求助离心式制冷主机空调制冷量和制冷功率

离心式空调主机是怎样调节制冷量的?_百度知道
离心式空调主机是怎样调节制冷量的?
离心式空调主机是怎样调节制冷量的?
想要知道外界环境到底有多热应该观察回水温度呀!我想可调导叶应该是受回水温度控制的,根据回水温度的高低来改变可调导叶的角度从而就可以调节进入压缩机的蒸汽量。可为什么书上说可调导叶的开闭位置受冷水的出水温度控...
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离心式空调主机制冷量的调节方式主要有:1、改变压缩机的转速;2、采用可转动的进口导叶;3、改变冷凝器的进水量;4、进气节流。其中最常用的是转动进口导叶调节和进气节流两种调节方法。所谓转动进口导叶调节,就是转动压缩机进口处的导流叶片以使进入到叶轮去的气体产生旋绕,从而使叶轮加给气体的动能发生变化来调节制冷量。所谓进气节流调节,就是在压缩机前的进气管道上安装一个调节阀,如要改变压缩机的工况时,就调节阀门的大小,通过节流使压缩机进口的压力降低,从而实现调节制冷量。改变冷凝器的进水量调节方法,就是在改变冷凝器冷却水流量时,可以得到不同的冷凝器特性曲线,从而可使工作点移动,达到调节能量的目的。但这种调节方法不经济,一般只在采用其它调节方法的同时作为一种辅助性的调节。离心式压缩机制冷量的调节最经济有效的方法是改变进口导叶角度和改变压缩机转速的调节,压缩机转速的改变可采用变频调节以改变电动机转速来实现。控制系统根据冷水出水温度和压缩机压头来优化电动机的转速和导流叶片的开度,从而使机组始终在最佳状态区运行。
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应该是出水,你后面谈到的是“非额定工况”和非正常系统循环,如果由进水温度控制会出现冻坏蒸发器的可能。比如进水温度17度、额定水流量工况下的制冷量为Q,出水温度为T;当进水温度为仍为17度,水流量为额定流量的1/10时,制冷机的制冷量如果不变是不是就会发生冻坏蒸发器的可能。《共学习》模块机和恒温恒湿机上一般用回水做为控制基数。
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离心式空调主机调节制冷量方法:  ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。  ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。  ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。原理:调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。与室外的空气进行热交换而成为中温中压的制冷剂液体,经过毛细管的节流降压、降温后进入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降温的目的。
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离心式制冷主机型号;YTG3A3E25CNO(最后一个字母可能是0或者字母O) 请问这种型号的机型制冷量是多少呢?最好给个样本截图,谢谢!
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&&&&&&&&&&制冷离心式压缩机转速达到多少转_百度知道
制冷离心式压缩机转速达到多少转
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在r/min之间。(1)单机制冷量大,在制冷量相同时它的体积小,占地面积少,重量较活塞式轻5~8倍。 (2)由于它没有汽阀活塞环等易损部件,又没有曲柄连杆机构,因而工作可靠、运转平稳、噪音小、操作简单、维护费用低。 (3)工作轮和机壳之间没有摩擦,无需润滑。故制冷剂蒸汽与润滑油不接触,从而提高了蒸发器和冷凝器的传热性能。 (4)能经济方便的调节制冷量且调节的范围较大。 (5)对制冷剂的适应性差,一台结构一定的离心式制冷压缩机只能适应一种制冷剂。 (6)由于适宜采用分子量比较大的制冷剂,故只适用于大制冷量,一般都在25~30万大卡/时以上。如制冷量太少,则 要求流量小,流道窄,从而使流动阻力大,效率低。但近年来经过不断改进,用于空调的离心式制冷压缩机,单机制冷量可以小到10万大卡/时左右。
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通常转速在r/min之间。
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离心式制冷压缩机常见问题分析
1、优势比较
空气调节系统和石油化学工业的迅猛发展,迫切需要大型及低温冷库制冷压缩机,而离心式制冷压缩机以它自身的优点,很好的迎合了这种需求。它的主要优点有:
(1)制冷能力大,而且大型离心压缩机的效率接近现代大型立式活塞式压缩机。
(2)结构紧凑,质量轻,比同等制冷能力的活塞式压缩机轻80~88%,占地面积可以减少一半左右。
(3)没有磨损部件,运行平稳,振动小,噪声小。
(4)能够经济的进行无级调节。当采用进气口导叶阀时,可使机组的负荷在30~100%范围内进行高效率地能量调节。基于以上优点,离心式压缩机在短短地时间得到广泛地应用和发展。但是如果不解决好离心式压缩机在运行中发生的问题,不仅使机器效率大为降低,严重地可能会毁坏机器。
2、喘振现象
率均要降低,偏离的越远,效率降低得越多。E点为最大排气量点。排气量增加到此点时,压缩机叶轮进口流速达到音速a。。排气量不可能再继续增加。s点为喘振点。当压缩机的流量减少至s点以下时,由于制冷剂通过叶轮流道的能量损失增加较大,离心式压缩机的有效能量头将不断下降,这时,压缩机出口以外的气体就会倒流返回叶轮。例如,蒸发压力不变,由于某些原因冷凝压力上升,压缩气体所需要的能量头将有所增加。压缩机的排气量就要减少。当冷凝压力增加,排气量减小至s点时,离心式压缩机产生的有效能量头达到最高,如果,冷凝压力再增加,压缩机能够产生的能量头不敷需要,气体就要从冷凝器倒流回至压缩机。气体发生倒流后,冷凝压力降低,压缩机又可以将气体压出,送至冷凝器,冷凝压力又要不断上升,再次出现倒流。离心式压缩机运转时出现的这种气体来回倒流撞击现象称为喘振现象。产生喘振现象后,不仅造成周期性的增大噪声和振动,而且,由于高温气体倒流充人压缩机,还要引起壳体和轴承温度的升高,若不及时采取措施,就会损坏压缩机甚至损坏整套制冷装置,因此,运转过程中应极力避免喘振的发生。
离心式制冷压缩机发生喘振现象的原因主要是冷凝压力过高或吸气压力过低,所以,运转过程中保持冷凝压力和蒸发压力稳定,可以防止喘振的发生。但是,当调节压缩机制冷能力,其负荷过小时,机器也会产生喘振,这就需要进行保护性的反喘振调节。旁通调节法是反喘振的一种措施。当要求压缩机的制冷量减少到喘振点以下时,从压缩机出口引出一部分气态制冷剂,不经冷凝直接旁流至压缩机吸气管,这样,既可减少通入蒸发器的制冷剂流量,以减少该制冷系统的制冷量,又不致使压缩机的排气量过小,从而可以防止喘振发生。
3、影响离心式压缩机制冷量的因素
离心式压缩机在工作范围(S~E之间)运行时,排气量越小,有效能量头越高。由于冷凝温度与蒸发温度之差越大,气态制冷剂被压缩时所需要的能量头就越大,所以,离心式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机一样,都是随着冷凝温度的升高和蒸发温度的降低,实际排气量就要减少,从而减少了压缩机的制冷量。
但是,蒸发温度和冷凝温度变化对制冷量影响的程度,这两种压缩机却有所区别。
3.1蒸发温度的影响
当制冷压缩机的转数和冷凝温度一定时,离心式制冷压缩机制冷量受蒸发温度变化的影响比活塞式制冷压缩机来得大,蒸发温度越低,制冷量下降得越剧烈。
3.2冷凝温度的影响
当制冷压缩机的转数和蒸发温度一定时,冷凝温度低于设计值时,冷库温度对离心式制冷压缩机的制冷量影响不大;但是,当冷凝温度高于设计值时,随冷凝温度的升高,离心式制冷压缩机的制冷量将急剧下降,这点,必须给予足够的注意。
3.3转数的影响
对于活塞式制冷压缩机来说,当蒸发温度和冷凝温度一定时,压缩机的制冷量与转数成正比关系,即转数变化的百分数也就是活塞式制冷压缩机制冷量变化的百分数。
但是,离心式制冷压缩机则不然,由于压缩机产生的能量头与叶轮外缘圆周速度(也可以说与压缩机的转数)的平方成正比,所以,随着转数的降低,离心式制冷压缩机产生的能量头急剧下降,故制冷量也必将急剧降低。
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