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小型制冷機蒸發器的最佳化2
在空氣冷卻器入口的空氣溫度與蒸發溫度的最佳溫度差,決定于冷凍設備的型式:在商業用和運輸用的小型制冷裝置中為8~10℃,在空調器中為10~15℃。溫差增加就會縮小空氣冷卻器的尺寸,但使機器的能量特性變壞,還增加食品的千耗和蒸發器上的積霜。有螺旋肋的空氣冷卻器的最佳幾何尺寸和空氣流速間的關系,可在文獻中找到。通過計算程序,可求得蒸發器的下列特性達到最小值時的條件,如折算為成本、重量、體積和輸送空氣所需的功率等。
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小型制冷機蒸發器的最佳化1
在空氣冷卻器中,空氣的最佳速度的選擇,也象在冷凝器中一樣,決定于兩個主要因素:一方面,當空氣速度增加時,設備的傳熱增強(這可提高蒸發溫度并改善制冷機特性);另一方面,提高空氣流速,導致增加風機所需要的功率,這又增加運行費用。此時,風機的噪聲也增加。但在空氣冷卻器中,還有一個限制空氣流速的附加因素,當冷庫冷風機所消耗的功率增加時,其功的熱當量也增加,這就增加了空氣冷卻器的熱負荷。因此,從某一極限值開始,再提高風速不僅不增加產冷量,反而降低產冷量。所以,在空氣冷卻器中,空氣的流速通常比在同樣風量的冷凝器中空氣的流速低。
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小型制冷機冷卻液體和固體的蒸發器2
B0~35與B0—60型水冷卻器,只是長度不同而已。蒸發器由兩根直徑為10×1毫米的互相直接接觸的蛇管、加整體鑄鋁組成。水沿外部蛇管(黃銅管)流動,而氟利昂沿內管(銅管)流動。在CB一1A型水冷卻器中,水蛇管1和氟利昂蛇管具有相同的直徑,并布置成一上一下結構的。在3C-1M型水冷卻器中,水蛇管1和氟利昂蛇管2是同心的,兩者相互不接觸。兩管外徑均為12×1毫米。
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小型制冷機蒸發器的研究6
然后對同一個蒸發器作三種不同位置的試驗:即放在天花板中間(沿高度為兩排管),放在天花板角上(沿高度為兩排管)和放在墻上(沿高度為五排管)。此外,還試驗了單排天花板蒸發器。得出,傳熱系數隨溫差成線性增加。對沿高度排管的蒸發器,當溫差從9.O增加至18.O時,后值從3增加至4瓦/(米2.K)。隨著沿高度管數惋的增加,如以前約飛對于保鮮冷庫排管所確立的情況一樣咀。蜘,傳熱系數降低:
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小型制冷機蒸發器的研究4
冷庫工程中在技術員指導下擬定的試驗臺,由兩間覆有熱絕緣的空間組成。在內室裝有蒸發器,在內室與外室之間的空間內,用電加熱器和制冷機維持0~50℃之間的一定的溫度,這樣來保證一定的熱量導入冷藏室。從裝有電加熱器的水箱中產生的水蒸汽通入冷藏室,用自動調節器維持空氣的相對濕度,其精度為±2%。從壓縮機出來的氟利昂進入水冷冷凝器,然后經過轉子流量計和膨脹閥,進入蒸發器。由電量熱器的熱平衡來決定從蒸發器出來的蒸汽干度。按冷凝器的熱平衡,也用轉子流量計(用二次制冷劑的量熱器1事先標定過)來測定氟利昂流量。為了得到必要的產冷量,要調節壓縮機的轉速。用熱電偶測量蒸發器管子和肋的表面溫度,用標準壓力表測量壓力。用輔助壓縮機使蒸發器融霸。在決定傳熱系數時,試驗誤差不超過7%。
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小型制冷機的蒸發器6
單元式空調器中的空氣冷卻器:在多莫杰多夫空調器,廠生產的蒸發器中,采用帶梯形肋的,管徑為17.5×5毫米的軋制鋁管。軋制后鋁管壁厚2毫米、肋頂部寬0.5毫米,根部寬1.5毫米,肋高7.0毫米,肋節距3.6毫米,每米長管子外表面積為0.611米。.肋化系數1、每平方米傳熱表面積重1.12公斤,沿氣流方向的管子排數為4N12排。蛇管長度根據維持氟利昂流速在一定范圍內的條件來選擇。為保證油尚能回入冷庫壓縮機的氟利昂最低流速,通常取2米/秒。氟利昂的容許最高流速(在最大蛇管長和最大熱負荷下),要根據壓力降來決定。使用R22時,壓力降通常不應超過60千帕f0.816公斤力/厘米。),而使用R12時,壓力降不應超過50千帕(0.51公斤力/厘米2),相應的溫度降為4~5℃。
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小型制冷機的蒸發器4
空氣冷卻器的構造,空氣冷卻器一般用銅管制造,有時用鋁管或用裝有鋁肋的鋼管,在某些情況下,用裝有銅肋或鋼肋的鋼管制造。圓管的外徑為8~25毫米。肋主要是厚度由0.2至0.5毫米的薄片肋,節距(根據結霜與融霜條件)通常為5至16毫米。管子裝在方形、圓形或半圓形的金屬殼體中。用軸流或離心風機輸送空氣。離心風機一般用于空調器和其他帶過濾器和百葉窗的設備中。
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小型制冷機的蒸發器3
蒸發器蛇管長度不應該超過一定的范圍,否則會在蒸發器內產生過大的壓力降,而使冷庫制冷機性能指標降低。為了避免這一點,可在蒸發器內裝一些平行蛇管。以前常用集管連接,但如各管組的流動阻力或熱負荷相差很大,則氟利昂主要在較小阻力的管組內流動。在現代的空氣冷卻器中,每個管組入口處都裝上本身的熱力膨脹閥,或者幾個管組合用一只帶專門分配器的熱力膨脹閥。
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小型容積損失及能量損失之間的關系
某些容積損失和能量損失產生于同樣的原因,所以相應的預熱系數及嚴密系數也彼此相等。
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小型制冷機的能量損失及效率6
當電壓波動時,電動機內的損失首先是鐵損改變。這可以解釋作者發現的小型冷庫制冷壓縮機電能指標與電網電壓有關這個問題電壓對一些小型制冷壓縮視所需功率影響的曲線圖,它以無因次形式表示。橫坐標是內裝式電
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小型制冷機的能量損失及效率2
直到最近為止,為了分析冷庫壓縮機的能量損失,主要是利用指示效率、機械效率和其余效率的乘積。為了創造更完善的結構,必須對個別過程,在能量上的完善程度進行比較詳細的分析,其中包括分析氣閥、吸排氣通
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