由換熱設備傳熱量的計算式Q=KA(tKF-to?),其中A為換熱面積,可知要想提高蒸發(fā)器單位面積的傳熱量,可通過增大低溫環(huán)境空氣與蒸發(fā)溫度所形成的溫度差和提高蒸發(fā)器的傳熱系數K值來達到。
傳熱溫差△t是換熱設備傳遞熱量的動力,隨傳熱溫差的增大,傳熱量比然增加。通過提高低溫環(huán)境溫度tKF或降低蒸發(fā)器內氨液的蒸發(fā)溫度to都可以達到目的,但是tKF是我們所希望達到的低于環(huán)境溫度的某一個低溫,用途不同的制冷裝置有著不同的要求。例如,在食品冷藏庫中,凍結間的溫度是根據食品凍結加工的質量保證及其經濟性確定的,同樣凍結物冷藏庫中,凍結間的溫度時根據食品的凍結加工的質量保證及其經濟性確定的,同樣凍結物冷藏間的溫度也是根據是哦營養(yǎng)成分的變化及其貯藏的經濟性,貯藏時間等因素確定的,是不允許隨便提高的;用于各行各業(yè)生產工藝過程提供溫度保證的制冷裝置所制取的低溫則是不允許隨便提高的;用于各行各業(yè)生產工藝過程提供溫度保證的制冷裝置所制取的低溫則是由產品生產工藝過程要求確定的,改變其溫度就會影響產品質量,甚至不能進行生產;空調用制冷裝置也是如此,棉紡廠沒有嚴格的問、濕度環(huán)境,很可能出現計算錯誤或達不到所要求的精確度,甚至會降低其壽命,可見提高tKF是沒有科學依據的。于是人們將注意力轉移到to,對制冷裝置而言希望提高to而不是減低to,因此我們希望提高to 以提高制冷裝置性能。在某些低溫環(huán)境中,溫差(tKF-to?)的變化也同時會引起另一些變化,例如在食品冷藏庫中所貯存的無包裝食品則會因為溫差的增大而加速食品干耗,從而導致食品質量下降,重量減輕,使貯藏的經濟性降低。另外,溫差的變化也會使低溫環(huán)境濕度隨之變化,在有問、濕度兩項要求的情況下,保證了溫度卻難于保證濕度。從以上的分析可知,打算通過增大溫差提高傳熱量是徒勞無益的。
對于冷空氣的蒸發(fā)器,增大空氣側放熱系數最有效的辦法是提高空氣的流動速度,也就是使蒸發(fā)器周圍的空氣由風機推動而強迫流動,這就是在許多制冷裝置中早已采用的一種強化換熱方法,并受到了很好的效果。但是流過蒸發(fā)器表面的空氣流速受到幾個方面因素的制約,不可能無限增高。例如,在食品冷藏庫的冷間中,由于所貯存的食品沒有包裝,采用庫房內空氣強迫流動必然增加食品干耗。
有人曾作過統(tǒng)計,用空氣強迫流動凍結肉食品,食品的年干耗可達3%,對于凍結加工和貯藏能力1x10?4t的食品冷藏庫,每年損失肉品重量達300t,這一數字是十分驚人的。另一方面增大空氣側的空氣流速可以強化蒸發(fā)器的換熱量,但同時也增加了風機能耗和蒸發(fā)器負荷,制冷裝置總的能耗量將會增加。
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地源熱泵系統(tǒng)工作原理ppt課件
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利用高壓氣體或高壓液體的壓力輸送氨液至蒸發(fā)器的系統(tǒng)稱為氣泵供液系統(tǒng)。同氨泵供液系統(tǒng)一樣,低壓的氨液由氣泵輸送至蒸發(fā)器,它的供液量大于蒸發(fā)量,可以達到與氨泵供液同樣的效果。
氣泵供液系統(tǒng)據加壓物質不同可為氣體加壓和液體加壓兩種,另外它還可按加壓罐數量不同分為雙罐式和單罐式。在單罐式中又有恒壓罐式和交替式之分。
高壓氨液節(jié)流降壓后進入循環(huán)桶,循環(huán)桶的液面由遙測浮球液位控制器控制,此時A、B兩罐的工作狀態(tài)是不同的,A罐均壓管上的電磁閥開啟,使其與循環(huán)桶連通,高壓導氣管上電磁閥關閉切斷高壓氣源。B罐上均壓管電磁閥開啟,使其與循環(huán)桶連通,高壓導氣管上電磁閥開啟高壓氣體送入罐中。循環(huán)桶內的液體靠重力進入A罐,液位由下限往下限移動。當A罐中液位達上限。B罐中的液位正好處于下限,一個周期的供液過程結束,A、B兩罐上的電磁閥立即交替變換開啟和關閉狀態(tài),使B罐開始注液,A罐向蒸發(fā)器供液,下一個周期的供液便開始。
這個系統(tǒng)只使用了雙罐系統(tǒng)中的一個罐,單罐的注液和排液與雙罐中其中一罐的工作過程完全相同。在單罐注液的過程中是靠直接膨脹的方式向蒸發(fā)器供液。