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高压级吸气温度的计算
对双级压缩系统中间点的认识普遍存在着一个误区,即认为中间饱和温度(压力)离合理中间饱和温度(压力)越近的系统,其COP值越高。这个说法并不完全正确,它还和中间冷却方式有关。中间冷却方式的不同,高压级吸气温度就不同,则高压级吸气比容、质量流量就不同,而在特定工况下,双级压缩的终平衡方式是高压级、低压级压缩机的质量流量的平衡,故双级压缩系统的COP值与以上两个因素均相关。
目前,计算双级压缩制冷循环的目的主要是计算中间饱和温度(压力),而忽视了高压级吸气温度的计算,殊不知,高压级吸气温度的计算与中间饱和温度(压力)的计算是相关联的,它直接关系到高压级的质量流量,因而间接的关系到中间饱和温度(压力),所以它的计算也是非常关键的,特别是对中间不完全冷却循环。
a、 对中间完全冷却的系统,一般认为高压级吸气温度等于中间压力下的饱和温度,或者其吸气过热度一般不超过5℃。
b、 对中间不完全冷却的系统,高压级吸气是由低压级的排气和中间冷却器的回气两股气体混合而成的,其中与低压级的排气温度密切相关,而低压级的排气温度又与低压级的排气压力,即中间饱和温度(压力)相关,几个关键参数互相关联,互相影响,计算过程是一个更为复杂的多重迭代过程,相信不会有人会有耐心去用手算一遍。由于实际系统的千差万别,许多参数都对其有较大的影响,故目前还没有,而且以后也不会有这样一个经验参数可供参考。
冷库门是冷库的咽喉,工作人员进出,货物进出,甚至冷热空气的交换,都通过它,所以冷库门也是管理的主要部位。热空气通过库门开启渗入库内,不仅造成热量增加,库温升高,而且大量的热湿交换,使冷风机或蒸发器排管结霜,导致库内温、湿度波动,影响产品贮藏质量。减少库门耗冷应从以下几个方面入手:
1、对冷藏门进行有效的维护,确保冷藏门无故障启闭,定期检查密封条和电热丝的性能,随时处理冰、霜、水,保持冷藏门的严密性,防止运输工具碰撞库门。
2、尽量减少开门次数和开门时间,做到进、出随手关门。
3、在房门内侧加挂棉门帘或PVC软门帘。
4、在库门外侧设空气幕,并保证安装正确,运转正常。
室内机选择问题: 一个工程中在某些部位室内选用不恰当,如:1.某工程在较窄小的电梯厅选用了嵌入式四面送风的室内机;2. 某工程在吊顶下面安装吊式明装的室内机,不妥,应选用嵌入式双面或四面送风的室内机;3. 某工程某个面积很大的厅,选用数台四面送风的室内机,实际选用暗装风管式的室内机不但可节省初投资,还可以更灵活配合内装修布置送风口达到使用目的。 建议:1.房间有吊顶,而且平面成长窄形时采用半明装四面送风室内机。2.有吊顶且平面成正方形或空间较大时采用半明装四面送风室内机,当平面空间较大时,为了节省造价或更灵活的配合内装修也可选用暗装接管式室内机。3.房间无吊顶时,根据其平面形状、大小灵活的采用明装吊式、明装壁式和明装落地式室内机。除湿器是液体除湿空调系统的装置,常用的有“绝热型除湿器” 和“内冷式除湿器”两种。对除湿器的数学分析,R.E.Treybalt用“微元控制体模型”方法,将绝热型除湿器沿高度方向划分为微元控制体,在稳定除湿状态下,推导出传热传质的控制微分方程[1],H.M.Factor、G.Grossman、P.Gandhidasan等人在数值算法上作了一些改进,使其能够较好地求解发生在绝热型除湿器中的传热传质过程[2] [3] [4]。由于除湿过程是放热过程,为了提高除湿效率,除湿过程需进行冷却,使除湿溶液保持较低的蒸气压力,即采用内冷式除湿器,该技术也有众多学者进行了研究,认为除湿器内除湿溶液以降膜的形式与被处理空气接触,进行传热传质[5][6][7]。实际上,除湿器内的传热传质过程是一个很复杂的过程,除湿的性能受多因素的影响,而在数值的模拟过程中,往往忽略了这些影响的因素。因此,除湿器的实际效果和理论模拟会有一定的差异。随着液体除湿空调趋于实用,分析实际运行和理论计算间工作参数的差异,对今后的系统设计和运行调整会有帮助。