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    小型制冷机蒸发器的最佳化2

    在空气冷却器入口的空气温度与蒸发温度的最佳温度差,决定于冷冻设备的型式:在商业用和运输用的小型制冷装置中为8~10℃,在空调器中为10~15℃。温差增加就会缩小空气冷却器的尺寸,但使机器的能量特性变坏,还增加食品的千耗和蒸发器上的积霜。有螺旋肋的空气冷却器的最佳几何尺寸和空气流速间的关系,可在文献中找到。通过计算程序,可求得蒸发器的下列特性达到最小值时的条件,如折算为成本、重量、体积和输送空气所需的功率等。

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    小型制冷机蒸发器的最佳化1

    在空气冷却器中,空气的最佳速度的选择,也象在冷凝器中一样,决定于两个主要因素:一方面,当空气速度增加时,设备的传热增强(这可提高蒸发温度并改善制冷机特性);另一方面,提高空气流速,导致增加风机所需要的功率,这又增加运行费用。此时,风机的噪声也增加。但在空气冷却器中,还有一个限制空气流速的附加因素,当冷库冷风机所消耗的功率增加时,其功的热当量也增加,这就增加了空气冷却器的热负荷。因此,从某一极限值开始,再提高风速不仅不增加产冷量,反而降低产冷量。所以,在空气冷却器中,空气的流速通常比在同样风量的冷凝器中空气的流速低。

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    小型制冷机冷却液体和固体的蒸发器2

    B0~35与B0—60型水冷却器,只是长度不同而已。蒸发器由两根直径为10×1毫米的互相直接接触的蛇管、加整体铸铝组成。水沿外部蛇管(黄铜管)流动,而氟利昂沿内管(铜管)流动。在CB一1A型水冷却器中,水蛇管1和氟利昂蛇管具有相同的直径,并布置成一上一下结构的。在3C-1M型水冷却器中,水蛇管1和氟利昂蛇管2是同心的,两者相互不接触。两管外径均为12×1毫米。

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    小型制冷机蒸发器的研究6

    然后对同一个蒸发器作三种不同位置的试验:即放在天花板中间(沿高度为两排管),放在天花板角上(沿高度为两排管)和放在墙上(沿高度为五排管)。此外,还试验了单排天花板蒸发器。得出,传热系数随温差成线性增加。对沿高度排管的蒸发器,当温差从9.O增加至18.O时,后值从3增加至4瓦/(米2.K)。随着沿高度管数惋的增加,如以前约飞对于保鲜冷库排管所确立的情况一样咀。蜘,传热系数降低:

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    小型制冷机蒸发器的研究4

    冷库工程中在技术员指导下拟定的试验台,由两间覆有热绝缘的空间组成。在内室装有蒸发器,在内室与外室之间的空间内,用电加热器和制冷机维持0~50℃之间的一定的温度,这样来保证一定的热量导入冷藏室。从装有电加热器的水箱中产生的水蒸汽通入冷藏室,用自动调节器维持空气的相对湿度,其精度为±2%。从压缩机出来的氟利昂进入水冷冷凝器,然后经过转子流量计和膨胀阀,进入蒸发器。由电量热器的热平衡来决定从蒸发器出来的蒸汽干度。按冷凝器的热平衡,也用转子流量计(用二次制冷剂的量热器1事先标定过)来测定氟利昂流量。为了得到必要的产冷量,要调节压缩机的转速。用热电偶测量蒸发器管子和肋的表面温度,用标准压力表测量压力。用辅助压缩机使蒸发器融霸。在决定传热系数时,试验误差不超过7%。

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    小型制冷机的蒸发器6

    单元式空调器中的空气冷却器:在多莫杰多夫空调器,厂生产的蒸发器中,采用带梯形肋的,管径为17.5×5毫米的轧制铝管。轧制后铝管壁厚2毫米、肋顶部宽0.5毫米,根部宽1.5毫米,肋高7.0毫米,肋节距3.6毫米,每米长管子外表面积为0.611米。.肋化系数1、每平方米传热表面积重1.12公斤,沿气流方向的管子排数为4N12排。蛇管长度根据维持氟利昂流速在一定范围内的条件来选择。为保证油尚能回入冷库压缩机的氟利昂最低流速,通常取2米/秒。氟利昂的容许最高流速(在最大蛇管长和最大热负荷下),要根据压力降来决定。使用R22时,压力降通常不应超过60千帕f0.816公斤力/厘米。),而使用R12时,压力降不应超过50千帕(0.51公斤力/厘米2),相应的温度降为4~5℃。

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    小型制冷机的蒸发器4

    空气冷却器的构造,空气冷却器一般用铜管制造,有时用铝管或用装有铝肋的钢管,在某些情况下,用装有铜肋或钢肋的钢管制造。圆管的外径为8~25毫米。肋主要是厚度由0.2至0.5毫米的薄片肋,节距(根据结霜与融霜条件)通常为5至16毫米。管子装在方形、圆形或半圆形的金属壳体中。用轴流或离心风机输送空气。离心风机一般用于空调器和其他带过滤器和百叶窗的设备中。

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    小型制冷机的蒸发器3

    蒸发器蛇管长度不应该超过一定的范围,否则会在蒸发器内产生过大的压力降,而使冷库制冷机性能指标降低。为了避免这一点,可在蒸发器内装一些平行蛇管。以前常用集管连接,但如各管组的流动阻力或热负荷相差很大,则氟利昂主要在较小阻力的管组内流动。在现代的空气冷却器中,每个管组入口处都装上本身的热力膨胀阀,或者几个管组合用一只带专门分配器的热力膨胀阀。

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    小型容积损失及能量损失之间的关系

    某些容积损失和能量损失产生于同样的原因,所以相应的预热系数及严密系数也彼此相等。
        

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    小型制冷机的能量损失及效率6

    当电压波动时,电动机内的损失首先是铁损改变。这可以解释作者发现的小型冷库制冷压缩机电能指标与电网电压有关这个问题电压对一些小型制冷压缩视所需功率影响的曲线图,它以无因次形式表示。横坐标是内装式电

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    小型制冷机的能量损失及效率2

        直到最近为止,为了分析冷库压缩机的能量损失,主要是利用指示效率、机械效率和其余效率的乘积。为了创造更完善的结构,必须对个别过程,在能量上的完善程度进行比较详细的分析,其中包括分析气阀、吸排气通

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