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二手盐水机组的蒸发温度有什么影响

点击次数:   更新时间:20/07/13 09:59:07     来源:www.zbzljz.com关闭分    享:
  在一般的制冷系统中,蒸发温度的调节是一个比较难的话题,不同的制冷设备在蒸发温度上也是不同的,那么接下来就和二手盐水机组小编来具体看看怎么调节、有啥影响呢?
  蒸发温度如何调节
  蒸发温度调节,在实际操作中是控制蒸发压力,即调节低压压力表的压力值,操作中通过调节热力膨胀阀(或节流阀)的开度来调节低压压力的高低。膨胀阀开启度大,蒸发温度升高,低压压力也升高,制冷量就会加大;如果膨胀阀开启度小,蒸发温度降低,低压压力也降低,制冷量就会减少。
  影响蒸发温度变化的因素
  在制冷装置实际运行过程中,蒸发温度的变化是很复杂的,它除了直接受膨胀阀(节流阀)控制外,与被冷却对象的热负荷、蒸发器的传热面积和压缩机的容量有关。这三个条件某一个发生变动时,制冷系统的蒸发压力和温度必然发生相应的变化,因此,低温冷冻机哪家好小编告诉大家,操作人员要保证蒸发温度在规定范围内稳定运行,就需要及时地了解蒸发温度的变化,根据蒸发温度的变化规律,适时地、正确地进行蒸发温度的调节。
  制冷压缩机能量的变化对蒸发温度的影响
  当增加制冷压缩机的能量时,压缩机的吸气量就相应增加,在其它条件不变的情况下,就会出现高压升高,低压降低,蒸发温度也会随之下降。为了继续保持生产工艺需要的蒸发温度,就要开大膨胀阀,使低压压力上升到规定范围。制冷压缩机加大能量运行一段时间后,随着被冷却物温度的下降,蒸发温度、低压压力也会逐渐降低(膨胀阀不作任何调节),这是因为被冷却物温度下降热负荷减少的缘故。低温冷冻机哪家好小编告诉大家,这种情况下不应误认为压力下降,是供液量不足去开大膨胀阀,增加供液量,而是应关小膨胀阀,减少制冷压缩机能量运行,否则,则会出现能量过大,供液量过大使制冷机组出现带液运行或奔油事故的发生。
  传热面积发生变化对蒸发温度的影响
  传热面积主要是指蒸发器的蒸发面积,传热面积的变化主要是指蒸发面积大小发生的变化。在完整的制冷装置中,蒸发面积通常是固定不变的,但是在实际运行操作中,由于供液不足或者蒸发器内积油,蒸发面积是不断发生变化的。蒸发面积的增、减对蒸发温度的影响与热负荷的增、减对蒸发温度的影响是基本相似的。当蒸发面积增加时,蒸发温度就会升高;当蒸发面积减少时,蒸发温度就会降低。低温冷冻机哪家好小编告诉大家,为了保持需要的温度,就应调节能量和膨胀阀,对蒸发器进行放油清理,以保持传热面积与制冷量的相对平衡。
  热负荷的变化对蒸发温度的影响
  所谓热负荷,即指被冷却物的放热量。热负荷的变化就是被冷却物放热量大小的变化。制冷装置在运行过程中,热负荷的变化是经常发生的。当热负荷增大时,其它条件不变的情况下,蒸发温度就会升高,低压压力也会升高,吸气的过热度也会加大。这种情况下只能开大膨胀阀,增大制冷剂的循环量,而不能因为低压压力升高关小膨胀阀,降低低压压力。这样做将会使吸气过热度更大,排气温度升高,运行条件恶化。调节膨胀阀时,每次调节量不应过大,调节后必须经过一定时间的运行,才能反映出热负荷与制冷量是否平衡。
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  蒸发温度和冷凝温度是怎样影响二手盐水机组性能的?
  目前来说,各行业现使用的冷水机不少是压缩式制冷系统,机组的性能随蒸发温度和冷凝温度的变化而变化,其中蒸发温度的变化对二手盐水机组性能的影响更大。
  一、蒸发温度变化的影响
  分析蒸发温度变化的影响时,假定冷凝温度不变,为了便于分析,取压缩过程为等熵过程(由此得到的结论对非等熵过程也是适用的)。若蒸发温度降低,会产生下列影响:
  A、单位质量制冷量下降;
  B、单位体积制冷量下降;
  C、单位质量压缩功增加;
  D、单位体积压缩功(单位为KJ/m3)出现较大值;
  E、制冷系数下降;
  F、压缩终点的温度升高。制冷剂在压缩终点的温度是一个重要的参数。
  过高的制冷剂蒸气温度将破坏润滑油的润滑性能,并使气阀通道及阀片上的结炭,使压缩机无法正常运转;过高的制冷剂蒸发温度还可能引起制冷剂与油以及水之间的化学作用,破坏电动机线圈的绝缘。
  二、冷凝温度变化的影响
  分析冷凝温度变化的影响时,假定蒸发温度不变。当冷凝温度提高时,除冷凝压力升高外,会产生下列影响:
  A、单位质量制冷量下降;
  B、单位体积制冷量下降;
  C、单位质量压缩功增加;
  D、单位体积压缩功增加;
  E、制冷系数下降;
  F、压缩终点的温度升高。
  不论是蒸发温度的降低,还是冷凝温度的升高,对冷水机的性能都是不利的,因而在设计和使用冷水机时,应尽量降低冷凝温度,提高蒸发温度。为此需降低蒸发器和冷凝器的传热温差。增加蒸发器和冷凝器的换热面积虽然能够减少传热温差,但同时会引起两期材料消耗量和体积的增加。采用强化传热管是降低传热温差的一条重要途径,目前已得到日益广泛的应用。
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