200 蒸气压缩式制冷热泵-总体计算
200 蒸气压缩式制冷热泵-总体计算
计算基础//
所需已知数据-制冷热泵装置的制冷量或制热量、工质(或称冷媒、制冷剂等)的蒸发温度和冷凝温度等(可参见“冷热平台”第117篇和第127篇)。
所需技术资料-制冷热泵装置所选用工质的饱和热力性质表、饱和传递性质表、过热性质表(如手边无过热性质表,也可采用饱和性质表估算,误差不大),或工质热物性软件、热力性质及传递性质图等。
(1)制冷/热泵循环
此处采用单级、有过冷和过热的热力循环进行计算,装置流程和其热力循环在温-熵图、压-焓图上的表示如下(装置部件与工质热力过程对应关系:压缩机-耗功过程1-2,冷凝器-等压放热过程2-3,膨胀阀-等焓过程3-4,蒸发器-等压吸热过程4-1):



(2)单位质量工质计算公式
设热力循环中工质的质量为1kg,则相关计算如下(对制冷装置,冷凝器负荷为放热量,蒸发器负荷为制冷量;对热泵装置,冷凝器负荷为制热量,蒸发器负荷为吸热量)。
单位质量工质在冷凝器中的制热量/放热量:
qc=h2-h3
式中,qc为单位质量工质制热量/放热量,kJ/kg;h2为工质进冷凝器(出压缩机)的焓,kJ/kg;h3为工质进膨胀阀(出冷凝器)的焓,kJ/kg。
单位质量工质在蒸发器中的制冷量/吸热量:
qe=h1-h4
式中,qe为单位质量工质制冷量/吸热量,kJ/kg;h1为工质出蒸发器(进压缩机)的焓,kJ/kg;h4为工质进蒸发器(出膨胀阀)的焓,kJ/kg。
工质进出膨胀阀的焓约相等,即:
h4= h3
单位质量工质在压缩机中的耗功量:
wcom=h2-h1
式中,wcom为单位质量工质在压缩机中的耗功量,kJ/kg;h2为工质出压缩机(进冷凝器)的焓,kJ/kg;h1为工质进压缩机(出蒸发器)的焓,kJ/kg。
(3)装置总体参数计算公式
设已知装置的制冷量为Qe或制热量为Qc,则装置中工质的质量流量为(据此可选择或设计节流膨胀部件):
mref=Qe/qe
或
mref=Qc/qc
式中,mref为装置中工质质量流量,kg/s;Qe或Qc为装置的制冷量或制热量,kW;qe或qc为装置的单位质量工质制冷量或制热量,kJ/kg。
冷凝器的总放热量/制热量为(据此可选择或设计冷凝器):
Qc=mref* qc kW
蒸发器的总制冷量/吸热量为(据此可选择或设计蒸发器):
Qe=mref* qe kW
压缩机的总耗功/耗电量为(据此可选择或设计压缩机):
Pcom=mref* wcom kW
热泵装置的制热系数(制热量与耗功量之比,即消耗1J电可制取多少J热能)为:
COPhp=Qc/ Pcom
制冷装置的制冷系数(制冷量与耗功量之比,即消耗1J电可制取多少J冷能)为:
COPr=Qe/ Pcom
(4)计算示例
已知条件
设某热泵制热量为5kW,热泵工质为R22;工质蒸发温度为0℃,工质出蒸发器过热度为10℃(图中1点和1SV点温度之差);工质冷凝温度为45℃,工质出冷凝器过冷度为5℃(图中2SL点与3点温度之差)。
由R22饱和热力性质表和传递性质表(下面图4和图5):


各状态点热力参数
●1SV点和1SL点
查温度为0℃的一行(图4和图5中橙线上方的一行),可得蒸发温度为0℃时工质饱和气与饱和液的相关性质。
蒸发压力(图4):
p1=p1SV=p4=p1SL=497.7 kPa
饱和液比容(图4):
v1SL=0.7817*10-3 m3/kg
饱和气比容(图4):
v1SV=0.04737 m3/kg
饱和液的焓(图4):
h1SL=200.0 kJ/kg
饱和气的焓(图4):
h1SV=406.5 kJ/kg
饱和液的熵(图4):
s1SL=1.000 kJ/(kg.K)
饱和气的熵(图4):
s1SV=1.756 kJ/(kg.K)
饱和液的比热(图5):
c1SL=1.168 kJ/(kg.K)
饱和气的比热(图5):
c1SV=0.739 kJ/(kg.K)
●1点
工质进压缩机(出蒸发器)的状态,为过热蒸气;查R22的过热蒸气表(下面图6),可得其相关性质为(蒸发压力相应区域内温度=蒸发温度0℃+过热度10℃=10℃一行,图6中橙线上方一行):

过热蒸气比容(图6):
v1=0.04977 m3/kg
过热蒸气焓(图6):
h1=413.3 kJ/kg
过热蒸气熵(图6):
s1=1.781 kJ/(kg.K)
当手边没有工质的过热蒸气表时,也可用前面的数据按如下方法估算:
v1= v1SV ( T1/T1SV)=0.04737* (273+10)/(273+0)= 0.04911 m3/kg
h1= h1SV + c1SV (t1SV -t1)=406.5+ 0.739*(10-0)= 413.9 kJ/kg
s1= s1SV + c1SV (t1SV - t1)/(0.5*( t1SV + t1)+273)= 1.756+ 0.739*(10-0)/ (0.5*(10 + 0)+273)= 1.783 kJ/(kg.K)
●2SV点和2SL点
查温度为45℃的一行(图4和图5中蓝线上方的一行),可得冷凝温度为45℃时工质饱和气与饱和液的相关性质。
冷凝压力(图4):
p2=p2S =p2SV =p2SL=p3=1734 kPa
饱和液比容(图4):
v2SL=0.9059*10-3 m3/kg
饱和气比容(图4):
v2SV=0.01337 m3/kg
饱和液的焓(图4):
h2SL=255.3 kJ/kg
饱和气的焓(图4):
h2SV=418.1 kJ/kg
饱和液的熵(图4):
s2SL=1.184 kJ/(kg.K)
饱和气的熵(图4):
s2SV=1.695 kJ/(kg.K)
饱和液的比热(图5):
c2SL=1.379 kJ/(kg.K)
饱和气的比热(图5):
c2SV=1.054 kJ/(kg.K)
●2S点
2S点为压缩机等熵压缩排气(冷凝器进气)状态点,为过热蒸气。
由1-2S过程为等熵过程,且
s1=1.781 kJ/(kg.K)
因此,
s2S=s1=1.781 kJ/(kg.K)
再由
p2S= 1734 kPa
查过热蒸气表(下面图7)。

找图7中压力为1734kPa区域中熵为1.781 kJ/(kg.K)的一行(图7中蓝线上的一行),可得2S点参数为:
t2S=78 ℃
v2S=0.01642 m3/kg
h2S=447.2 kJ/kg
当手边没有工质过热蒸气表时,2S点参数估算方法为:
s2S= s2SV + c2SV (t2S - t2SV)/(0.5*( t2S + t2SV)+273) = 1.695+ 1.054* (t2S -45)/(0.5*( t2S +45)+273)
s1=1.781 kJ/(kg.K)
解上式得:
t2S=72 ℃
v2S= v2SV ( T2S/T2SV)= 0.01337*(273+72)/(273+45)= 0.01451 m3/kg
h2S= h2SV + c2SV (T2S -T2SV)=418.1+ 1.054*(72-45)= 446.6 kJ/kg
●2点
实际压缩过程为非等熵过程,接近等熵过程的程度用等熵效率(等熵过程耗功与实际耗功之比)表示;压缩机的等熵效率通常在0.6~0.8之间,此处取0.7;根据有
(h2S-h1)/(h2-h1)=0.7
代入已知数据,
(447.2-413.3)/( h2 -413.3)=0.7
解上式,得:
h2 =461.7 kJ/kg
查过热蒸气表(图7红线上一行),得
t2 =95 ℃
手边无过热蒸气表时,估算方法为:
h2= h2SV + c2SV (t2 -t2SV)=418.1+ 1.054*( t2-45)= 461.7kJ/kg
解上式,得:
t2 =86 ℃
●3点
3点为出冷凝器(进节流膨胀部件)工质状态,为过冷液;其比容近似等于2SL点比容(过冷度不大时):
v3=v2SL=0.9059*10-3 m3/kg
3点处焓可用下式估算:
h3= h2SL - c2SL (t2SL - t3)=255.3 -1.379* (45 - 40)=248.4 kJ/kg
●4点
4点为进蒸发器(出节流膨胀部件)的工质状态点,通常为饱和气与饱和液的混合物(称为湿蒸气),饱和气与湿蒸气总质量的比值称为湿蒸气的干度,通常用x表示。
工质流过节流膨胀部件的焓不变(节流膨胀部件采用毛细管、膨胀阀时;如采用膨胀机时,则膨胀过程可接近等熵过程),因此有:
h4=h3=248.4kJ/kg
由湿蒸气焓计算式有:
h4=xh1SV+(1-x)h1SL
代入已知数据,有:
248.4=x*406.5+(1-x)*200.0
解上式,得:
x =0.234
则4点比容为:
v4=xv1SV+(1-x)v1SL=0.234*0.04737+(1-0.234)*0.0007817=0.01168m3/kg
单位质量工质计算
单位质量工质在冷凝器中的制热量/放热量:
qc=h2-h3 =461.7-248.4=213.3 kJ/kg
单位质量工质在蒸发器中的制冷量/吸热量:
qe=h1-h4 =413.3 - 248.4=164.9 kJ/kg
单位质量工质在压缩机中的耗功量:
wcom=h2-h1 =461.7 - 413.3=48.4 kJ/kg
装置总体参数计算
装置中工质的质量流量为:
mref=Qc/qc=5/213.3=0.0234 kg/s
根据工质流量和工质种类、工质进出节流膨胀部件的压力、比容等,可选择或设计节流膨胀部件。
冷凝器的总放热量/制热量为:
Qc=mref* qc =0.0234*213.3=5.00 kW
根据冷凝器放热量和工质在冷凝器中的压力、流量、温度、进出口状态等,以及冷凝器中载热介质的类型,可选型或设计冷凝器。
蒸发器的总制冷量/吸热量为:
Qe=mref* qe =0.0234*164.9=3.86 kW
根据蒸发器吸热量和工质在蒸发器中的压力、流量、温度、进出口状态等,以及蒸发器中载冷介质的类型,可选型或设计蒸发器。
压缩机的总耗功/耗电量为:
Pcom=mref* wcom =0.0234* 48.4=1.13 kW
根据压缩机功率、工质类型和工质进出压缩机的状态等,可选型或设计压缩机。
装置制热系数为:
COPhp=Qc/ Pcom =5/1.13=4.4