什麼是特種高溫空調?如何降低它的排氣溫度?

盛夏真的來了!家用空調我們都知道,現在幾乎是家家必備。除了家用空調,還有特種高溫空調,這類空調面臨的環境更為複雜,而且效能要求更高。

什麼是特種高溫空調?如何降低它的排氣溫度?

什麼是特種高溫空調?

首先高溫、強熱輻射作業環境下的高溫空調,比如冶金工業的zhi煉焦、鍊鐵zhi、軋鋼等車間;機械製造工業的鑄造、鍛造、熱處理等車間;火力發電廠和輪船的鍋爐間等。這些生產場所的氣象特點是氣溫高,熱輻射強度大,而相對溼度較低,形成乾熱環境。

然後是高溫、高溼作業環境下的高溫空調,如印染、繅絲、造紙等工業,特點是氣溫、氣溼高,而熱輻射強度不大。常伴有腐蝕性氣體,所以製冷裝置需要做防腐處理。

最後就是夏季露天作業了,尤其是現在的社會,到處是柏油馬路,會折射出更多的光熱,所以溫度也比以前要高很多,這種環境特點是除受太陽的直接輻射作用外,還受到加熱的地面及周圍物體二次輻射源的附加熱作用,所以說高溫空調使用環境比較多,不一定高溫環境下使用的就是高溫空調。

特種高溫空調機顧名思義,其用途是專為高溫作業環境設計,主要應用於廠礦企業的行車操縱室、電氣室、焦化行業的四大車的駕駛室降溫和採暖;以及高溫崗位操作室、休息室的降溫;分為高溫型和中溫型機組。

什麼是特種高溫空調?如何降低它的排氣溫度?

特種高溫空調到底有什麼特點?

1、設計佈局合理、結構緊湊、外形美觀;

2、特殊設計的冷凝器和蒸發器,具有抗震動、耐高溫、耐腐蝕、防塵等特點;

3、壓縮機採用進口全封閉壓縮機,具有容積效率高、可靠性好、噪音低、能效比高等優點;

4、風機採用雙進風離心風機、風量大、噪音低、抗震動;

5、採用專用型耐高溫電氣元件,確保空調經久耐用,效能穩定;

6、系統設有高低壓保護、相序保護、各電機設有過載保護,確保機組的執行安全;

7、特殊的管道介面設計,安裝簡單方便、防漏、密封性好;

8、採用人性化介面作業系統,同步型製冷模式,使操作更加便

捷;

9、可根據使用者需求,選擇整體式、分體式,亦可根據實際情況選擇直接送風、頂送風、底部送風等。

由於高溫空調器不同於一般使用的家用空調器,它使用在高溫的特殊場合,而且多數使用風冷冷凝器,冷凝溫度將會很高,這樣冷凝壓力也會很高,進一步導致排氣溫度過高,引起壓縮機過熱,帶來潤滑不利等一系列嚴重的問題。基於這方面的考慮,設計高溫空調要解決的關鍵問題是設法降低壓縮機的排氣溫度。

特種高溫空調降低排氣溫度方案

目前高溫空調器在設計中主要採用噴液裝置來降低排氣溫度。這種方式雖然犧牲了部分製冷量,卻有效地降低了排氣溫度,提高了空調器執行的安全性、可靠性及使用壽命。

方案一:

採用噴液閥的間接冷卻方案

如圖l所示,直接從系統供液電磁閥8後引一小部分高壓液體經噴液閥直接噴向壓縮機的吸氣管上,這樣便降低了壓縮機2的吸氣溫度,從而間接降低壓縮機的排氣溫度。噴液量的大小取決於排氣溫度,噴液閥的開度由安裝在壓縮機出口管上的感溫包反饋訊號來控制。這種方案要特別注意兩點:

1)對於溼行程敏感的壓縮機,噴液點(圖中A點)的位置要離壓縮機遠些,一般要距壓縮機吸氣口2m以上,保證噴入的液體在吸氣管上充分蒸發,對於吸氣管較短的情況,可以採用設定汽液分離器或混合器的形式來解決;

2)噴液閥前必須有一電磁閥,電磁閥與壓縮機聯鎖控制,以免停機時液體進入吸氣管,造成壓縮機下次起動困難。這、種方案的優點是能較好地控制排氣溫度,能在較寬的範圍內連續調節噴液量,工況適應能力較強;其缺點是吸氣不全來自蒸發器,降低了壓縮機的有效利用率,這對於小容積全封閉壓縮機尤為不利。

什麼是特種高溫空調?如何降低它的排氣溫度?

方案二:採用毛細管的間接冷卻方案

如圖2所示,與“方案一”不同之處在於採用毛細管作為噴液的節流元件,同時採用溫控器,透過感受排氣溫度的變化來控制毛細管4前電磁閥的開關,從而控制是否需要噴液。這種方案要注意的方面與“方案一”類似。系統不採用噴液閥,但是增加了溫控器和一個電磁閥(圖中電磁閥B)。毛細管的內徑一般0。6~2。5mm,流通能力有限,製冷量小,調節性較差。因此,這種方案只適應工況比較穩定,製冷量不大的小型製冷裝置中。另外,從採用溫控器控制電磁閥的開關方式看,這是典型的雙位控制系統,系統的控制精度和穩定性不如“方案一”。同樣,吸氣不全來自蒸發器,降低了壓縮機的有效利用率。

什麼是特種高溫空調?如何降低它的排氣溫度?

特種空調潤滑油選擇

潤滑油的選擇和製冷劑的性質、蒸發溫度、排氣溫度及壓縮機型別等因素有關。對於高溫空調來說,尤其要注意高排氣溫度對潤滑的影響,宜選用油粘度較高的潤滑油。冷凍機油的閃點,一般應比壓縮機排氣溫度高25~35 ℃。對於全封閉式壓縮機,往復式宜選用粘度較低的油, 迴轉式宜選用粘度較高的油。

高溫空調設計研發過程,包括詳細的熱力計算、換熱器的結構設計、採用回熱迴圈的系統研究、空調器整機的效能實驗及各零部件的最佳化匹配等,還有很多的細緻工作要進一步深入研究。

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