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空調的制冷劑就是每臺空調的血液,它在空調制冷系統中的變化是物理現象,只起吸熱和排熱的作用,本身性質并不改變,如果制冷系統未發生泄漏,制冷劑是不會損耗的,長時間循環使用,只有在發生泄漏后才需要給空調加注。
冷凝器的工作原理
壓縮機排出的高溫、高壓氣態制冷劑,通過管路進入冷凝器。進入冷凝器后,制冷劑通過3個階段散熱冷卻。
第1階段占用冷凝器的初端(散熱面積較小),制冷劑經散熱冷卻為干飽和蒸氣:
第2階段占用冷凝器的散熱面積較大(冷凝器中間部分),大幅度提高了散熱能力.
制冷劑冷卻為飽和液體,實現氣體一液體轉換;
第3階段占用冷凝器的末端(散熱面積較小)
繼續散熱,最終使制冷劑冷卻為過冷液體,完成散熱冷凝的任務。不過,制冷劑在汽3個階段中壓力始終保持不變
蒸發器的工作原理
制冷劑通過毛細管或膨脹閥節流降壓后進入蒸發器。進入蒸發器后,制冷劑通過兩個階段吸熱升溫。
第1階段占用蒸發器的面積較大.
第2階段占用蒸發器的面積較小。隨著吸熱的不斷進行,制冷劑經大量吸熱汽化為蒸發氣體,實現液體一氣體轉換,完成吸熱的任務。
3.蒸發器工作原理
制冷劑在蒸發器中的蒸發過程是:低壓制冷劑在進人蒸發器時,其中干蒸發的含量約占10%左右,其余都是液體,故為濕蒸氣。隨著濕蒸氣在蒸發器管路內流動,液體逐漸蒸發(沸騰)為蒸氣,并且不斷吸收熱量(蒸發潛熱);隨著流動,蒸氣含量越來越多,當流至接近蒸發器出口時,一般都已成為干蒸氣。在這個過程中其蒸發溫度幾乎始終保持不變。當蒸發器出口處的制冷劑全部蒸發為干蒸氣后,在蒸發器末端及后面的低壓回氣管內溫度將繼續上升,成為過熱干蒸氣,因此蒸發器出口端處總是處于過蒸氣區;若仍處于濕蒸氣區,就可能使壓縮機產生液擊故障。但過熱蒸氣區僅占蒸發器極小部分。
對于被冷卻介質為空氣而言,蒸發器在降低空間溫度的同時,還把空氣中的水蒸氣凝結成水而分離出來,故也起到減濕作用。
可見,蒸發器是讓低溫液態制冷劑和需要制冷的介質交換熱量的換熱器。因此,蒸發器盤管應置于需要制冷的空間介質中。例如,電冰箱或冷庫的蒸發器放在冷藏室和冷凍室內;房間空調器的蒸發器放在空調房間墻的內側,并作空氣冷卻器;生產低溫水(工程上稱冷水)的冷水機組的蒸發器盤管放在產生冷水的殼箱內等。,
4,制冷劑在蒸發器盤管內沸騰汽化時保持溫度和壓力不變,相應的溫度和壓力稱為蒸發溫度和蒸發壓力,分別用t,和P,表示。蒸發溫度隨蒸發壓力的增大而升高,它們有確定的對應關系。對給定的制冷劑,利用它的飽和蒸氣表或壓焓圖,從已知的t,可查出對應的p。反之亦然。同時,通過控制或調節蒸發壓力也就可以控制或調節蒸發溫度。由于蒸發溫度通常都很低,因而對應的蒸發壓力也不高。相對于冷凝器,制冷劑在蒸發器中處于低溫低壓狀態。蒸氣壓縮式制冷是利用低沸點的液態工質(如氟利昂等制冷劑)沸騰汽化時,從制冷空間介質中吸熱實現制冷。制冷劑在蒸發器中沸騰汽化時從制冷空間介質吸收的熱量,即為制冷系統的制冷量。
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