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膨胀制冷

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 膨胀机对外输出功造成气体的压力、温度降低,焓值减小。气体减少了能量,使它增加的吸热能力,称为膨胀机的制冷量。因此,膨胀机的制冷量也就是指它在膨胀过程中对外作功的大小,等于气体在膨胀过程减小的焓值。当膨胀机进口的比焓为h1,出口的比焓为h2时,单位数量的气体的制冷量即为h1-h2。已知膨胀机进、出口气体的温度和压力,可以从气体的热力性质图上查到相应的比焓值。  nuantongkongtiaozaixian

 膨胀阀:是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。  暖通-空调-在线
 膨胀阀的功能:它主要起着节流降压和调节流量的作用。同时它还有防止湿压缩和液击及异常过热的功能。 
 膨胀阀的组成:简单说,膨胀阀由阀体、感温包、平衡管三大部分组成。 

 感温包: 感温包内充注的是处于气液平衡饱和状态的制冷剂,这部分制冷剂与系统内的制冷剂是不相通的。它一般是绑在蒸发器出气管上,与管子紧密接触以感受蒸发器出口的过热蒸气温度,由于它内部的制冷剂是饱和的,所以就根据温度传递温度下饱和状态的压力给阀体。 

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 平衡管:平衡管的一端接在蒸发器出口稍远离感温包的位置上,通过毛细管直接与阀体连接。作用是传递蒸发器出口的实际压力给阀体。阀体内有二膜片,膜片在压力作用下向上移动使通过膨胀阀的制冷剂流量减小,在动态中寻求平衡。 
 质量的判断:理想的膨胀阀工作状态应该是随着蒸发器负荷的变化,实时改变开度,控制流量。但实际上,由于感温包感受的温度在热传递上存在迟滞,造成膨胀阀的反应总是慢半拍。假如我们描绘一幅膨胀阀的时间流量图,我们会发现它并不是圆滑的曲线,而是波折线。膨胀阀的好坏反映在波折的幅度上,幅度越大说明该阀反应越慢,质量越差。  Ehvacr
 膨胀阀的分类:从平衡方式来看,膨胀阀可以分为内平衡式和外平衡式两种。内平衡式的平衡压力在蒸发器入口处取,外平衡式的则在蒸发器的出口处取平衡压力。内平衡式膨胀阀一般用在家用空调上,汽车空调的冷量一般比较大,制冷剂在蒸发器里的压力损失也较大,因此只用外平衡式的。从过热度的调节结构来看,膨胀阀分为内调式和外调式的。内调式只能在空调系统安装之前调整,它的优点是尺寸较小,结构紧凑,适合于批量的定型产品。外调式的可在空调系统上根据情况随时调节,具有很大的灵活性,但零件的增加使得尺寸和重量都要大些。 

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 膨胀阀的特点:1、膨胀阀采用结构先进的双流向平衡流口。2、膨胀阀由于使用了双流向热力膨胀阀,使制冷系统省膨胀阀、逆止阀和电磁阀的数量。3、膨胀阀双向的平衡流口,使静止过热度随着冷凝压力或通过阀口压降的变化而变化。4、膨胀阀具有稳定的过热度,使系统运行稳定。5、膨胀阀适用制冷,空调等各种工作需要。6、膨胀阀蒸发温度范围:-40℃至+ 10℃。7、膨胀阀适用于R12、R22、R134a等介质。 

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 膨胀机
 
 利用压缩气体膨胀降压时向外输出机械功使气体温度降低的原理以获得冷量的机械。膨胀机常用于深低温设备中。膨胀机按运动形式和结膨胀机构分为活塞膨胀机和透平膨胀机两类。活塞膨胀机主要适用于高压力比和小流量的中小型高、中压深低温设备。透平膨胀机与活塞膨胀机相比,具有流量大、结构简单、体积小、效率高和运转周期长等特点,适用于大中型深低温设备。 暖通百科

常见分类 

 活塞膨胀机 

 使气体在可变容积中膨胀,输出外功制冷的膨胀机(通常由电动机制动吸收外功)。这种膨胀机分立式和卧式两种。采用较多的是立式结构,曲轴、连杆、十字头、活塞、进气阀和排气阀等是运动件,分别装在机身、气缸和中间座中,其作用近似于往复活塞压缩机,但其进、排气阀系借进、排气凸轮定时启闭。活塞膨胀机由于存在进、排气阀流动阻力、不完全膨胀、摩擦热、外热与内部热交换等引起的冷量损失,一般绝热效率为:高压膨胀机65~85%,中压膨胀机60~70%。20世纪50年代相继出现的不用凸轮传动机构的无阀和单阀膨胀机,减少了膨胀机的运动件,提高了机器运转可靠性,已在小型深低温设备上得到广泛的应用。60年代,采用加填充剂的聚四氟乙烯密封元件代替用油润滑的金属制密封元件,避免润滑油带入深低温精馏区或液化区,保证了安全。  Ehvacr

 透平膨胀机 

 以气体膨胀时速度能的变化来传递能量的膨胀机。这种膨胀机有单级和双级、立式和卧式、冲动式和*式之分。一般采用单级向心径流*膨胀机式,传出的外功由发电机、鼓风机或油制动器所吸收。它近似于单级离心压缩机,但具有调节进气量用的(可调叶片)导流器。低速轴承用油强制润滑,高速的采用气体轴承。透平膨胀机由于有喷嘴损失、叶轮损失、余速损失、轮盘摩擦损失、泄漏损失、窜流损失和外热侵入损失,一般绝热效率为:中压膨胀机65~75%,低压膨胀机75~85%。60年代已制成带液膨胀机,大多用于天然气分离设备。 

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 工作过程 

 图1表示压缩气体从高压p1、温度 T1状态在膨胀机中作等熵(S=常数)膨胀至低压p2,从点 1沿等熵线与p2等压线交于点2。点膨胀机2的温度T2 即为等熵膨胀后的温度。其温差为ΔT=T1-T2,相应等熵焓降为Δh=h1-h2。在等熵膨胀过程中,气体有部分内能转化为功,同时为克服分子间的吸引力而使分子动能减少,从而降低了气体温度。但在实际工作过程中,因为有若干能量损失,气体膨胀时不可能达到状态2,而只能达到状态2′,其实际温差为△T′=T1,相应实际焓降为 △h′=h1-h娦,故绝热效率是指膨胀机在膨胀过程中实际焓降与等熵焓降之比,即ηS=△h′/△h=(h1-h娦)/(h1-h2)。绝热效率越高,越接近于等熵膨胀过程。一般膨胀机绝热效率为60~85%。 

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