制冷循环性能系数ε测定一.实验目的掌握制冷循环的工作原理及测定系统循环工作参数和求取性能系数(即制冷系数)ε的方法,进一步体会热力学第一定律能量守恒与转化规律和热力学第二定律方向性规律在工程上的应用
掌握工质物性图表的应用,了解实验测试仪表的使用方法
二.实验原理图2-1为本实验系统的示意图
图2-1制冷循环性能系数ε实验系统示意图对于制冷循环的经济性指标,可以通过制冷工质吸收的热量Qo(即制冷量)和循环耗功量W的比值(制冷系数)ε来衡量:ε=Qo/W=qo/w本实验系统中采用的制冷工质是氟利昂22(代码R22),R22的化学稳定性和热稳定性均很高,特别是在没有水份存在的情况下,在200℃以下与一般金属不起反应
在水存在时,仅与碱缓慢起作用
但在高温下会发生裂解
R-22是一种低温制冷剂,可得到-80℃的制冷温度
它在蒸发盘管中吸热蒸发,使管外蒸气氟利昂11(R11),又称第二制冷剂冷凝无色液体或气体;熔点—111℃,沸点23
7℃,化学稳定性好
为使制冷过程持续不断地进行,R11被R22带走的热量由电加热器不断加热补充,使冷凝的R11汽化
系统工况达到稳定时,R22加热汽化量与R11冷却凝结量相等,测得的电加热功率N即为R22带走的热量Qo,亦即系统的制冷量Qo,即Qo=N
该加热汽化与冷却凝结过程在本实验系统中的量热器中完成
R22和R11组合在一起是因为电阻大了,散热快
对于理想循环,压缩机压缩过程为等熵压缩过程(如图5-2中1-2s所示),制冷循环中压缩机的理论耗功量为Wo,若R22流量为qm(kg/s),可以求出:(kW)制冷量为:(kW)式中:下标1和2s分别为压缩机进出口的状态点,h为焓值(kJ/kg)
实际循环中,压缩机绝热压缩过程存在着各种不可逆因素,如摩擦等,因此并不是一个等熵过程,实际绝热耗功量Wi为:(kW)式中:下标2为压缩机出口的实际状态点