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小型开启式压缩机
从前里加冷库制冷机厂制造滚动活塞式小型开启式Фру型压缩机(后来为рКФ型及МрФ型)。Фру-600型压缩机产冷量940瓦,气缸直径98毫米,偏心距6毫米,转子高度48毫米,转速14转/秒。转子有一个法兰并靠弹簧压向气缸。
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小型制冷机的能量损失及效率4
严密效率压缩蒸汽由汽缸不严密处泄漏,引起相应的能量损失。研究一系列的试验结果表明,由于泄漏造成的能量损失,接近于泄漏造成的容积损失。
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小型制冷压缩机表征压缩机输气量的容积损失及系数1
实际压缩机的工作过程与理想压缩机的不同。由于能量损失以及汽缸容积未完全利用,实际压缩机的功耗增加,而输气量减小。为了评价压缩机的完善度,并分析它的结构,一般利用一些表征容积及能量损失的系数。
小型冷库压缩机的特性,在很大程度上决定于热力过程,而热力过程的进行,又与压缩机的热平衡条件有关,特别是跟压缩机与周围介质的热交换有关。为了改善这些特性,利用压缩机吸气的有效过热。
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热泵的理论循环2
热泵与制冷机不同,当冷凝温度甄不变时,降低蒸发温度,使循环功增大,从而使单位产热量增加。在实际热泵中,随着蒸发温度的降低,压缩机的供给系数减小,从而产热量减少。使用全封闭压缩机的热泵:在这种热泵的理论循环中,如同在全封闭冷库制冷机循环中一样,多一个不可逆来源。即吸气在压缩机内先被加热到内装式电动机的温度,然后,又绝热压缩到比在开启式压缩机中压缩时高一些的温度。
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开启式压缩机对逆向卡诺循环的改动2
但是它的各项指标比典型循环又显著的降低了。第一是损失膨胀功Lд;第二是膨胀机在卡诺循环中,从制冷剂导出的热量现在则引起部分液体蒸发并降低了产冷量。
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开启式压缩机对逆向卡诺循环的改动1
按逆向卡诺循环工作的蒸汽制冷机没有制造成功。接着不得不摒弃在膨胀机里的膨胀过程,而过了一些时问,又不得不摒弃湿蒸汽区的压缩过程(放弃湿行程)。理论上的优点反而变为实际上的缺点。
干行程代替湿行程:在按逆向卡诺循环工作的蒸汽冷库制冷机,于湿蒸汽区压缩1公斤制冷剂耗功lkm,当其在膨胀机里膨胀时,回收功lд。
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制冷机的热力学基础3
制冷机和热泵的最小功:制冷机的最小功可以根据热力学第二定律确定。当低温热源(被冷却物体)的温度及TXи。恒定时,如果工质吸热的温度无限接近于及TXи。则过程才是完全可逆的。同样,工质应在与周围介质温度一致的等温下放热。
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小型制冷机的概论1
近几十年来,一个新的机器类别——小型制冷机,占据了制冷技术中的主导地位。
创制小型制冷装置是机器制造史中最鲜明的成就之一。这样一个由一整套机器和冷冻设备组成的能量系统,能在10至20年问无需监视而运转,真正可以认为是科学技术上的一个杰作。这样的装置,单就生活用冰箱而言,苏联已经拥有数千万
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小型压缩机结构型式的发展6
自1966年开始,里加制冷机厂开始生产西l、P0.35—1型全封闭回转式压缩机,名义产冷量405瓦(3150千卡/时),转速25转/秒(150()转/分)。现在哈尔科夫制冷机厂及里加制冷机厂,已开始制造同步转速为50转/秒(3000转/分)的全封闭压缩机。
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空气—水式空调系统
空气—水式空调系统主要适用于在同一空调区有相反的显热负荷要求条件下,如相临两室,一室需要冷调,一室则需要暖调时的空气调节。现代化的高层建筑,均属于此类调节方式。
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制冷系统中杂质的影晌
制冷剂中的杂质随制冷剂在系统内循环,将给系统带来以下不良影响
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