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岢岚150P低温冷水机

岢岚150P低温冷水机,冷水机的低压液体管路: 从膨胀阀到蒸发器的管路称低压液体管路。低压液体管的温度通常低于环境温度,一般都要从环境中吸 热。如果环境即是被冷却的空间,则这部分吸热量即是有用的制冷量;否则是无效制冷量,从而导致制冷系 统的制冷量及制冷系数下降。

低压液体管路的流动阻力的压力降不影响循环的制冷量及制冷系数(如果仍保持原来的蒸发温度),但减 少了膨胀阀的工作压差。

冷水机这个系统主要由几大部件所组成,通过管路把这四个部件连结在一起。系统内充有一种易挥发 的工质,在制冷技术中,把这种在系统内循环的工质称为制冷剂。

冷水机的蒸发器: 蒸发器的温度一般比环境温度低,通常从环境中吸热。当蒸发器就在被冷却的空间内时,则这种传热并 无不利影响。反之,会导致有效制冷量减少,制冷系数下降。这时应注意对蒸发器进行良好的保温。

蒸发器内的流动阻力,导致蒸发器内的过程并非等压过程。如果保持蒸发器内的平均温度与无阻力的蒸 发器相同,则要求吸汽压力下降,最终导致制冷循环的制冷量及制冷系数下降,消耗功增加。

冷水机的冷凝器: 冷凝器内的温度一般比环境温度高,向环境放热,其影响与排汽管路一样。冷凝器内的流动阻力,导致 冷凝器内的过程并非等压过程。

如果保持冷凝器出口状态与无阻力的冷凝器相同,则冷凝器中压力降的影 响与排汽管路内压力降的影响相似。

冷水机的高压液体管的流动阻力并不影响制冷量及制冷系数。但是,对于过冷度不大的系统,流动阻力 造成的压力降可能使部分液体汽化,从而影响膨胀阀的工作。实际系统中的流动阻力不大,不会产生显著 的压力降,而是高压液体管向上走时,由于高差引起的压力降相当显著,在制冷系统设计时要充分给予考 虑。液体管过大的压力降还会降低膨胀阀工作压力差,导致膨胀阀的液体通过能力降低。

冷水机的自动控制系统:

流量控制 这种冷水机制冷剂在管内燕发,循环水在管外流动。为了使制冷剂管路有一适当的流速,一般采用较简 单的温度式膨胀阀来控制。膨胀阀的感温包安装在冷水机的制冷剂出口管路上。

温度控制 温度继电器安装在冷却水或盐水的出口端。当出口温度低于规定温度时,便停止制冷机运转,同时关闭 供液电磁阀。但考虑与冷却负荷的关系,有时也放置在入口端。


低温冷水机组因出水温度较低,在机组设计上,相对常规冷水机组有较大不同。最基本的区别在于冷冻水一侧,低温机组需要添加合适种类,合适浓度的防冻液。一般随机组出水温度的逐渐降低,机组设计要求逐渐升高,单位冷量的造价同样逐步上升。

低温机组通常按冷却形式也可分为风冷式与水冷式。按压缩机形式则可分为活塞式,涡旋式,螺杆式等。因压缩机特性原因 ,相对常规冷水机组,低温冷水机组中,极少出现离心式。

压缩机对低温机组适应性,主要看压缩机本身能够承受的极限压缩比。活塞式由于在结构上更容易适应大的压缩比,故在较低温领域,还有较大的应用空间。随着技术的发展,涡旋压缩机在低温领域的应用范围以及应用稳定性,也在逐步的上升。螺杆机在较大冷量需求中,有较多的应用。
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