課本中常常提到蒸發溫度不變時,冷凝溫度的上升回導致能效比的下降,單位體積的質量的下降。但是運用到實際問題不是如此的,常常以人做為本體去感受溫度變化,比如感到冷了,把制冷出風溫度跳高了,在這樣的過程中,各個循環中的量是么樣變化的,感到熱了,調低制冷出風溫度,這樣又。還有另外的情況是,某段時間,室外空氣的溫度突然提高,對蒸發溫度有么樣的影響,冷量么變化。冷凝器廠家上海佳鋒制冷為您整理分析。
實際中也是如此的,蒸發溫度不變,冷凝溫度高,單位質量的冷媒攜帶冷量少,但壓機做功增大,能效比下降,室外溫度升高及冷凝溫度升高,同樣室內環境下的蒸發溫度高,因為單位冷媒攜帶冷量少,在蒸發器中蒸發的氣體多,也可以理解為換熱量少,溫差小原故 但能效比應該下降,因為蒸發壓力的提高的影響遠沒有冷凝溫度那么大。
蒸發溫度不變時,冷凝溫度升高,會導致出冷凝器的制冷劑溫度升高,焓值增大,即蒸發器入口焓值增大,出口焓值不變,這樣會導致單位制冷量下降。在實際生活中,夏天當感到室內溫度過低時調高設定的溫度,會使蒸發溫度升高,系統能效比增大;當調低設定溫度時蒸發溫度下降,單位制冷量降低,同時也會增大壓縮機的功耗,能效比降低。
一般來說,家用定頻空調器,你不可能人為調節出風溫度的。遙控器設定的是回風溫度(默認等同于室溫),機組只能通過壓縮機的啟停來把回風溫度控制在設定范圍。此時的冷凝溫度和蒸發溫度受到環境影響(主要是室內外溫度)。
如室外溫度升高導致冷凝溫度升高,那么蒸發壓力也可能會有所提高,但是冷凝壓力的上升一般更為明顯。所以冷凝壓力升高對制冷量是不利的。但是冷凝壓力過低也不行,所以這些參數都應該在合理范圍內。
蒸發及冷凝溫度對系統的影響。根據經驗,討論這類問題,關鍵在于頭腦中要有壓焓圖,把一個參數的變化借助壓焓圖這個工具放到整個制冷系統里去全面的看。我們做系統設計,學習壓焓圖和焓濕圖?不是為了學習而學習,而是為了便于理解,易于導出循環變化的過程。制冷循環作為一個系統來說,某一側一個參數的變化會影響整個循環的工作狀態,這就可以很形象的在圖上表示出來。很多從事系統設計多年的工程師,往往只是看到一個方面,不能系統的全面的去解釋制冷系統的循環變化,他的思維是片面的、間斷的、有時分析一圈很難自圓其說。例如舉個簡單的例子,由于熱負荷的提高導致制冷系統的變化。前提是制冷系統(風量、換熱器等)不變,熱匯溫度不變。http://www.jflengfengji.com/a/gsxw/2014/1014/lnzfwd.html
可能很多人都會說,蒸發溫度提高是會提高制冷系數的,這是片面的,特別是在冷凝側換熱本身就是短板的前提下。比如我們一些歐洲的冷凝機組,很多都是按照環溫較低的工況匹配的冷凝器。冷凝側本身就是短板,此時由于前面提到的原因蒸發溫度提高后,吸氣比容減小,根據上面的計算可知終質量流量增加。單位制冷量增加同時與增加的質量流量共同作用導致蒸發側換熱量增加,壓縮機側由于質量流量的增加功耗也會增加。這兩方面的負荷都需要經過冷凝側放熱排出。在系統冷凝側不具備較大富裕量的情況下,往往冷凝溫度會提高(系統冷凝側通過增加與熱匯側的溫差來實現更大的散熱量),按照等壓線在壓焓圖上經過冷卻、冷凝過程后勢必帶來節流后系統干度的增加,反之阻礙了單位制冷量的進一步增加,同樣達到了新的平衡。這一點,外在的標志可通過量出冷凝壓力提高而得到。所以說,很多情況下,對于給定設計工況下現有的系統,蒸發溫度提高會給系統帶來更大的功耗,給冷凝端帶來更大的負荷往往得不償失。
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