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商品详细描述
机房空调的制冷原理
根据热力学第一定律(能量守衡定律)及热力学第二定律(热量不可能自发的不付任何代价从低温物体流向高温物体儿制冷循环并不是真正地"制造冷量",使热量消失,而是通过消耗一定的能量(电能或者其它能),使热能从低温热源(蒸发器中的制冷剂蒸发吸收的汽化潜热)转移到高温热源(冷凝器中的制冷剂凝结时散发出的热量儿即制冷循环实际上起的是能量泵的作用。在蒸发压缩式制冷循环里,压缩机所做的功,即是完成热量转移所需要消耗的能量,所完成转移的能量与它的比值即制冷量与压缩机消耗功的比值称为制冷系数,也叫性能系数:◎=Qc/W式中,◎——制冷系数;
W——压缩机消耗功;
Qc——制冷量。
制冷系数越高,说明制冷循环的效率越高,理论制冷系数的范围,大约从2.5到5或者更高。一般机房专用空调的制冷系数可达到3~4倍,相当于制冷量是压缩机消耗功率的3-4倍。
制冷循环过程
空调采用的制冷形式有很多种,但机房专用空调一般采用的均是蒸发压缩式制冷循环系统,它是利用制冷剂蒸发时吸收汽化潜热来制冷的制冷剂是空调制冷系统中实现制冷循环的工作介质,它的临界温度会随着压力的增加而升高,利用这个特点,先将制冷剂气体利用压缩机作功压缩成高温高压气体,再送到冷凝器里,在高压下冷却,气体会在较高的温度下散热冷凝成液体,高压的制冷剂液体通过一个节流装置,使压力迅速下降后到达蒸发器内在较低的压力温度下沸腾。这样制冷剂液体能在较低的温度下吸收汽化潜热蒸发制冷了,蒸发后的低温、低压汽体被压缩机吸入后进入下一个循环过程。这就是蒸发压缩式制冷循环的主要过程,即压缩机→冷凝器→节流阀→蒸发器→压缩机。
对于不同的使用场合,对制冷剂要求的侧重点也不同。目前空调制冷比较常用的制冷剂有:
①Rll,分子式CFCL3,分子量137.39,大气压下沸点+23.7℃
②Rl2,分子式cF2cL2,分子量120.92,大气压下沸点-29.8C
③R22,分子式CHF2CL,分子量86.84,大气压下沸点-40.8℃
还有R113、R114等。
根据热力学第一定律(能量守衡定律)及热力学第二定律(热量不可能自发的不付任何代价从低温物体流向高温物体儿制冷循环并不是真正地"制造冷量",使热量消失,而是通过消耗一定的能量(电能或者其它能),使热能从低温热源(蒸发器中的制冷剂蒸发吸收的汽化潜热)转移到高温热源(冷凝器中的制冷剂凝结时散发出的热量儿即制冷循环实际上起的是能量泵的作用。在蒸发压缩式制冷循环里,压缩机所做的功,即是完成热量转移所需要消耗的能量,所完成转移的能量与它的比值即制冷量与压缩机消耗功的比值称为制冷系数,也叫性能系数:◎=Qc/W式中,◎——制冷系数;
W——压缩机消耗功;
Qc——制冷量。
制冷系数越高,说明制冷循环的效率越高,理论制冷系数的范围,大约从2.5到5或者更高。一般机房专用空调的制冷系数可达到3~4倍,相当于制冷量是压缩机消耗功率的3-4倍。
制冷循环过程
空调采用的制冷形式有很多种,但机房专用空调一般采用的均是蒸发压缩式制冷循环系统,它是利用制冷剂蒸发时吸收汽化潜热来制冷的制冷剂是空调制冷系统中实现制冷循环的工作介质,它的临界温度会随着压力的增加而升高,利用这个特点,先将制冷剂气体利用压缩机作功压缩成高温高压气体,再送到冷凝器里,在高压下冷却,气体会在较高的温度下散热冷凝成液体,高压的制冷剂液体通过一个节流装置,使压力迅速下降后到达蒸发器内在较低的压力温度下沸腾。这样制冷剂液体能在较低的温度下吸收汽化潜热蒸发制冷了,蒸发后的低温、低压汽体被压缩机吸入后进入下一个循环过程。这就是蒸发压缩式制冷循环的主要过程,即压缩机→冷凝器→节流阀→蒸发器→压缩机。
对于不同的使用场合,对制冷剂要求的侧重点也不同。目前空调制冷比较常用的制冷剂有:
①Rll,分子式CFCL3,分子量137.39,大气压下沸点+23.7℃
②Rl2,分子式cF2cL2,分子量120.92,大气压下沸点-29.8C
③R22,分子式CHF2CL,分子量86.84,大气压下沸点-40.8℃
还有R113、R114等。
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