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    沸石分子筛的等温吸附曲线及理论制冷循环模型的分析

    沸石对水有很强的吸附性能,而且其吸附量与温度的关系非常密切。其关系如下随着沸石温度的提高,吸附量下降。这是热力学的必然结果,

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    沸石分子筛制冷循环的实验结果与分析

    当对沸石加热脱附时,鼓风机将空气送至电加热器,加热到所需温度(由调压器调节电压,并由热电偶监测),然后送至沸石筒,对沸石加热。沸石筒沸石制冷循环实验装置的温度由热电偶监测。在脱附阶段,应始终维持规定的沸石脱附温度。从沸石中脱附出来的水蒸气不断地流入冷凝器,并凝结成水。冷凝器置于恒温水槽中,水温由热电偶丁。监测,保证脱附过程在规定的平衡压力(冷凝温度)下进行。脱附结束后,立即移去恒温水槽,并将冷库蒸发器(此时冷凝器变为蒸发器)插入保温瓶中,同时调节调压器5,以维持规定的吸附温度。沸石开始降温并吸附后,从热电偶T。可观测到保温瓶8中温度的变化(若在保温瓶内事先充入一定量的水,则可观测到水温会不断下降,如若制冰,则可观测到水温较长时间保持ODC的现象)。吸附结束时,根据保温瓶8内充水量和水温的变化,可计算出实验中所获得的“净”制冷量。所得制冷量为“有效制冷量”。有效制冷量与净制冷量在数值上的差别,是由保温瓶及蒸发器的热容及各种冷损所引起的。实验分别在脱附温度为80℃、100℃、120℃下进行实施。

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    小型制冷机组的研究3

    因此,在用于热带条件的全封闭机组中,不必用恶化机组特性的上述方法来降低压力。使现有的全封闭压缩机西r和BC型机组在热带条件下工作的可能性,同样决定于内装电动机的线圈温度。作者曾对BCO.7—3与BCO.45—3型机组在蒸发温度一25~15℃范围内,周围空气温度低于55℃、冷凝温度低于65℃、吸气温度低于40℃的工作进行了研究。研究表明,由于从冷凝器来的空气对压缩机壳体的强烈冷却,内装式电动机线圈温度不超过80~90℃。因此这些安徽冷库制冷机组(在利用相应的配套产品和外部零件材料的条件下)可成功地应用于热带气候。在试验的基础上,得出了用来确定机组在热带条件下的产冷量所需要的下列系数。

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    小型制冷机的内装式电动机5

    另一方面应当考虑,从冷库压缩机气缸有一股极大的热流加热电动机,使绕组温度升高。

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    小型制冷机的概论4

    对小型冷库制冷机,常提出特殊要求。这种机器的可靠性应当是很高的。小型制冷机可工作多年而无需固定监视。噪音水平应当是低的,因为一般是按装在住房、售货厅和办公室内。所以在制冷技术中,首先在小型制冷机标准中规定了无故障、耐久性、噪音和振动的标准指标,这不是偶然的。       

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    液体反馈装置

    经液体分离器分离后的低压液态制冷剂,要返回处于高压状态下的贮液器内,必须通过液体反馈装置。有低压贮液器的大型冷库制冷设备,可用液泵直接将液体加压送至贮液器中,也可直接输送至蒸发器内再循环蒸发

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    蒸发器的传热特性1

    (1)蒸发器负荷的计算:在蒸发器中,制冷剂从被冷却物体吸取的热量由下式计算:
        Q=KFAtm
    式中:Q——制冷剂从被冷却物体上吸取的热量(蒸发器的负荷)(kcal/h);
         K——传热系数(kcal/m2h℃);
         F——蒸发面积(mz);
        △tm——平均温度差(℃)。
       

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    旋转活塞式压缩机

    旋转活塞式冷库压缩机主要由偏心轴、旋转活塞、气缸、滑片及主轴承等部件组成。其结构与原理见图2—18所示。 因旋转活塞相对气缸处于偏心位置,所以气缸内孔与旋转潘塞之间形成一月牙形基圆容积,而滑片在弹簧力的作用下紧紧压贴在旋转活塞上,当活塞旋转时,基圆容积逐渐变化。

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    往复活塞式制冷机对气体的压缩过程2

    当n=1时,所需压缩功最小,这种压缩过程称为等温压缩过程。等温压缩过程即压缩时冷库压缩机的气缸与周围有理想的热交换,气体温度在压缩前后始终不变。而当n=Cp/Cv时,所需压缩功最多,这种压缩过程称绝热压缩

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    往复活塞式制冷机对气体的压缩过程1

    往复活塞式制冷机是利用活塞在气缸中的往复运动对气体进行压缩的。活塞下行时,气缸容积增大,制冷剂气体进入气缸内;活塞上行时,由于气缸内的容积减小,气体被压缩,随着容积的减小,压力和温度相应提高。

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    感温包的安装

    在冷库工程中经常会遇到膨胀阀及膨胀阀感温包的安装,感温包传感的温度直接影响膨胀阀的开度,所以它应安装在蒸发器出口处的水平吸气管上。感温包与吸气管的接触部位必须贴牢,以保证传热良好。

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