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小型開啟式壓縮機
從前里加冷庫制冷機廠制造滾動活塞式小型開啟式Фру型壓縮機(后來為рКФ型及МрФ型)。Фру-600型壓縮機產冷量940瓦,氣缸直徑98毫米,偏心距6毫米,轉子高度48毫米,轉速14轉/秒。轉子有一個法蘭并靠彈簧壓向氣缸。
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小型制冷機的能量損失及效率4
嚴密效率壓縮蒸汽由汽缸不嚴密處泄漏,引起相應的能量損失。研究一系列的試驗結果表明,由于泄漏造成的能量損失,接近于泄漏造成的容積損失。
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小型制冷壓縮機表征壓縮機輸氣量的容積損失及系數1
實際壓縮機的工作過程與理想壓縮機的不同。由于能量損失以及汽缸容積未完全利用,實際壓縮機的功耗增加,而輸氣量減小。為了評價壓縮機的完善度,并分析它的結構,一般利用一些表征容積及能量損失的系數。
小型冷庫壓縮機的特性,在很大程度上決定于熱力過程,而熱力過程的進行,又與壓縮機的熱平衡條件有關,特別是跟壓縮機與周圍介質的熱交換有關。為了改善這些特性,利用壓縮機吸氣的有效過熱。
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熱泵的理論循環2
熱泵與制冷機不同,當冷凝溫度甄不變時,降低蒸發溫度,使循環功增大,從而使單位產熱量增加。在實際熱泵中,隨著蒸發溫度的降低,壓縮機的供給系數減小,從而產熱量減少。使用全封閉壓縮機的熱泵:在這種熱泵的理論循環中,如同在全封閉冷庫制冷機循環中一樣,多一個不可逆來源。即吸氣在壓縮機內先被加熱到內裝式電動機的溫度,然后,又絕熱壓縮到比在開啟式壓縮機中壓縮時高一些的溫度。
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開啟式壓縮機對逆向卡諾循環的改動2
但是它的各項指標比典型循環又顯著的降低了。第一是損失膨脹功Lд;第二是膨脹機在卡諾循環中,從制冷劑導出的熱量現在則引起部分液體蒸發并降低了產冷量。
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開啟式壓縮機對逆向卡諾循環的改動1
按逆向卡諾循環工作的蒸汽制冷機沒有制造成功。接著不得不摒棄在膨脹機里的膨脹過程,而過了一些時問,又不得不摒棄濕蒸汽區的壓縮過程(放棄濕行程)。理論上的優點反而變為實際上的缺點。
干行程代替濕行程:在按逆向卡諾循環工作的蒸汽冷庫制冷機,于濕蒸汽區壓縮1公斤制冷劑耗功lkm,當其在膨脹機里膨脹時,回收功lд。
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制冷機的熱力學基礎3
制冷機和熱泵的最小功:制冷機的最小功可以根據熱力學第二定律確定。當低溫熱源(被冷卻物體)的溫度及TXи。恒定時,如果工質吸熱的溫度無限接近于及TXи。則過程才是完全可逆的。同樣,工質應在與周圍介質溫度一致的等溫下放熱。
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小型制冷機的概論1
近幾十年來,一個新的機器類別——小型制冷機,占據了制冷技術中的主導地位。
創制小型制冷裝置是機器制造史中最鮮明的成就之一。這樣一個由一整套機器和冷凍設備組成的能量系統,能在10至20年問無需監視而運轉,真正可以認為是科學技術上的一個杰作。這樣的裝置,單就生活用冰箱而言,蘇聯已經擁有數千萬
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小型壓縮機結構型式的發展6
自1966年開始,里加制冷機廠開始生產西l、P0.35—1型全封閉回轉式壓縮機,名義產冷量405瓦(3150千卡/時),轉速25轉/秒(150()轉/分)。現在哈爾科夫制冷機廠及里加制冷機廠,已開始制造同步轉速為50轉/秒(3000轉/分)的全封閉壓縮機。
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空氣—水式空調系統
空氣—水式空調系統主要適用于在同一空調區有相反的顯熱負荷要求條件下,如相臨兩室,一室需要冷調,一室則需要暖調時的空氣調節。現代化的高層建筑,均屬于此類調節方式。
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制冷系統中雜質的影晌
制冷劑中的雜質隨制冷劑在系統內循環,將給系統帶來以下不良影響
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