制冷与空气调节技术(第五版)主要分为两篇,内容详尽丰富。第一篇探讨制冷技术原理,分为三章:第1章深入解析热学理论,涉及温度、热量传递方式(传导、对流、辐射)、显热和潜热等概念,以及压力、温度转换和计量方法。
第5章 空气调节用制冷技术:深入剖析制冷原理、制冷设备、制冷系统的设计及优化等。 第6章 空气洁净技术:讲述空气洁净的标准、方法、设备及在暖通空调中的应用。 第7章 建筑给排水与燃气、卫生设备:概述建筑给排水系统的规划、设计、施工及维护,以及燃气和卫生设备的选择与安装。
第一章:制冷技术基础知识 热力学基本参数:包括温度、压力、比体积等。热力学基本定律:涉及内能、热量、功和焓,以及热力学第一定律和第二定律。传热学基本知识:涵盖导热、对流换热、辐射换热和传热方程。流体力学基本知识:包括流体的主要物理性质、流体的静压力,以及流动阻力和能量损失。
1、没法查压焓图。建议先把压焓图的细节和用途搞清楚,之后再来看怎么样实际应用。压焓图里面所体现的冷媒压力、温度、焓值的对应关系,而不是说空调机组的制冷剂类型、制冷量、进出水温度等等这些参数的关系。先好好学习压焓图,之后再说。
2、直接观察设备压力表:大多数制冷设备配备高低压表,或通过加氟表读取。以R22为例,5Mpa对应冷凝温度约42℃,可能表示制冷剂不足。 利用手机软件:如丹佛斯冷媒尺和艾默生PT Pro,这些软件能方便地计算压力与温度,便于现场调试。对于研发者,需要更专业的软件进行热力计算。
3、借助Coolpack,能以直观的方式获得冷媒的压焓图,方便评估空调系统性能。通常情况下,冷凝器的换热面积大约为所需换热量(单位:KW)的1/30(单位:m),而蒸发器(U型)的换热面积约为所需换热量的1/35(单位:m)。这样的数据有助于优化系统设计,确保空调系统的高效运行。
4、制冷剂物性查询方法主要包括直接观察设备压力表和利用手机软件,压焓图绘制推荐使用专业软件。以下是具体的方法和软件下载推荐:制冷剂物性查询方法: 直接观察设备压力表:大多数制冷设备配备有高低压表,或通过加氟表可以直接读取压力值。
5、就像X-Y座标系一样,确定了压力和温度,比焓就出来了。
6、有我的手机装了。名字叫:ref.slider 应用商店可以搜到。
1、作为系统设计人员、应用人员来说,从图上可以查相应制冷剂的状态点,可以在上面画出各种理论循环图,可以做各种理论计算等等,进行各种比较,甚至可以用来辅助你判断机组故障等等……用处说都说不完,就是制冷人吃饭的家伙。和空调上的焓湿图一样,就是吃饭图。但是这图对你现在一点用也没。还不如制冷剂状态参数表好使。
2、在压焓图上标记出系统中的重要点,如吸入时的压力和温度,冷凝和蒸发时的压力点等。这些点能够反映系统在实际运行中的状态,有助于判断系统的工作效率是否正常。对***析:将实际运行点与标准制冷量图进行比较,分析系统是否存在异常。
3、压焓图压焓图:是表示制冷剂在制冷循环过程中的压力、焓值等热力学参数的图形,用于分析和优化制冷循环。应用:通过压焓图可以直观地看到制冷循环的各个状态点,以及制冷剂在各个过程中的能量变化,有助于设计和优化制冷系统。部件解析压缩机:制冷系统的心脏,有压缩和驱动制冷系统冷媒的作用。
4、理解压焓图的关键在于把握图表上的关键线。压焓图中,横轴代表压力,纵轴代表焓值。通过叠加等熵线、气体相态线以及等温线,可以清晰地展示气体的热力过程。在实际应用中,将系统中吸入、冷凝、蒸发时的温度与压力值点标注在图上,与标准制冷量图进行对比,有助于判断制冷系统的运行状况。
5、压焓图是以焓值为横坐标,以压力为纵坐标的坐标图。对于制冷工况来说,有四个重要的点,压缩机吸气温度点1,压缩机排气温度点2,冷凝器出口温度3,蒸发器入口温度4。可以这样来确定:确定蒸发压力和冷凝压力,按蒸发和冷凝的温度确定也可以。就可以在压焓图上画好两条横线L1和L2。
6、接着,可以在蒸发压力线L1上找到对应的压缩机吸气温度点1,在冷凝压力线L2上找到冷凝器出口温度点3。最后,通过1点沿等熵线与L2的交点来确定2点,以及通过3点沿等焓线与L1的交点来确定4点。以上所述为理想循环的压焓图绘制步骤。
制冷剂物性查询方法主要包括直接观察设备压力表和利用手机软件,压焓图绘制推荐使用专业软件。以下是具体的方法和软件下载推荐:制冷剂物性查询方法: 直接观察设备压力表:大多数制冷设备配备有高低压表,或通过加氟表可以直接读取压力值。
利用手机软件:如丹佛斯冷媒尺和艾默生PT Pro,这些软件能方便地计算压力与温度,便于现场调试。对于研发者,需要更专业的软件进行热力计算。推荐的软件有:- Refig:中文界面,适合基础查询,准确性高。- Refprop:制冷行业必备,免费且功能强大,包括物性查询和压焓图绘制。
基本操作:打开软件,选择“SI with Celsius”作为单位制,使用“Continue”进入界面。选择“Options”菜单下的“Unit”自定义单位,勾选“Use Gage Pressure”以选择表压和高度对应的表压。在“Properties”中自定义显示物性。
打开Solkane软件,选择红色中国进入简体中文界面。 选择制冷剂种类。 输入物性查询范围,完成湿蒸汽物性查询。 绘制制冷剂压焓图,展示如下效果。应用实例:单级蒸汽压缩式制冷循环:输入参数,点击计算,得到压焓图。
物性计算的威力在于,Calculateà*可以生成饱和表,计算多组分的平衡状态,绘制出Isopropertytables和Phaseboundary,清晰展示状态变化。制冷剂图形可视化同样强大,Plotà*允许你随心所欲地创建和修改图像,如压焓图,调整数据细节,让图表更具说服力。
首先,使用Solkane软件绘制压焓图。打开软件,进行如下操作:选择制冷剂种类,然后选择压焓图。输入一些制冷循环参数,即可得到一个清晰的制冷循环压焓图。其次,通过Coolpack软件绘制压焓图。操作步骤为:选择压焓图,选择制冷剂种类,点击OK。输入已知参数并确定后,将得到相应的制冷循环图。
制冷原理基本概念、原理、压焓图、部件解析基本概念热量:能量的一种形式,物体升温时吸入热量,冷却时排出热量,单位是焦耳。制冷量:单位时间内空调机组从空调场所带走的热量,单位是kW等。温度:表示物质的冷、热程度,常用℃、℉、K表示。相对湿度:空气中水蒸汽接近饱和的程度,用%表示。
制冷系统基本概念主要包括以下几点:核心工具:压焓图:压焓图展示了制冷剂在不同状态下的压力与比焓关系。比焓是能量的一个度量,用于描述物质状态。基本过程:蒸发器的热交换:吸收制冷空间或物体的热量,使制冷剂蒸发成气态。冷凝器的热交换:通过释放热量使制冷剂从气态凝结成液态。
制冷系统的核心在于压焓图,它展示了制冷剂在不同状态下的压力与比焓关系,对于分析和设计制冷系统至关重要。比焓概念是能量的一个度量,就像加热水增加其比焓一样,但仅通过比焓值无法完全了解物质状态,因此还需要考虑温度。在压焓图上,横轴表示单位质量水的比焓值,即比焓。
制冷剂,作为制冷系统的关键元素,它在低温下蒸发,从液态变为气态,吸收大量的热量,从而实现制冷效果。理解其工作原理对于压焓图的理解至关重要。饱和蒸气与饱和点 在物质相变过程中,饱和蒸气指的是气态和液态达到平衡时的状态。饱和点,即物质在特定压力下开始沸腾的温度,是压焓图中的重要参考点。
压焓图,又称lgP-h图,是一种以压力(lgP)和焓值(h)为坐标轴的热力学图表,用于描述制冷剂在不同状态下的特性。图中包含两个关键点,即临界点K,它标志着制冷剂从液态转变为气态的转变点。在K点左侧(过冷液体区)的粗实线Ka代表饱和液体状态,这里的制冷剂温度低于同压力下的饱和温度。
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