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  • 两级压缩以及复叠式制冷原理
  • 蒸汽压缩式制冷装置工作基本原理.ppt
  • 中央空调螺杆式制冷压缩机的工作原理与结构.doc
  • 介绍了新型制冷系统过热蒸汽饱和器的基本结构和工作原理,基于过热蒸汽饱和器下的系统火用分析建立了相应的数学模型,并对系统进行了实验测试,分析了饱和过热蒸汽对于制冷系统性能的影响.研究表明针对冷凝换热时过热...
  • 介绍了同步回转式制冷压缩机的工作原理和结构特点,对关键零部件的运动规律以及相互之间的运动关系进行了分析推导,并对一台同步回转式制冷压缩机样机进行了数值计算。结果表明:样机的转子与气缸之间的平均相对运动...
  • 制冷原理与设备 第1章 单级蒸气压缩式制冷循环 主 编 李晓东
  • 冷藏集装箱制冷系统

    2018-02-26 14:22:10
    三、主要部件(活塞式压缩机、涡旋压缩机、膨胀阀等)的工作原理、结构等 四、PTI 预检项目分析及故障诊断(以CARRIER为例) 五、制冷系统基本维修工艺 (包括抽空、检漏、加冷剂、换干燥器等) 六、常用制冷剂的...
  • 基于矿井热害对井下职工健康危害的考虑,研制出了一种冷风型矿用制冷机组,该机组首次采用半封闭螺杆压缩机,克服了开启活塞机和螺杆机的性能缺陷。介绍了制冷机组基本原理、测试过程以及应用情况,结果表明:该制冷...
  • 资料名称:制冷空调系统、制冷装置、热泵系统等仿真资料...1、《空调制冷装置与系统仿真》—(刘忠宝)358页书籍目录:第1章 制冷原理及设备基础 1.1 概论 1.2 蒸气压缩式制冷 1.3 吸收式制冷 1.4 蒸气压缩...

    资料名称:制冷空调系统、制冷装置、热泵系统等仿真资料库

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    一、电子书板块(5本)

    汇聚了目前制冷行业仿真领域大拿呕心沥血所著的书籍,也是目前国内仅有的5本制冷仿真书籍;

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    1、《空调制冷装置与系统仿真》—(刘忠宝)358页

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    书籍目录:

    第1章 制冷原理及设备基础
      1.1 概论
      1.2 蒸气压缩式制冷
      1.3 吸收式制冷
      1.4 蒸气压缩式制冷系统的部件
     第2章 制冷装置概述
      2.1 制冷装置的分类与应用
      2.2 制冷装置的冷却方式
      2.3 制冷装置的融霜
     第3章 食品冷冻冷藏与干燥装置
      3.1 冷库
      3.2 气调库和气调设备
      3.3 运输式冷藏装置
      3.4 电冰箱、冰柜、开放式商品陈列柜
      3.5 食品冻结和速冻装置
      3.6 真空冷冻干燥装置
      3.7 热泵干燥装置
     第4章 空调用制冷装置
      4.1 空调系统的组成及分类
      4.2 普通空调系统
      4.3 空调用冷水(热泵)机组及小型空调(热泵)机组
      4.4 蓄冷空调系统
      4.5 车辆空调装置
      4.6 飞机空调及宇宙空间站空调简介
      4.7 冷冻除湿装置
      4.8 太阳能空调系统
     第5章 环境试验装置
      5.1 环境试验及分类
      5.2 环境试验装置
      5.3 制冰和制干冰装置
     第6章 制冷装置的安装及调试
      6.1 制冷装置的安装
      6.2 制冷系统的吹污和气密性试验
      6.3 制冷剂的充注
      6.4 制冷装置的试运转和调试
      6.5 制冷系统与设备的操作调整
     第7章 制冷装置的冷热源及制冷机选择
      7.1 制冷装置的冷热源选择
      7.2 制冷机的选用原则
      7.3 电驱动压缩式制冷机
      7.4 溴化锂吸收式制冷机
      7.5 集中供热供冷
     第8章 空调制冷装置的节能
      8.1 压缩式制冷机循环及制冷剂选择中的节能措施
      8.2 制冷装置设计中的节能措施
      8.3 制冷装置运行调节中的节能
      8.4 空调系统运行调节中的节能
      8.5 制冷空调装置节能体系的建设与管理
     第9章 制冷装置辅助设计与家用空调器选择性设计计算
      9.1 制冷装置的辅助设计
      9.2 制冷装置计算机辅助设计
      9.3 设计题目及要求
      9.4 具体设计实例及结果
    下篇
     第10章 系统仿真概述
      10.1 系统仿真基本概念
      10.2 系统模型
     第11章 系统建模原理与技术
      11.1 建模基本原则
      11.2 模块化建模
      11.3 基本机理模型建立方法
      11.4 基本动态数学模型
      11.5 数学模型的简化处理
      11.6 动态过程数学模型的数值解算方法
      11.7 流体介质的热力性质
     第12章 MATLAB/Simulink基础
      12.1 多项式处理
      12.2 MATLAB程序设计入门
      12.3 插值
      12.4 数值积分与数值微分
      12.5 代数方程(组)的数值解法
      12.6 常微分方程(组)的数值解法
      12.7 Simulink仿真的运行
      12.8 Simulink自定义功能模块
      12.9 Simulink S-funciton的设计
      12.10 Simulink与MATLAB的接口设计
     第13章 常见热工系统及其他系统的建模与仿真算例
      13.1 一阶集总参数问题求解
      13.2 一阶分布参数问题求解
      13.3 应用S-function求解一阶多点参数问题
      13.4 普通二阶导数方程化为状态方程问题(集总参数)
      13.5 二阶分布参数弦振动问题
      13.6 S-function功能的高级应用
      13.7 判断语句模块在Simulink模块中的应用
      13.8 Stateflow有限状态机模块在Simulink模块中的应用
      13.9 使用MATLAB程序文件分析动态系统
      13.10 空调房间的温度模型
      13.11 空调机组中表冷器的数学模型
      13.12 换热器仿真模型
      13.13 储气罐仿真模型
      13.14 基本温度计算模型
      13.15 涡轮制冷系统仿真模块
      13.16 控制系统仿真模块
      13.17 MATLAB/Simulink在电喷发动机建模中的应用
     第14章 制冷系统的稳态建模与仿真
      14.1 制冷系统稳态仿真特点
      14.2 制冷压缩机模型
      14.3 冷凝器模型
      14.4 节流装置模型
      14.5 蒸发器模型
      14.6 系统仿真算法设计

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    2、《制冷空调系统仿真原理与技术》张春路著

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    书籍目录:

    第1章 概论
    1.1制冷系统仿真技术研究的意义
    1.2制冷系统仿真模拟技术的研究现状评述
    1.2.1面向制冷系统匹配设计的稳态仿真技术
    1.2.2面向制冷系统控制设计的动态仿真技术
    1.2.3面向大系统设计与控制的综合仿真技术
    1.2.4从仿真模拟到现代产品设计方法学
    1.3本书的内容安排
    第2章 计算方法基础
    2.1单变量非线性方程求解方法
    2.1.1两分法
    2.1.2牛顿法
    2.1.3割线法
    2.1.4试值法
    2.1.5反向二次插值法
    2.1.6Brent法
    2.1.7单变量方程算法小结
    2.2多变量非线性方程组求解方法
    2.2.1牛顿法
    2.2.2Broyden法
    2.3插值与拟合
    2.3.1线性插值
    2.3.2双线性插值
    2.3.3曲线拟合的线性最小二乘法
    第3章 制冷剂和载冷剂的热物性计算
    3.1制冷剂热物性简化计算
    3.1.1系统仿真对制冷剂热物性计算的要求
    3.1.2Cleland拟合模型
    3.1.3隐式三次多项式拟合模型
    3.1.4表格插值法
    3.2湿空气热物性计算
    3.2.1湿空气的组成
    3.2.2湿空气的热力性质
    3.2.3湿空气的焓湿图
    3.3载冷剂热物性计算
    3.3.1纯质液体的热物性计算
    3.3.2溶液的热物性计算
    第4章 压缩机模型
    4.1系统仿真对压缩机模型的要求
    4.2压缩机效率模型
    4.3压缩机AHRI 10系数模型
    4.4变容量压缩机模型
    4.4.1变频压缩机模型
    4.4.2数码涡旋压缩机模型
    4.4.3滑阀调节容量的螺杆压缩机模型
    4.5带经济器的压缩机模型
    4.6离心压缩机模型
    4.6.1单级离心压缩机性能的半经验模型
    4.6.2离心压缩机的经验模型
    第5章 节流元件模型
    5.1节流元件
    5.1.1节流元件类型
    5.1.2系统仿真对节流元件模型的要求
    5.2毛细管和短管模型
    5.2.1制冷剂在毛细管和短管内的流动特性
    5.2.2均相流分布参数模型
    5.2.3经验关联式模型
    5.2.4毛细管近似积分模型
    5.3孔板模型
    5.4热力膨胀阀MOP模型
    5.5电子膨胀阀模型
    5.5.1图表模型
    5.5.2经验关联式模型
    第6章 冷凝器模型
    6.1冷凝器四区模型
    6.1.1四区模型的定义
    6.1.2微元模型
    6.1.3算法
    6.2考虑制冷剂管路排布的翅片管换热器分布参数模型
    6.2.1建模策略
    6.2.2翅片管换热器模型与算法
    6.3管壳式冷凝器模型
    6.3.1建模策略
    6.3.2微元模型
    6.3.3管壳式冷凝器模型与算法
    6.4冷凝器模型常用实验关联式
    6.4.1水平管内单相流动换热与压降
    6.4.2水平管内两相凝结换热与压降
    6.4.3水平管束外两相凝结换热
    6.4.4翅片管换热器空气侧换热与压降
    第7章 蒸发器模型
    7.1蒸发器三区模型
    7.1.1三区模型的定义
    7.1.2微元模型
    7.1.3算法
    7.2翅片管蒸发器分布参数模型
    7.3满液式蒸发器模型
    7.3.1建模策略
    7.3.2微元模型
    7.3.3满液式蒸发器模型与算法
    7.4蒸发器模型常用实验关联式
    7.4.1水平管内单相流动换热与压降
    7.4.2水平管内两相沸腾换热与压降
    7.4.3水平管束外两相沸腾换热
    7.4.4翅片管换热器空气侧换热与压降
    第8章 辅助设备模型
    8.1连接管模型
    8.1.1连接管对系统性能的影响
    8.1.2连接管模型
    8.2四通换向阀模型
    8.2.1四通换向阀对系统性能的影响
    8.2.2四通换向阀模型
    8.3储液器和气液分离器模型
    8.3.1储液器对系统性能的影响
    8.3.2储液器模型
    8.3.3气液分离器对系统性能的影响
    8.3.4气液分离器模型
    8.4泵与风机模型
    8.4.1泵对系统性能的影响
    8.4.2泵模型
    8.4.3风机对系统性能的影响
    8.4.4风机模型
    8.4.5风机定律
    第9章 制冷系统仿真
    9.1系统循环分析
    9.1.1简单制冷/热泵循环
    9.1.2带经济器的制冷/热泵循环
    9.1.3跨临界制冷/热泵循环
    9.2简单制冷/热泵系统的模型与算法
    9.2.1系统模型
    9.2.2系统充注量模型
    9.2.3系统算法
    9.3模型标定
    9.3.1仿真误差与模型标定
    9.3.2部件模型标定
    9.3.3系统模型标定
    9.4热泵型分体式空调器系统仿真与分析
    9.4.1仿真对象
    9.4.2实验验证
    9.4.3系统特性的仿真分析
    9.5螺杆冷水机组系统仿真与分析
    9.5.1仿真对象
    9.5.2实验验证
    9.5.3系统特性的仿真分析
    第10章 建筑空调系统仿真
    10.1建筑空调系统模型
    10.1.1制冷剂回路模型
    10.1.2冷冻水与冷却水回路模型
    10.1.3空气处理过程与负荷模型
    10.1.4机组与系统能效的定义
    10.2建筑空调系统的仿真案例分析
    10.2.1空调箱独立新风系统案例
    10.2.2冷却水回路优化案例

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    3、《制冷空调系统通用仿真平台GREATLAB使用手册与实例分析》 张春路著

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    书籍目录:

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    4、《制冷空调装置智能仿真》(丁国良 张春路著)

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    书籍目录:

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    05、《制冷空调装置仿真与优化》(丁国良 张春路著)

    书籍封面:

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    书籍目录:

    前言主要符号表第章 概论1-1 仿真的概念与步骤1-2 仿真用计算机1-3 仿真在制冷空调中的应用1-4 优化的含义1-5 制冷装置计算机辅助设计入门第二章 压缩机模型2-1 装置仿真用压缩机模型的要求2-2 小型全封闭活塞式压缩机数学模型2-3 小型全封闭滚动转子式压缩机数学模型2-4 由实验数据整理压缩机模型第三章 毛细管模型3-1 毛细管的工作机理及其对制冷系统性能的影响3-2 绝热毛细管分布参数模型3-3 绝热毛细管的实用关联模型3-4 仿真实例第四章 冷凝器模型4-1 动态集中参数模型4-2 稳态分布参数模型4-3 稳态集中参数模型第五章 蒸发器模型5-1 动态集中参数模型5-2 稳态分布参数模型5-3 稳态集中参数模型第六章 围护结构动态负荷模型6-1 概述6-2 单层和多层平壁热力系统6-3 反应系数法6-4 Z传递系数法6-5 状态空间法求反应系数6-6 状态空间法求Z传递系数6-7 基于状态空间的谐波法6-8 室温计算的合成传递函数方法第七章 制冷剂热力性质计算7-1 制冷剂状态方程与热力性质计算7-2 Cleland简化计算模型7-3 隐式拟合显式计算模型第八章 充注量与空泡系数模型8-1 概述8-2 空泡系数(空隙率)模型8-3 制冷空调装置充注量的计算8-4 结合试验工作选择合适的空泡系数模型第九章 制冷空调装置系统仿真9-1 稳态仿真9-2 动态仿真第十章 制冷空调装置优化设计10-1 制冷装置的优化原则10-2 制冷装置优化方法10-3 优化设计实例第十章 制冷空调装置仿真方法的新发展11-1 引言11-2 制冷空调装置经典仿真技术的发展现状11-3 人工智能技术在制冷空调行业的应用现状11-4 制冷空调装置智能仿真方法的提出11-5 智能仿真方法研究实例:压缩机热力性能的神经计算11-6 结语参考文献附录 数值方法基础A-l 一阶微分方程描述对象A-2 微分方程数值解A-3 高阶微分方程数值解A-4 优化方法

    以上书籍为目前制冷系统仿真的书籍,需要的同行可以购买正版图书哦。

    展开全文
  • 主 编 李晓东 电子制作 齐向阳 前言绪论第1篇 制冷原理第1童 单级蒸气压缩式制冷循环第2童 制冷剂与载冷剂第3章 双级蒸气压缩式和复叠式制冷循环第4章 其他制冷方法第2篇 制冷压缩机第5章 活塞式制冷压缩机第6章 ...
    主 编 李晓东 电子制作 齐向阳
    前言
    绪论

    第1篇 制冷原理
    第1童 单级蒸气压缩式制冷循环
    第2童 制冷剂与载冷剂
    第3章 双级蒸气压缩式和复叠式制冷循环
    第4章 其他制冷方法

    第2篇 制冷压缩机
    第5章 活塞式制冷压缩机
    第6章 螺杆式制冷压缩机
    第7章 其他类型的制冷压缩机

    第3篇 制冷设备
    第8章 蒸发器与冷凝器
    第9章 节流装置
    第10章 制冷系统辅助设备
    第11章 冷媒水和冷却水系统设备
    第12章 输送设备

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    螺杆式冷水机组常见的故障及处理方法1.高压故障

    压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因如下:

    (1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

    (2)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。

    (3)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。

    (4)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。

    (5)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。

    (6)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。

    2.低压故障

    压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力,正常值应在0.4~0. 6MPa,保护值设定为0. 2MPa。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机。产生低压故障的原因如下:

    (1)制冷剂不足或泄漏。若是制冷剂不足,只是部分泄漏,则停机时平衡压力可能较高,而开机后吸气压力较低,排气压力也较低,压缩机运行电流较小,运行时间较短即报低压故障,电脑显示“LP CURRENT”,同时单元电子板LP故障指示灯亮,几秒钟后电脑显示“LP RESET”,单元电子板LP故障指示灯灭。

    若是制冷剂大部分泄漏,则平衡压力很低,开机即报低压故障,若是吸气测压力低于0. 2MPa,则不能开机,电脑显示“LPCURRENT”,单元电子板LP故障指示灯亮。

    还有一种可能是制冷剂足够,但膨胀阀开启度过小或堵塞(或制冷剂管路不畅通),也可能造成低压故障。这种情况往往平衡压力较高,但运行时吸气压力很低,排气压力很高,压缩机运行电流也很大,同时阀温也很低,膨胀阀结霜,停机后压力很长时间才能恢复平衡。这种情况一般发生在低温期运行或每年的运行初期,运行一段时间后可恢复正常。

    (2)冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且是过冷过饱和蒸汽,易产生湿压缩,表现为机组进出水压力差变小,温差变大,吸气温度低,吸气口有结霜现象。造成水流量不足的原因是:系统内存有空气或缺水,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套,应选用较大的水泵,或启用备用水泵。

    (3)蒸发器堵塞,换热不良,制冷剂不能蒸发,其危害与缺水一样,不同的是表现为进出水压力差变大,吸气口也会出现结霜,因此应定期对机组进行反冲洗。

    (4)电气故障引起误报。由于低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起的误报。

    (5)外界气温较低,冷却水温度很低时开机运行,也会发生低压故障;机组运行时,由于没有足够的预热,冷冻油温度低,制冷剂没有充分分离,也会发生低压故障。对于前一种情况,可以采取关闭冷却塔,节流冷却水等措施,以提高冷却水温度。对于后一种情况,则延长预热时间,冷冻油温度回升后一般可恢复正常。

    3.低阀温故障

    膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素,一般它与冷媒水出水温度差5~6℃。当发生低阀温故障时,压缩机会停机,当阀温回升后,自动恢复运行,保护值为-2℃。产生低阀温故障的原因如下:

    (1)制冷剂少量泄漏,一般表现为低阀温故障而不是低压故障。制冷剂不足,在膨胀阀出口处即蒸发,造成降温,表现为膨胀阀出口出现结霜,同时吸气口温度较高(过热蒸汽)制冷量下降,降温慢。

    (2)膨胀阀堵塞或开启度太小,系统不干净,如维修后制冷剂管路未清理干净,制冷剂不纯或含水分。

    (3)冷媒水流量不足或蒸发器堵塞,换热不良造成蒸发温度低,吸气温度也低,而膨胀阀的开度是根据吸气温度来调节的,温度低则开度小,从而造成低阀温故障。

    (4)电气故障引起的误报,如阀温线接触不良,导致电脑显示-5℃不变。

    4.压缩机过热故障

    压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻,阻值一般为1kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,超过141kΩ时,热保护模块SSM动作,切断机组运行,同时显示过热故障,TH故障指示灯亮。产生压缩机过热故障的原因如下:

    (1)压缩机负荷过大,过电流运行。可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压故障。

    (2)电气故障造成的压缩机过电流运行。如三相电源电压过低或三相不平衡,导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀,造成接触电流过大或因缺相而电流过大。

    (3)过热保护模块SSM受潮或损坏,中间继电器损坏,触点不良,表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动。如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障。

    5.通信故障

    电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通信线路接触不良或断路,特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总接口板故障,地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障。了处理的方法。

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  • 制冷课后习题分解

    2021-04-24 13:31:34
    第一章 蒸气压缩制冷的热力学原理1. 蒸气压缩制冷循环系统主要由哪些部件组成,各有何作用?2. 在图示有液体过冷,又有回汽过热的制冷循环中,写出各热力设备名称、其中发生的热力过程及制冷剂在各热力设备前后所处...

    空气调节用制冷技术习题

    绪论

    1. 什么是制冷?

    2. 人工制冷的方法都有哪些?空气调节领域最常用的两种制冷方法是什么?

    3. 什么液体汽化制冷?

    第一章 蒸气压缩制冷的热力学原理

    1. 蒸气压缩制冷循环系统主要由哪些部件组成,各有何作用?

    2. 在图示有液体过冷,又有回汽过热的制冷循环中,写出各热力设备名称、其

    中发生的热力过程及制冷剂在各热力设备前后所处的状态(温度、压力、物态)

    压缩机

    1

    2

    3

    4

    ( )

    ( )

    ( )

    绝热压缩

    高温高压过热气体

    3. 制冷剂在蒸气压缩制冷循环中,热力状态是如何变化的?

    4. 试画出单级蒸气压缩式制冷理论循环的lg p -h 图,并说明图中各过程线的含

    义。

    5. 已知R22的压力为0.1MPa ,温度为10℃。求该状态下R22的比焓、比熵和

    比体积。

    6. 已知工质R134a 参数值如下表所示,请查找lg p -h 图填入未知项。

    8e8f3212c3f21a986a9145621eb837b5.png

    7. 什么单位容积制冷能力、跨临界循环

    8. 有一个单级蒸气压缩式制冷系统,高温热源温度为30℃,低温热源温度为

    -15℃,分别采用R22和R717为制冷剂,试求其工作时理论循环的性能指标。 9. 单级蒸气压缩式制冷实际循环与理论循环有何区别?试说明针对这些区别

    应如何改善理论循环。

    10. 什么是回热循环?它对制冷循环有何影响?

    11. 某空调用制冷系统,制冷剂为氨,所需制冷量为48kW ,空调用冷水温度

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空空如也

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压缩式制冷原理