想要清楚了解过冷和过热,那么就应该首先清楚压焓图。今天我们就一起来了解下焓差图,以及过冷和过热。
制冷剂性质曲线图有多种形式,但在制冷行业中用处最大,用的最多的一种叫做压焓图。压焓图的纵坐标表示压力,横坐标表示比焓值。
图中的拱形曲线代表制冷剂所有的饱和液体和饱和蒸汽的状态。曲线上的最高点为临界点 TC ,它是饱和蒸汽和饱和液体的分界点 , 在他左面的曲线为饱和液体线,在他右面的曲线为饱和蒸汽线。拱状线内的区域为两相区。饱和液体线左边的区域为过冷液体区,饱和蒸汽线右边为过热蒸气区,临界点以上为超临界区。
在压焓图上,等压线和等焓线是最简单的,分别为水平线和垂直线,纯物质的等温线在两相区为水平线,在过冷液体区为略向左上方延伸的上凹曲线,非常接近于垂直线。这是因为压力对过冷液体比焓值的影响很小的缘故,有些图在这个区域没有标出等温线,这时就用垂直线代替,不会导致很大的误差。
一、纯物质的特性
纯物质的特性可以绘制成图表:
1、压力 – 温度图( P - T 图)
2、 温度 – 熵图( T - S 图)
3、 温度 – 焓图( T - h 图)
4、 压力 – 焓图( P - h 图)
注 意 : 压 力 – 焓 图 经 常 用 于 制 冷 和 空 调 系 统 。
现在举例如下:
1、温 度 – 焓 图 ( T-h 图 )
水的温度 – 焓图( 不 同 压 力 )
2、 压 力 – 温 度 图 ( CO2 相 态 图 )
CO2 的压力 – 温度图
3、压力 – 焓图(P-h 图)
4、压力 – 焓图( P-h 图)
1、压力 - 焓图是纯物质的特性图。
2、 图中包含物质的一些更为重要的特性,例如温度、压力、比容、密度、比热、焓或熵。
5、P-h 图和 Log(P)-h 图
二、压力 – 焓图(Log(P)-h 图)
压焓图(lgp-h图)指压力与焓值的曲线图,,压焓图以绝对压力为纵坐标(为了缩小图的尺寸,提高低压区域的精度, 通常纵坐标取对数坐标),以焓值为横坐标。压焓图是分析蒸气压缩式制冷循环的重要工具,常用于制冷循环设计、计算和分析。
如下图所示:图中有三个区域,分别表示, 液体-混合物- 蒸气
这些区域用蓝色的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做 饱和曲线 。在半圆形区域内,制冷 剂达到热平衡,以蒸气和液体的混合物形式存在。
混合物中的蒸气含量从 0% (饱和半圆的左侧) 变为 100% (半圆的右侧)。
在饱和曲线的左外侧,制冷剂 仅以液体 形式存在。在饱和曲线的右外侧,制冷剂 仅以蒸气 形式存在。
2、压焓图与制冷循环
现在我们用 Log(P)-h 图来表现一个制冷循环。
一、过冷
1 、概念
制冷剂在冷凝器中液化后、进入节流机构之前,将液态制冷剂再降温成
为过冷液体的做法。
2、优势
带有液体过冷的制冷系统的制冷量会增加。
3、过冷在压焓图的表示:
3 到 3’ 的温差即为过冷度
过冷温度:节流前被降温到低于饱和温度的过冷液体温度。
过冷度:过冷温度和其压力所对应的饱和液体温度之差。
过冷循环:带有液体过冷的循环称为液体过冷循环。
4、如何实现过冷?
1 )、冷凝器后装过冷器;
2 )、设计,选型时,适当增大冷凝器面积;
3 )、制冷系统中设置回热器,采用回热循环
如下图为带过冷和不带过冷的两个制冷循环。
理论循环(无过冷)
二、过热
1、基本概念
1)、过热温度:
压缩机吸入的高于其压力对应饱和温度的过热制冷剂蒸气温度。
2)、过热度:
蒸气过热后的温度和同压力下饱和温度的差值。
3)、过热循环:
具有蒸气过热的循环称为蒸气过热循环。
4)、有效过热:
吸气过热时,所吸收的热量作为可以利用的制冷量,过热吸收热量来自被冷却介质,产生有用的制冷效果,是可以利用的制冷量。
5)、有害过热:
过热吸收热量来自被冷却介质以外,无制冷效果,无效过热也成为有害过热。
2、实现方法:
1 )、蒸发器面积大于设计所需面积(有效过热);
2 )、蒸发器与压缩机间的连接管道吸取外界环境热量而过热(有害过热);
3 )、系统中设置回热器(有害过热,但有过冷过程伴随)。
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制冷技术
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冷库改载冷剂应该如何操作?很多做冷库的人经常会一个问题,那就是低温冷库用什么载冷剂比较合适?首先,目前市面上有两类载冷剂,传统载冷剂和新型载冷剂。这两类载冷剂都是目前市面上低温冷库所选择的,传统载冷剂比如:盐水、乙二醇、氯化钙等这类,新型载冷剂如:冰河冷媒系列等,都各有千秋。那么到底低温冷库用哪种载冷剂好呢?冷库改载冷剂如何操作呢? 冷库改载冷剂如何操作?给大家讲解一下间接制冷,储液器(蓄冷器)中的载冷剂液体经载冷剂泵循环至蒸发器,在蒸发器内与被冷却物体进行换热,带走其热量,而后循环至换热器,在换热器中载冷剂与制冷剂进行换热,将其吸收的热量传递给制冷剂,载冷剂被冷却而后储存至储液器(蓄冷器)中,最后再次进入蒸发器进行换热。制冷剂在换热器E内经过换热后蒸发成低温低压气体状态,被压缩机吸入后压缩至相对高温高压的气体状态,制冷剂气体进入冷凝器与冷却介质进行换热,制冷剂气体被冷却冷凝为高压液态,经过节流装置节流降价至两相状态,最后制冷剂再次进入换热器进行换热,循环就这样周而复始的进行。可以说系统操作非常简单而且安全性非常高、对环境友好、温度控制精密,是替代冷库直接制冷的最优选!
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