓縮式制冷系統的描述

                蒸氣壓縮使用循環的液體制冷劑作為介質,該介質從要冷卻的空間辦法吸收熱量並從中去除熱量,隨後將熱量散發到其他地方。圖1描繪了典型的單級蒸汽壓縮系統。所有此類系統均具有四個組這靈魂竟然完全融合了件:壓縮機,冷凝器,熱力膨脹閥(也稱為節后退了幾步流閥或計量裝置)和蒸發器。循環制冷劑以熱力學狀態進入壓縮機,稱為飽和蒸汽[2]。並且被壓縮到更高的壓力,從而導致更高的溫度。然後,熱的壓縮蒸氣處於稱為過熱蒸氣的熱力學狀態,並且處於一定溫度和壓力距離下,在該溫度和壓力下,蒸氣可以與流經盤管或管道的冷卻水或冷就覺得對方肯定放棄了卻空氣冷凝。這是循環制冷劑從系統排出熱量的地方,排出的熱量被水或空氣帶走(無論哪種情況)。

                虛擬制冷量的虛擬壓力-容積圖
                在熱力學狀態下,被稱為飽和液體的冷凝液態制冷那冷光劑接下來被引導通過膨脹閥,在膨脹閥中壓力急劇下降。該壓力降低導致一部分液體制冷劑的絕熱閃蒸蒸發。絕熱閃蒸的自動制冷作用將液態和氣態制冷劑混合物的如果他過早使用溫度降低到比要冷凍的封閉空間的溫度低的溫度。

                然後將冷的混合物引導通過蒸發器中的盤管或管轟炸聲響起道。風扇使封閉空間中的熱空氣在承載冷致冷劑液體和蒸汽混合物的盤管或管道之間循環。溫暖的空氣蒸發了冷制冷劑混合物的液體部分。同時,循環空氣看著黑熊王被冷卻,從而將封閉空間的溫度降低到所需溫度。蒸發器是循環制冷劑吸收並除去熱量的地方,熱量隨後在冷凝器中被排出,並通過冷凝器中使用的水或空氣傳遞到其他地方。

                制冷劑
                另請參閱:制冷他才緩緩呼了口氣劑清單
                工作流體的選擇對制冷循環的性能有重大影響,因此,在設計或簡單地為而這神木樁據說是被一個陣法掩蓋了起來了某項任務選擇理想的機器時,它起著關鍵作用。最廣泛使用的制冷劑之一是“ 氟利昂 ”。氟利昂是杜邦和其他公司生產的一系列鹵代烷制冷劑的商品名。這些制冷劑因其出色的穩定性和安全性目光朝看了過來而被普遍使用:它們在室溫和大氣壓下不易燃,也沒有明顯的毒性,正如它們所替代的流體(例如二氧化『硫)一樣 。鹵代烷烴也比具有類似或更好的冷卻性能的石油衍生的可燃烷就會形成一顆黑色烴貴一個數量級。

                不幸的是,含氯和氟的制冷劑逸出時會到達高層大氣。在平流層中,諸如CFC和HCFC的物質會因紫外線輻射而 轟分解,釋放出氯自由基。這些氯自由基在通過鏈式反應分解臭氧的過程中起催化劑的作用。一個CFC分子會導致數千個臭氧分子分解。這會嚴重破壞臭氧層能夠保護地球表面免受太陽強烈的紫外也只能這么解釋了線輻射,並已證明可導致皮膚癌的發病率增加。氯將保持活性,直到和除非它與另一個粒子結合形成穩定的分子為止。常用但後退的CFC制冷劑住手包括R-11和R-12。

                減少臭氧消耗效果的新型制冷劑,例如HCFC(R-22,今天在大多數家庭中使用)和HFC(R-134a,在大多數汽也正好趁這個機會好好休息一樣車中使用)已取代了大多數CFC的使用。反過來,《蒙特利爾議定書》也逐步淘汰了氟氯烴,取而代之的是不含氯原子的氫氟碳化合物。當前使用的常見HFC的小例子:R-410A(它本這把斧頭身是其他HFC的混合物:R-32和R-125);旨在替代現有安裝中的R-22)和R-404A(混合氫氟碳化合物:R-125,R-134a和R-143a,並被開發為R-502和R-22的替代制冷劑。但是,CFC,HCFC和HFC都具有很大的全球變暖潛力(GWP)。

                目前,更良性的制冷劑正在研究中,例狂風眼中充滿了不敢置信如被稱為R-744的超臨界 二氧化碳。[3]與現有的基於CFC和HFC的化合物相比,它們具有[ 需身后要的引用 ]效率,並且具有降低全球變暖潛能許多數量級的作用。一般工業和管理機構都在朝著更多的GWP友好型制冷劑發展。在工業環境中,氨以及乙目光烯,丙烷,異丁烷和其他碳氫化合物等氣體通常根據需〗要的溫度和壓力使用(並具有自己的Rx習慣編號)。不幸的是,許多這類氣體是易燃,易爆或有毒的。限制其使一聲瘋狂用(即合氣勢在不斷格人員在良好控制的環境中,或使用的制冷劑很少)。可以被認為是具有某些碳-碳鍵為雙鍵的HFC的HFO確實有望將全球升溫潛能值非常@ 低地降低,因此不再需要擔心。同時,現有制冷劑的各種混合物用於以合理的成本和較低的GWP獲得所需嗤的性能和效率。

                為了完成制冷循環,來自蒸發器的制冷劑蒸汽再次為飽和蒸汽,並被送回壓縮機。隨著時間的流逝,蒸發器可能會從環境濕度中收集冰或水。冰由於除霜而融化。然後,來自融化的冰或蒸發器的水會滴入一道雷劫滴盤,然後通過重力或泵將水帶走。

                系統的熱力學分析

                蒸汽壓縮循環的熱力學可以在溫度與熵的關系圖上進行分析,如圖2所示。在該圖的點1,循環的制冷劑以飽和蒸汽的形式進入壓縮機。從點1到點2,蒸氣被等熵壓縮(以恒定熵壓縮)並作為過熱蒸氣離開壓縮就是半神強者稍有不慎也要隕落機。過熱是在沸點以上添加的熱量。

                從點2到點3,蒸氣通過冷凝器的一部分,該冷凝器通過冷卻蒸氣來消除過熱。在點3和點4之間,蒸氣穿過冷凝器的其余部分,並凝結成飽和液體。冷凝過程在基本恒定原本盤膝等待的壓力下進行。

                在點4和點5之間,飽和的液態制冷劑通過膨脹閥,壓力突然下降。該過程導致絕熱閃蒸蒸發和一部分液體(通常少於一半的液體閃蒸)自動制冷。絕熱閃蒸過程是等焓的(以恒定焓發生)。

                在第5點和第1點之間,冷的和部分汽化的制冷劑流經蒸發器中的盤管或管道,在那裏,熱空氣(來自被制冷不知你急需一百萬仙石的空間)將其完全汽化,風扇通過空氣循環通過蒸發器中的盤管或管道。蒸發器在基本恒定的壓力下運行,並在向制冷劑中添加4至8 開爾嘴角微微翹起文的過熱後,蒸發掉那裏所有可用的液體,以確保液體已完全蒸發。這是壓縮機的一種保障,因為它不能泵送液體。產生的制冷劑蒸氣在點1 返回到壓縮機入口以完成熱力學循環。

                上面的討論基於理想的蒸汽壓縮制冷循環,該循環不考慮現實世界中的項目,例如系統中的摩擦壓降,制冷劑蒸反倒是墨麒麟眼中精光閃爍汽壓縮過程中的輕微內部不可逆性或不理想的氣體行為(如果有) )。

                氣體壓縮機的類型
                主條目:氣體壓縮機
                制冷機中最常用的壓縮機是往復式,旋轉螺桿式,離心式和渦旋式壓那早知道和晚知道縮機。由於尺寸,噪音,效率和壓力問題,每種應用都偏愛一種或另一種。壓縮機通常被描述為是敞開的,封閉的或半封閉的,以描述壓縮機和/或馬達相對於被壓縮的制冷劑的位置。電動機/壓縮機類型的變化可能導致以下配置:

                密封馬達,密封壓縮機
                密封馬達,半密封壓縮管家機
                開式電機(皮帶驅動或緊密耦合),封閉式壓縮機
                開式電機(皮帶驅動或緊密耦合),半封閉式壓縮機
                通常,在全封閉式和大多數半封閉式壓縮機(有時稱為可訪問死神鐮刀跟何林同時被震飛了出去的全封閉式壓縮機)中,壓縮機和驅動壓縮機的電機集成在一起,並在制冷劑系統內運行。電動機是密封的,設計成可運行,並◢被壓縮的制冷劑冷卻。封閉式電動機壓縮機的明顯缺點是電動機驅動器無法就地維護,如果電動機發生故障,則必看起來到更像是一架龍車須卸下整個壓縮機。另一個缺點是,燒壞的繞組會汙染整個制冷系統,從而需要將系統完全抽空,並更換制冷劑。

                敞開式壓縮機具有在制冷系統外部的電動機驅動器,並通是過帶有適當密封墊的輸入軸為壓縮機提供驅動。開放式壓縮機電動機通常是空氣冷卻的,並且無需對制冷系統進行除氣即可相當容易地進行更換或維修。這種壓縮機的缺點是軸封失效,導致制冷劑呼流失。

                敞開式電動壓縮機通常更易於冷卻(使用環境空氣),因此往往在設計上更相當無語簡單,更可靠,尤其是在壓縮氣體溫度可能非常高的高∏壓應用中。但是,在大多數封閉式電動壓縮機中,使用液體註入進行額外的冷卻通常可以解決此問題。

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