标题: 二氧化碳制冷循环的应用 [打印本页] 作者: steve.li 时间: 2013-8-28 09:53 标题: 二氧化碳制冷循环的应用 【摘要】 随着经济发展和人们环境保护和节能意识的增强,以CO2为代表的自然工质越来越广泛的在制冷空调行业应用,文章对CO2制冷循环有关问题进行探讨,以便实际应用。 S* |9 |0 \& Y% m ( {- ]9 Y4 Y3 {/ r2 c 【关键词】 二氧化碳 跨临界循环 制冷系统原理 应用 9 S! y/ n* q: Z8 H5 L T1 l 3 g F; a. ~9 b& j" f j5 L; z7 I The Application of Carbon Dioxide Refrigeration cycle 1 e4 H6 I. v0 n1 g @3 V/ a) O& X( E! n' {1 A3 W6 h6 _
By Gao Xinhua* Gao yun " |! G, c! X6 H4 y * |' S; t' v* q& ^' T& P; H 【Abstract】With the development of economy and the people’s increasing care about environment protection and energy-saving, carbon dioxide as a natural refrigerant has been widely used in refrigeration and air-conditioning industries. This essay tries to study and discuss carbon dioxide refrigeration cycle and system principle to help its practical application. : b4 A6 H6 P! V7 m4 `+ `5 D d - N& a* ]# L7 S7 n& C: m& _5 {, { 【New words】carbon dioxide transcritical cycle refrigeration system principle application 6 m' _, R% Q) @* @$ a$ W + r. U) b- f& C- u" O' Z* n 随着经济发展和人民生活水平的提高,人们的环保节能意识不断增强,制冷空调行业制冷工质的选择也越来越重视工质的环保节能特性。以CO2和NH3为代表的自然工质制冷系统已经大量应用,本文试对CO2为工质的制冷循环进行探讨,以利实际应用。% ]0 a) D: T4 o# p9 c D
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1. CO2 制冷工质的特性$ C; I* U/ o3 ]: H5 s
) ]! O) g% n2 d2 r0 Z 1.1环保特性。CO2 制冷工质属于环保型制冷工质,它的破坏臭氧层潜能值ODP=0,地球温室效应潜能值WMP=1。它不破坏臭氧层,不需回收和再生,对地球变暖的影响甚微,是较理想的天然制冷剂。 : Z" ^ V' E, o( S$ d, E+ W& F" K4 b6 r1 }4 U" `
1.2安全性。CO2制冷剂,蒸发压力大于大气压,不易使空气进入制冷系统。 CO2制冷工质的沸点为-78.4℃,4℃时的饱和压力为3.8686Mpa,属于低温制冷剂。在一般环境条件下,无毒,不燃烧,不会给人员及环境带来安全威胁。因此,可用于食品生产车间及包装间空调、汽车空调、家用及商用空调,也可用于商用和家用热泵热水器。) h r. Z, [* A
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1.3 经济性。CO2制冷工质,来源广泛,价格低廉,运行费用低。+ y4 E+ s) r& q% o
/ U# f& I1 N8 g7 Z# ^ 1.4 CO2制冷工质的临界温度低,31.1℃,使用一般的自然工质(水或空气)冷却,不易变为液体,故一般CO2单级或双级制冷循环均为跨临界循环。 . P# L+ ^3 E, {& ]& a % x3 t$ M) j% g' W 1.5 CO2制冷工质单位容积制冷量(22600KJ/m3)较大,是F22的5.2倍,有利于减少制冷系统工质的容积循环量,从而减小压缩机的尺寸,降低制造成本。& m- r9 c2 h& Y& E% x( W, A; x1 k V
+ v( F' L6 a1 `* B7 F5 [- t7 o 1.6 CO2制冷工质的导热系数大,粘度低,流动阻力小,传热效率较高。压力降对系统的影响较小,在较低的流速下,可形成紊流,传热性能好,液体密度和蒸气密度的比值小,节流后各制冷回路制冷剂分配均匀,有利于提高制冷(制热)系统的经济性。5 ?& _8 Z3 h+ w4 N7 M) T$ a; b
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1.7 CO2制冷工质化学稳定性好,不含水时对金属无腐蚀作用,有利于制冷压缩机及设备的制造、安装、运行和维护。CO2与水混合时,呈酸性,可腐蚀碳钢等普通金属(不锈钢和铜除外),当CO2含水低于8ppm时,可采用普通碳素钢。 % I: X( g9 [; b3 D/ o6 r$ A7 P/ F2 E1 U9 ?8 m: `9 X4 A, q$ w
1.8 CO2绝热指数相对较小,k=1.3,压力比小,约2.5~ 3.2,压缩机容积效率相对较高。1 K4 Z, J. O* G+ A9 o' y! p
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1.9 CO2制冷工质的临界压力高,为7.372Mpa,其跨临界循环和亚临界循环的工作压力都较高,一般在3.5Mpa~7.5Mpa。因此,CO2制冷系统的压缩机、换热设备、附属设备、阀门、管路及管件的耐压强度均需满足要求,故相对投资较大。( @ v! m) ^( _( p
" N: ]" e& d+ y9 o& K; q# d 2.CO2 制冷循环的应用范围& Z, Z6 i. R' x8 X8 o
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CO2制冷循环适用于汽车空调,家用及商用空调;党政机关及企事业单位的热泵热水器;超市食品的保鲜储存和冷藏;食品的低温冷冻冷藏(CO2复叠式制冷系统)以及冷藏运输;也可用于地源热泵、水源热泵空调系统。 " k% O; X0 z7 S* b0 O/ H6 ` & e1 U+ z5 f+ K6 U) K 3.CO2跨临界循环制冷(制热)系统原理及系统组成- y5 ]" j* i+ j6 w1 M/ T' h
0 `' J( z: [3 q' q0 q4 u* h 3.1CO2跨临界制冷循环。在冷却介质为常温的空气和水的条件下,CO2制冷循环必须采用跨临界制冷循环。所谓跨临界制冷循环,是指CO2制冷工质由于临界温度(31.1℃)低,为使其从气体变为液体循环利用,需加压和冷却,压缩机排气压力高于临界压力,工质在超临界区定压放热,气体冷却过程是在临界压力以上依靠显热进行热交换;压缩机吸入压力低于临界压力,蒸发温度低于临界温度,蒸发吸热过程是在临界压力以下主要依靠汽化潜热进行热交换。" c$ g0 M6 e& p# w9 r: }$ Z
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3.1.1 CO2跨临界制冷循环系统原理:低温低压的CO2制冷工质在蒸发器中吸收周围环境介质或被冷却物体的热量由液体变为低压过热蒸汽,低压的CO2蒸汽进入CO2制冷压缩机被绝热压缩为高压高温的气体,高压高温的CO2气体然后进入空气冷却器,与冷却介质进行热交换,放出热量,被定压冷却,然后进入节流装置(或膨胀机)绝热节流(或绝热膨胀)为低压低温的湿蒸汽,低压低温的CO2液体重新进入蒸发器定压吸热蒸发,使被冷却介质温度降低,制取冷量。如此往复循环,实现连续制冷。 ( a* C+ ^0 i: P2 A5 i 8 Q4 m T F8 a7 }0 U 3.1.2 CO2跨临界制冷循环的制冷系数ε=Q0/W0 (kw/kw),其中,Q0---为制冷量,kw;W0---能耗,kw.,ε---制冷系数 kw/kw。. L) n9 K& w9 N$ T