0 引言 1 三级自动复叠制冷系统 图1 三级自动复叠制冷循环实际系统示意图 管道内平衡压力非常高,平衡压力过高带来如下成果:制冷管路决裂的可能性增大。压缩机启动时“油击”的几率增大。启动压力过高。分凝换热器的主要作用两个:一是进一步提纯低温组分的纯度,另一个是实现润滑油的分离。混合工质饱和睦体的组分和温度的高下亲密相干,温度越低其低温工质组分含量越高。 2 制冷剂的选择 复叠式制冷循环的高温部分应用的制冷剂,,一般为R134a、R22、R502,也可应用R1270(丙烯)或R290(丙烷)。低温部分应用的制冷剂有:R23、R14、R1150(乙烯)和R170(乙烷)。对于复叠式制冷循环,R23实用的蒸发温度范畴是-70~-110℃,R14实用的蒸发温度规模是-110~-140℃,。综合斟酌联合本文课题-100℃的制冷温度,选择了三种工质:R134a、R23、R14,其主要热物性质如表1所示[4]。这三种工质中均不含对臭氧层有损坏作用的Cl原子,R134a和R23的尺度沸点相差55.9℃,R23和R14的尺度沸点相差45.8℃。 表1 三种工质的重要热物性参数 工质 分子式 分子量 ODP GWP 尺度沸点℃ 凝固温度℃ 临界温度℃ 临界压力MPa 等熵指数 3 实验台的搭建 图2 温度压力采集系统硬件图 4 实验与试验成果剖析 图3 R134a流、R23流、R14流的节流温度变更
图4 低温箱体的降温曲线 试验台的性能测试在30℃环境温度下进行,体系启动4.5h后,,柜温降至-100℃,制冷量为38W,运行COP=0.056。 循环系统中有两个汇合点P和Q,R134a流和低温混杂流在P点汇合成高温混合流,R23流和R14流在Q点汇合成低温混合流,其运行状况如图5所示。两股流体汇合时,假如不产生化学反映,,得到的汇合流的温度介于两股支流的温度之间。但是从图5可以看到,开机运行约90min内,高温混合流的温度t24始终低于其两个支流的温度t22和t23,90min以后,才介于两者之间。会合之后混合物流体的温度决议于两个因素:焓值和成分,雷同条件下,焓值越高,温度越高;混合物中低温组分含量越多,温度越低。通过图9来阐明这个问题,,低温混合流(t22)汇进R134a流(t23)后,对其温度的影响有两个方面:一方面由于增大了其焓值,导致温度有升高的趋势,另一方面由于增大了其中低温组分(R23/R14)的含量,导致温度有下降的趋势;而当后者的影响大于前者的影响时,,综合作用成果是下降其温度。表示在图上就是高温混合流的温度(t24)始终低于R134a流的温度(t23),并且在前90min内,低于其两个支流的温度t22、t23。 图5 汇合点P的运行温度变更图 R14流汇进R23流后对其温度的影响阅历了不同的进程,在启动后约150min时光内,综合作用后果表现为温度升高(t17>t16);之后的运行过程中,综合作用后果表现为温度降低(t17<t16)。因此,汇合后得到的低温混合流的温度(t17)始终处于两支流温度(t15、t16)之间,如图6所示。 图6 汇合点Q的运行温度变化图 5 结论与讨论 主动复叠循环本身可以实现紧缩机的高效回油,。公道安排的中间换热器流程可以保证润滑油的分别后果,混合工质的多次分流可以保证分别出来的润滑油随高温级组分回到紧缩机,避免了可能的在低温下脱蜡、凝固堵塞系统的问题。 非共沸混合工质在自动复叠循环中的利用中有其奇特性的一面:依据沸点的高下不同而主动实现各组分的分流,这种特征就决议了不同的成分组成和配比组成会表示出不同的循环特征。非共沸混杂工质的节流温度不仅与组成成分、蒸发温度有关,而且与过冷度有关:雷同条件下,节流前冷凝液的过冷度越大,节流后混合物的蒸发温度越低。 惯例压缩机完整胜任驱动自动复叠循环,其运行时的启动工况、排气压力、排气温度均在常规压缩机的容许范畴之内,运行相当可靠,这对自动复叠制冷机的贸易化生产具有十分主要的意义。 |