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空调的制冷剂就是每台空调的血液,它在空调制冷系统中的变化是物理现象,只起吸热和排热的作用,本身性质并不改变,如果制冷系统未发生泄漏,制冷剂是不会损耗的,长时间循环使用,只有在发生泄漏后才需要给空调加注。
冷凝器的工作原理
压缩机排出的高温、高压气态制冷剂,通过管路进入冷凝器。进入冷凝器后,制冷剂通过3个阶段散热冷却。
第1阶段占用冷凝器的初端(散热面积较小),制冷剂经散热冷却为干饱和蒸气:
第2阶段占用冷凝器的散热面积较大(冷凝器中间部分),大幅度提高了散热能力.制冷剂冷却为饱和液体,实现气体一液体转换;
第3阶段占用冷凝器的末端(散热面积较小)
继续散热,最终使制冷剂冷却为过冷液体,完成散热冷凝的任务。不过,制冷剂在汽3个阶段中压力始终保持不变
蒸发器的工作原理
制冷剂通过毛细管或膨胀阀节流降压后进入蒸发器。进入蒸发器后,制冷剂通过两个阶段吸热升温。
第1阶段占用蒸发器的面积较大.
第2阶段占用蒸发器的面积较小。随着吸热的不断进行,制冷剂经大量吸热汽化为蒸发气体,实现液体一气体转换,完成吸热的任务。
3.蒸发器工作原理
制冷剂在蒸发器中的蒸发过程是:低压制冷剂在进人蒸发器时,其中干蒸发的含量约占10%左右,其余都是液体,故为湿蒸气。随着湿蒸气在蒸发器管路内流动,液体逐渐蒸发(沸腾)为蒸气,并且不断吸收热量(蒸发潜热);随着流动,蒸气含量越来越多,当流至接近蒸发器出口时,一般都已成为干蒸气。在这个过程中其蒸发温度几乎始终保持不变。当蒸发器出口处的制冷剂全部蒸发为干蒸气后,在蒸发器末端及后面的低压回气管内温度将继续上升,成为过热干蒸气,因此蒸发器出口端处总是处于过蒸气区;若仍处于湿蒸气区,就可能使压缩机产生液击故障。但过热蒸气区仅占蒸发器极小部分。
对于被冷却介质为空气而言,蒸发器在降低空间温度的同时,还把空气中的水蒸气凝结成水而分离出来,故也起到减湿作用。
可见,蒸发器是让低温液态制冷剂和需要制冷的介质交换热量的换热器。因此,蒸发器盘管应置于需要制冷的空间介质中。例如,电冰箱或冷库的蒸发器放在冷藏室和冷冻室内;
房间空调器的蒸发器放在空调房间墙的内侧,并作空气冷却器;生产低温水(工程上称冷水)的冷水机组的蒸发器盘管放在产生冷水的壳箱内等。制冷剂在蒸发器盘管内沸腾汽化时保持温度和压力不变,相应的温度和压力称为蒸发温度和蒸发压力,分别用t,和P,表示。蒸发温度随蒸发压力的增大而升高,它们有确定的对应关系。对给定的制冷剂,利用它的饱和蒸气表或压焓图,从已知的t,可查出对应的p。
反之亦然。同时,通过控制或调节蒸发压力也就可以控制或调节蒸发温度。由于蒸发温度通常都很低,因而对应的蒸发压力也不高。相对于冷凝器,制冷剂在蒸发器中处于低温低压状态。蒸气压缩式制冷是利用低沸点的液态工质(如氟利昂等制冷剂)沸腾汽化时,从制冷空间介质中吸热实现制冷。制冷剂在蒸发器中沸腾汽化时从制冷空间介质吸收的热量,即为制冷系统的制冷量。
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