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系统学习制冷设备知识(2):制冷压缩机名义工况 & 制冷剂替代对制冷压缩机影响

上一篇文章,我们详细介绍了制冷压缩机的种类及各类型压缩机的结构简图。下面的文章我们开始详细介绍每一种制冷压缩机的工作原理、结构与性能参数。


制冷压缩机的性能参数,如制冷量、输入功率、性能系数,均与工况有关。为了比较、选用和设计,有必要规定统一的工况。在名义工况下进行比较。不同类别制冷压缩机有不同的名义工况值。


下面列出了活塞式单级制冷压缩机、螺杆式制冷压缩机、全封闭涡旋式制冷压缩机以及当下较热门的容积式CO2制冷压缩机的名义工况。


(1) 活塞式单级制冷压缩机 (参考标准:GB/T 10079—2018)

有机制冷剂压缩机名义工况见表:系统学习制冷设备知识(2):制冷压缩机名义工况 & 制冷剂替代对制冷压缩机影响

无机制冷剂(R717)压缩机名义工况见表:系统学习制冷设备知识(2):制冷压缩机名义工况 & 制冷剂替代对制冷压缩机影响

使用范围:

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(2) 螺杆式制冷压缩机 (参考标准:GB/T 19410—2008)

螺杆式制冷压缩机及机组名义工况见表:

系统学习制冷设备知识(2):制冷压缩机名义工况 & 制冷剂替代对制冷压缩机影响


使用范围:

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(3) 全封闭涡旋式制冷压缩机 (参考标准:GB/T 18429-2018)

全封闭涡旋式制冷压缩机名义工况见表:

系统学习制冷设备知识(2):制冷压缩机名义工况 & 制冷剂替代对制冷压缩机影响


使用范围:

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4) 容积式 CO2 制冷压缩机 (参考标准:GB/T 29030—2012)

容积式 CO2 制冷压缩机名义工况见表:

系统学习制冷设备知识(2):制冷压缩机名义工况 & 制冷剂替代对制冷压缩机影响

CFCs和 HCFCs的替代对制冷压缩机的影响

下图所示为原来常用的 CFC⁃11、 CFC⁃12、 HCFC⁃22 和 R502 及其替代制冷剂 (箭头横线下) 的应用领域。

系统学习制冷设备知识(2):制冷压缩机名义工况 & 制冷剂替代对制冷压缩机影响


除了上图所示的氟利昂制冷剂和碳氢化合物制冷剂外,目前CO2制冷剂也受到了人们的重视。


CO2有很多优点:GWP值低,传热性能和流动性好,单位体积的制冷能力比R22大5倍,与材料相容性好,无需回收制冷剂的“再循环”,价格低。它的主要问题是在制冷系统内压力很高,节流损失大。


新的制冷剂的开发和应用对压缩机的设计和选型会产生一定的影响, 主要是由于这些制冷剂与原有制冷剂的热物性 (饱和蒸气压) 以及对冷冻机油的相溶性不同。 新型制冷剂对压缩机的影响大致可以分为三种情况。 

第一种情况是对压缩机没有影响,可直接充灌(有时需改变润滑油)。例如,非共沸混合制冷剂 R407C对R22的替代,由于两者热物性接近,相同温度下 R407C的饱和压力略高于R22, 原应用R22的系统用R407C 后压缩机可不做任何改动。 


第二种情况是对压缩机有一定影响,关键部件需要重新设计。例如,共沸混合制冷剂R410A对R22的替代。R410A的蒸发压力是R22 的1.5倍,因此,压缩机的主要受力部件要重新设计。


系统学习制冷设备知识(2):制冷压缩机名义工况 & 制冷剂替代对制冷压缩机影响


第三种情况是影响很大,压缩机需要重新设计。例如,极具潜力的制冷剂CO2, 据目前已开发的样机数据,吸气压力达3.5~4.0MPa,排气压力达8.0~11.0MPa, 是传统工质工作压力的5~10倍,设计时减小活塞直径并增加气缸数,使曲轴负荷和输气量处在合适的范围内。此外,CO2 制冷循环是跨临界循环,节流压差较大,蕴含有较高的能量,可采用膨胀机回收一部分节流能量。为此开发了膨胀机-压缩机一体式结构。

文章中涉及的标准可关注公众号“制冷网”获取

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