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压缩/喷射混合制冷循环的热力学分析探讨
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摘要:本文对一种压缩/喷射制冷循环的热力学分析方法进行了探讨,指出压缩/喷射混合循环的喷射系数和从蒸发器来得制冷剂的压缩比不是随意确定的变量,而是对一定制冷工况是确定的。本文对9种常用制冷剂的压缩/喷射混合制冷循环的制冷性能进行了理论分析,结果表明:蒸发温度越低,冷凝温度越高,使用压缩/喷射混合制冷循环的制冷系数比传统制冷循环提高的越多。对不同的制冷剂,使用压缩/喷射混合制冷循环系统制冷系数提高的幅度是不一样的,R404A提高的最多,在冷凝温度为50℃,蒸发温度为-30℃时,制冷系数提高超过50%;NH3最低,可提高约13%。 关键词:热力学 制冷 喷射器 理论分析 0 引言 现在制冷系统中广泛采用的循环结构是:压缩机→冷凝器→节流阀→蒸发器→压缩机的结构型式,压缩机的吸气压力与蒸发压力相等,排气压力与冷凝压力相等。这类制冷循环的损失主要由三部分组成:(1)压缩过程非等熵造成的损失;(2)冷凝器和蒸发器的传热温差损失;(3)节流阀的节流损失。这三种损失中压缩过程的非等熵损失是与压缩机的制造工艺直接相关的,传热温差损失的减小一方面可增大换热器的换热系数,另一方面可增大换热面积,这两种损失的减小是有限度的。节流损失使得制冷剂的有用能量白白的浪费掉了,采用适当的措施,可以对这些能量进行回收。经过计算表明,节流过程所造成的砽损失超过制冷系统总损失的10%【1】,这部分能量若能采用措施回收,可以大幅提高制冷系统的制冷效率。一般认为,蒸汽压缩式制冷循环的节流过程中制冷剂处于两相区,能量回收装置易损坏,回收得不偿失。
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