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冷热源工程试题

一.填空题

1.目前广泛应用的物理制冷方法有相变制冷、气体绝热膨胀制冷、温差电制冷。

 

2.按照不同的制冷温度要求,制冷技术可分为普通制冷、深度制冷、低温制冷、

极低温制冷。

3.蒸汽压缩式制冷理论循环热力计算的主要内容包括单位质量制冷量、单位容

积制冷量、单位功、冷凝器单位热负荷、制冷系数、热力完善度。

4.在分析热交换和压力损失对蒸汽压缩制冷实际循环性能的影响时,须考虑的

管段、设备和过程包括吸入管道、排气管道、冷凝器到膨胀阀之间的液体管道、

膨胀阀到蒸发器之间的管道、蒸发器、冷凝器、冷凝蒸发过程。

5.制冷机运行工况的工作参数包括蒸发温度、冷凝温度、过冷温度、吸气温度。

 

6.活塞式制冷压缩机的常用术语包括活塞的上下止点、活塞行程、汽缸工作容

积、余隙容积、相对余隙容积。

7.按照冷凝器使用冷却介质和冷却方式的不同,有水冷式、空气冷却式、蒸发

式。

8.根据制冷剂供液方式的不同,蒸发器的类型有液液式、干式、循环式、喷淋

式。

9.写出下列制冷剂的对应代号:

 R744、 R22、 R13B1

10.说明下列锅炉型号的含义:

CWNS1.4-95/70-Y:

常压卧式内燃室燃炉,额定功率为 1.4MW 出水温度为 95,

进水温度为 70,燃油热水锅炉

SHL20-1.25/250-WII:

表示为双锅筒横置式链条炉排锅炉,额定流量为

20t/h,额定工作压力为 1.25Mpa,出口过热蒸汽温度为 250℃,燃用Ⅱ类无烟

煤的蒸汽锅炉。

QXW2.8-1.25/95/70-A:

强制循环往复推饲炉排锅炉,额定功率为 2.8MW,允许

工作压力为 1.25Mpa,出水温度 95℃,进水温度 70℃,燃用Ⅰ类烟煤的热水锅

炉。

11.常用的制冷机组有压缩-冷凝机组、冷水机组、单元式空调机组、热泵机组。

 

12.锅炉房的辅助系统包括燃料供应系统、送引风系统、水系统(包排污系统)、

仪表控制系统。

13.燃料的元素分析成分和工业分析成分,通常采用的分析基准为应用基、分析

基、干燥基、可燃基。

14.锅炉蒸汽品质的影响因素为锅炉的负荷、蒸汽压力、蒸汽空间高度、炉水含

盐量。

15.影响锅炉自然水循环的因素包括锅炉工作压力、上升管热负荷、循环路的高

度、循环回路的阻力后果:

上升管产生循环停滞、倒流、汽水分层、下降管

带气。

16.蒸汽净化的基本原理包括重力作用、离心力、惯性力、附着力。

17.溴化锂制冷机的四大性能指标包括热力系数、热力完善度、放气范围、溶液

循环倍率。

18.常用冰蓄冷系统形式包括冷媒盘管式、完全冻结式、封装式、片冰滑落式、

冰晶式。

19.试列举 5 个主要水质指标:

悬浮固形物、溶解固形物、硬度、碱度、相对碱

度、PH 值、溶解氧、磷酸根、亚硫酸根、含油量。

20.活塞式制冷压缩机的功率和效率包括指示功率和指示效率、摩擦功率和机械

效率、轴功率和轴效率。

21.按常用的分类法,热泵可分为初级热泵、次级热泵、第 3 级热泵。

22.燃油系统辅助设备包括油罐与油箱、炉前重油加热器、燃油过滤器、油泵、

呼吸阀。

23.供气管道系统设计的基本要求包括一下方面燃气管道供气压力确定、供气管

道进口装置设计要求、锅炉房内燃气配管系统设计要求、吹扫放散管道系统设

计。

24.下列蒸汽净化装置的工作原理为:

水下孔板 自然分离;集气管 自然分离;

蜗壳式分离器 机械分离;波形板分离器 机械分离;钢丝网分离器 机械分离;

挡板 机械分离;均汽孔板 自然分离。

25.活塞式压缩机性能参数影响因素:

余隙容积的影响,吸排气的影响,吸入蒸

汽过热的影响,泄漏的影响。

二.问答题

1、单效和双效溴化锂吸收式制冷机在结构上有何区别?

答:

双效型溴化锂吸收式制冷机组有高、低两级发生器,高、低压量级溶液热

交换器,有的还有为利用热源蒸汽的凝水热量而设置的溶液预热器。

而单效溴化锂吸收式制冷机组只有一个溶液热交换器和一个发生器。

2、为了保证溴化锂吸收式制冷机的正常运行,需要采用哪些附加措施?

答:

(1)防腐蚀问题:

溴化锂水溶液对一般金属有腐蚀作用,尤其在有空气存

在的情况下腐蚀更为严重。

腐蚀不但缩短机器的使用寿命,而且产生不凝性气

体,使筒内真空度难以维持。

A.应确保机组的机密性,经常维持机内的高度真空,在机组长时间不运行时充

入氮气;

B.应在永夜中加入有效的缓蚀药剂。

(2)抽气设备:

用于排除积在筒体内的不凝性气体,保证机组正常运行,

还可用于制冷机的抽空试漏与充液。

(3)防止结晶问题:

在发生器中设浓溶液溢流管,该管不经热交换器,直

接与吸收器的稀溶液囊相连。

(4)制冷量的调节:

可用改变加热介质流量和稀溶液循环量的方法,实现

10%--100%的制冷量无极调节。

(5)提高效率的措施。

强化换热,降低金属耗量。

3、简述蒸汽压缩式制冷机的保护与控制基本内容。

答:

1)压力保护控制,包括高压保护(防排气压力过高,防吸气压力过低)、

油压保护(当油压低于某值时,停止压缩机运行)

2)温度保护,包括压缩机排气温度保护(防过高),和油温保护(防过高)

,采用压力式温度控制器进行控制。

3)冷却水断水保护,采用晶体管水流继电器作断水保护。

4)电机保护,防止短路或电机长期过载,常用过流继电器起短束路保护

作用,采用热继电器束进行过载保护。

4、双极蒸气压缩式制冷循环与单极有何区别?

有何优点?

答:

采用多级压缩式制冷循环,可使每一级的压力比较低,减少活塞式制冷压

缩机的余隙容积的影响减少制冷机蒸汽与汽缸壁之间的热交换,减少制冷剂在

压缩过程中的内漏损失,提高制冷压缩机的输气系数,在其它条件不变情况下,

增加循环的制冷量。

5、制冷压缩机可按哪些方法进行分类?

常用的制冷压缩机有哪几种形式?

答:

按压缩机理:

容积型、速度型;按蒸发温度:

高温、中温、低温;按转速:

高转速、中转速、低转速。

常用的制冷压缩机有活塞式制冷压缩机、螺杆式制冷压缩机、离心式制冷

压缩机。

6、增加吸气过热度是否对制冷循环有利,为什么?

答:

如果吸入蒸汽在管道内增加过热则是不利的。

因为与理论循环比,蒸汽过

热循环的单位压缩功增加了,冷凝器的单位负荷也增加了,进入压缩机蒸汽的

比容也增加了,因而压缩机单位时间内制冷剂的质量循环量下降了,故制冷装

置的制冷能力、单位容积制冷量、制冷系数都将降低,吸气过热度大的话,会

造成排气温度过高,如果吸气过热度是在蒸发器内发生的,这部分热量应计入

单位制冷量内,属于有效过热,增加了制冷量。

7、简述过冷温度、过冷度、吸气过热温度和过热度的定义。

答:

过冷温度:

在冷凝压力一定的情况下,若进一步降低节流前液体的温度,

使其低于冷凝温度,而处于过冷液体状态时的温度。

过冷度:

液体过冷温度和其压力所对应的饱和液体温度之差。

吸气过热温度:

是在蒸发压力 P 在一定情况下,压缩级在蒸汽过热后吸入的温

度。

过热度:

蒸汽过热后的温度和同压力下饱和温度的差值。

8、制冷循环的制冷系数和热力完善度有何区别?

答:

制冷系数:

制冷循环的单位制冷量与单位功之比,用表示。

热力完善度:

表示理论制冷循环的制冷剂在冷却和节流过程中不可逆损失

的过程。

是理论循环的制冷系数与无温差传热的逆卡诺循环的制冷系数的比之

即:

9、试说明 CFC,HCFC,HFC,ODP,GWP 的含义。

答:

ODP:

臭氧衰减指数GWP:

温室效应指数 ;

CFC:

氯氟化碳,指氟利昂分子中只含有氯、氟、碳 3 种原子的氯氟烃。

HCFC:

氢氯氟化碳,指除了上述 3 种还有氢元素。

HFC:

氢氟化碳, 没有氯原子,而又氢、氟、碳原子。

10、简述制冷剂、载冷剂、吸收剂的定义及作用。

答:

制冷剂:

又称制冷工质,是制冷装置中能够循环变化和发挥其冷却作用的

工作媒介。

(在被冷却对象和环境介质之间传递热量,并最终把热量从被冷却对

象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。

载冷剂:

将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。

(在制冷装

置中,蒸发器向载冷剂输出冷量,载冷剂向末端设备输出冷量。

吸收剂:

一般是对气体混合物的各组分具有不同的溶解度而能选择性地吸

收其中一种组分或几种组分的液体。

(由于吸收操作的目的不同,吸收剂的功用

也不同。

有些是吸收气体而获得产品,如在盐酸制造中用水吸收氯化氢气体。

有些是除去气体混合物中的一种或几种组分,以达到分离的目的,如用水或碱

液吸收烟道气等中的二氧化碳。

11、简述蒸汽锅炉的工作过程

答:

锅炉的工作过程:

燃料燃烧过程、烟气向工质传热过程、工质的加热汽化

过程 3 个过程同时进行,燃料通过送风机经过燃烧器与空气混合送入燃烧室,

进行燃烧反应,形成高温烟气,高温烟气与锅壳进行强烈的辐射换热,将热量

传递给锅壳内工质水,继而烟气向烟管内流动,掠过管束多热面与管壁发生对

流换热,从而将烟气热量传递给水,水受热后汽化成蒸汽。

12、分别说明压缩机、蒸发器、冷凝器、节流机构的基本作用

答:

压缩机—吸入、压缩和输送制冷剂蒸气,驱动循环进行(将吸入低温低压

蒸汽,通过做功,将其压缩成高温高压的状态,并送入冷凝器)

  冷凝器—将制冷剂从低温热源吸收的热量及压缩后增加的热焓排放到高温

热源(将压缩机排出的高压过热制冷剂蒸汽,通过其向环境介质放出热量而被

冷凝成饱和甚至过冷液体)

  蒸发器—制取和输出冷量(通过将节流机构中流出的低温低压制冷剂液体

吸收被冷却物体的热量,产生制冷效果。

节流机构—降压降温,保证压差;调节蒸发器的供液量(将冷凝器或贮液

器中冷凝压力下的饱和液体节流降至蒸发压力和蒸发温度,同时根据负荷变化,

调节进入蒸发器中制冷剂流量)

13、简述空调冷热源系统所需检测的参数

答:

电压、电流、功率、温度、压力、流量、液位、浓度

14、简述溴化锂吸收式制冷机组辅助设备的作用,分析提高溴化锂吸收式制冷

机性能的途径及应采取的安全保护措施。

答:

辅助设备:

抽气装置、屏蔽泵、自动溶晶管、防冻装置、U 型管、三通阀。

 

途径:

及时抽除不凝性气体,调节溶液循环量,强化传热与传质过程,采取适

当的防腐措施。

安全保护措施:

设置自动溶晶管,防止溴化锂溶液结晶,在冷剂水管道上装设

温度继电器,在冷媒水官道上装设压力继电器或压差继电器,预防蒸发器中冷

媒水或冷剂水冻结。

在蒸发器和吸收器中装设液体控制器,保证屏蔽泵有组后的吸入高度,防止气

蚀,屏蔽泵电路中设负荷继电器,出口管道上设继电器。

15、说明空气源热泵换热器结霜的原因、危害和解决办法

答:

原因——由于空气源热泵冬季采用空气作为热源,所以,随着室外温度的

降低,其蒸发温度也随之降低,蒸发器表面温度随之下降,甚至低于 0 ℃。

时,当室外空气在流经蒸发器被冷却时,其所含的水分就会析出并依附于蒸发

器表面形成霜层。

危害——蒸发器传热热阻增加;空气通过换热器的阻力增加,

造成风量减少。

解决办法——

(1)防止结霜:

①在热泵系统中增加辅助的室外

换热器。

②在热泵系统中增加辅助的室内换热器。

(2)除霜:

①空气除霜②

电热除霜③热气除霜

16、说明燃料燃烧的计算计算内容、计算目的及计算思路

答:

燃料燃烧计算内容:

助燃物量,即燃料燃烧所需的空气量,用于选择鼓风

机。

燃烧生成的烟气量,用于选择引风机。

烟道计算,烟囱计算,空气焓、烟

气焓计算,用于传热计算。

理论空气量计算思路:

确定燃料中可燃成分 CHS,计算可燃成分完全燃烧的需

氧量,确定燃料中所含氧量,计算燃料燃烧的实际需氧量,将实际需氧量这算

成空气量。

17、说明常见的节流机构及其工作原理

答:

手动节流阀——以手动方式调整阀孔的流通面积来改变向蒸发器的供液量。

 

浮球调节阀——通过浮球位置随液面高度变化二变化的特性控制阀芯开闭,

达到稳定蒸发器内制冷剂的液量的目的

热力膨胀阀——通过蒸发器出口蒸汽过热度的大小调整热负荷与供液量的匹

配关系,以此控制节流孔的开度大小

电子脉冲膨胀阀——根据检测到的房间舒适度,相应的改变压缩机转速,产

生最佳舒适状态所需的制冷(热)量,从而有效地避免了开停调节式空调器因

开停温差产生的能量的浪费。

毛细管——根据流体在一定几何尺寸的管道内流动产生摩阻压降改变其流量

的原理,当管径一定时,流体通过的管道短则压降小,流量大;反之,压降大

且流量小。

热电膨胀阀——利用热敏电阻的作用来调节蒸发器供液量的节流装置。

18、分析采用两级压缩制冷和复叠式压缩制冷的原因,及系统基本构成

答:

单极压缩的局限性:

压力差超过允许值,导致机件损坏;

压力比过大,排气温度过高,导致润滑油稀化,增加润滑油的消耗;导致润滑

油的碳化,引起润滑不良。

压力比过大,导致容积效率和制冷量大大降低。

系统构成:

两台压缩机,分别为高压级和低压级,中间冷却器,冷凝器,蒸发

器,

节流机构采用复叠式压缩的原理:

双极压缩制冷的局限性:

1)双极压缩制冷的制冷温度受制冷剂凝固点的限制不能太低;

2)双极压缩制冷受蒸发压力过低的限制;

3)双极压缩受循环压力比的限制。

组成:

两个单级压缩循环组成,即高温压缩机和低温压缩机,之间用蒸发冷凝

器联系起来,另外还有蒸发器、冷凝器、节流阀。

19、制冷剂溶油性、溶水性对制冷系统的工作有何影响

答:

溶油性差:

制冷剂和润滑油易分离,稳定;易产生油膜影响传热。

溶油性好:

润滑好,不易有油膜,传热好;但易引起升高。

 溶水性差:

在节流阀处,蒸发温度低于 0 时,游离态的水便会结晶而发生

“冰堵”。

氟利昂难溶于水。

 溶水性好:

不会发生冰堵,氨易溶于水,但氨溶于水中易腐蚀金属。

20、常见的除氧方式有哪些,其工作原理如何

答:

热力除氧——将水加热,随着水温升高,气水界面上的水蒸气分压力增加,

氧的分压力降低,当谁达到沸点时,水面上的水蒸气分压力与外界压力相等,

氧的分压力趋近于 0,水中溶解气体的含氧量也趋近于 0.

真空除氧——利用低温水在真空状态下达到沸腾,从而达到除氧的目的

解吸除氧——将不含氧的气体与要除氧的软水强烈混合,由于不含氧气体

中的氧分压力为零,软水中的氧就大量的扩散到无氧气体中去,从而使软水中

的氧量降低

化学除氧—— 通过氧化反应消耗水中溶解氧而使水中含氧量降低

  微电脑自控常温过滤除氧器——软化水或除盐水进入过滤除氧器,水中的

氧气与滤料中的铁反应,生成氢氧化铁絮状物达到除氧目的

21、试分析对制冷剂蒸发压力和冷凝压力的要求:

答:

希望在使用条件下蒸发压力最好不低于大气压,以避免空气漏入制冷系统

内部;还希望冷凝压力不太高,通常应低于 2.5Mpa,以免压缩机和冷凝器等设

备过于庞大;同时冷凝压力与蒸发压力之比不过大,以免压缩终温过高,压缩

机的输气系数过低;冷凝压力和蒸发压力之差尽可能小,以降低对压缩机强度

的要求。

22、简述活塞式、螺杆式和离心式压缩机能量调节的方法:

答:

活塞式压缩机:

①压缩机间歇调节②吸气节流③全顶开吸气阀片

         ④旁通调节⑤变速调节⑥关闭吸气通道的调节

  螺杆式压缩机:

滑阀调节。

通过两螺杆转子间的底部的滑阀和轴向移动控

制机构实现。

可使冷量在 10%~100%之间无级调节。

 滑阀的移动调节分手动和

自动,但控制的基本原理都是采用油压驱动调节,一般根据吸气压力或温度的

变化实现能量调节

  离心式制冷压缩机:

①改变转速;②进口节流调节;③进口导流叶片调节;

④冷凝器水量调节;⑤旁通调节。

23、说明炉子的工作强度指标、用途及适用的燃烧方式?

答:

指标:

炉膛热强度和炉排热强度。

用以表证燃料在炉内燃烧的强度程度。

炉膛强度指标适用于室燃炉,炉排热强度指标适用于层燃炉。

24、试比较吸收式制冷和压缩式制冷的异同?

答:

一、消耗能量类型不同:

在压缩式制冷循环中利用电能产生高温高压制冷

剂;在吸收式制冷循环中利用热能 产生高温高压制冷剂

二、工质情况:

压缩式制冷循环是单一组分工质;吸收式制冷循环是双组

分工质对

吸收式制冷与压缩式制冷相比有以下特点:

(1)可以利用各种热能驱动

(2)可以

大量节约用电(3)结构简单,运动部件少,安全可靠(4)对环境和大气臭氧层无

害(5)热力系数 COP 低于压缩式制冷循环

25、何谓空气过量系数,合理调控过量空气系数对热源设备运行的经济性有何

意义。

答:

实际供给的空气量与理论空气量之比为空气过量系数。

正确的选择和控制十分重要,过小,使燃料的化学热不能充分发挥,过大使烟

气体积增大,炉膛温度降低,增加了排烟热损失,其结果都将使加热设备的热

效率下降,因此,先进的燃烧设备在保证完全燃烧的情况下,尽量趋近于 1,

提高热效率。

26、分析冰蓄冷系统与常规制冷系统相比,所需要的特殊装置及其基本作用。

答:

蓄冰槽,基本作用是用电低峰是蓄冷,在用电高峰时再将冷量释放出来,

起到削峰填谷的作用。

27、试用能量守恒原理解释为什么热泵的供热系数总是大于 1?

答:

由热力学第二定律可知:

热量不会自发地从低温环境传向高温环境。

热泵

是冬季将大气环境作为低温热源,将供热房间作为高温热源进行供热

 

供热系数

热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量 Qa 在蒸发器中加以吸收;它本身

消耗一部分能量,即压缩机耗电 Qb;通过工质循环系统在冷凝器中进行放热

Qc,Qc=Qa+Qb,由此可以看出,热泵输出的能量为压缩机做的功 Qb 和热泵从环

境中吸收的热量 Qa;其制热系数为,可见其恒大于 1.因此,采用热泵技术可以

节约大量的电能。

28、可供热泵利用的低位热源有哪些?

使用时的关键问题是什么?

答:

目前热泵使用的热源主要是自然能源,如空气、水(地下水,江河水,海

水)、土壤等。

空气源热泵关键问题:

1)热泵供热量与建筑物耗热量之间的矛盾 2)室外

换热器结霜和除霜问题。

水源热泵关键问题:

1)可利用的水源条件限制 2)

水层的地理结构的限制 3)投资的经济性 4)深井回灌式水源热泵的回灌问题。

地源热泵关键问题:

1)冬季采暖时热泵的低温热源为土壤热源,土壤换热器

按冬季采暖负荷匹配。

2)夏季制冷通过土壤换热器与冷却塔散热,可减少土壤

换热器的埋管长度,减少土壤换热器的投资和埋管所需占用的土地面积。

3)需

要解决建筑冷热负荷与土壤换热的平衡问题,对土壤换热器与冷却塔进行合理

匹配。

29、简述蒸汽压缩式制冷装置中辅助换热设备的作用及所适用的系统形式。

答:

用于提高制冷装置工作效率,或用于较低蒸发温度的制冷系统,这类换热

器的两种传热介质都是制冷剂。

这类换热器包括回热器、中间冷却器、冷凝蒸

发器等。

回热器主要作用是使进入热力膨胀阀前的液体得到必要的过冷,以减少闪

发气体产生,保证节流效果的正常发挥。

同时还可使回气达到过热状态后进入

压缩机,以防止压缩机液击故障。

中间冷却器用于同时冷却低压级压缩机的排

气和高压制冷剂液体,使之获得较大的过冷度。

冷凝-蒸发器既是装置中低温级

循环的冷凝器,又是高温级循环的蒸发器。

常见的结构型式有绕管式、直管式

和套管式三种。

30、简述锅炉通风的方式及其适用范围。

答:

自然通风:

利用烟囱中热烟气与外界冷空气的密度差所形成的自生风引力

来克服锅炉风、烟道的流动阻力。

只适用于烟气阻力不大,无尾部受热面的小

型锅炉,如立式水管锅炉。

机械通风:

利用风机的作用克服烟、风道的阻力。

适用于设置尾部受热面和

除尘装置的小型锅炉,或较大容量的供热锅炉。

常用的方式有 1)负压通风 2)

正压通风 3)平衡通风

31、 简述蒸汽压缩制冷装置中辅助设备的基本作用?

答:

1)净化设备

A.空气分离器,(不凝性气体分离器)排除制冷体统的不凝性气体

B.过滤器,制冷压缩机的进气口应装有过滤器,以防止铁屑、铁锈等污物进入

压缩机,损伤阀片和气缸,膨胀阀等各种调节控制用阀类前也应安装过滤器,

以防止污物阻塞阀孔或破坏阀芯的严密性。

C.干燥器,将制冷剂的水分吸附干净

2)贮集设备

A.贮液器,贮存制冷剂液体B.集油器,用于收集和放出润滑油

3)分离设备

A.油分离器,分离制冷剂中携带的润滑油

B。

气液分离器,分离蒸发器回气中的液体制冷剂,防止压缩机湿压缩

4)安全保护装置

A.安全阀,当压力超过规定数值时,阀门自动开启,将制冷剂派出系统

B.紧急泄氨阀,紧急情况时,防止氨系统发生爆炸,将氨液加以稀释后排入消

防允许的下水道内。

C.熔塞,采用不可燃的制冷剂时,对于小容量的制冷系统或不满 1 立方米的压

力容器,可采用熔塞代替安全阀。

5)换热设备

A.回热器,是进入热力膨胀阀前的液体得到必要的过冷,以减少闪发气体产生,

保证节流效果的正常发挥。

B。

,中间冷却器,用于同时冷却低压级。

32、混合制冷剂泄漏对系统的影响如何?

答:

混合制冷剂分为共沸制冷剂和非共沸制冷剂,使用非共沸制冷剂时,若发

生制冷工质泄漏时,剩余部分在系统内混合物中的质量分数就会改变,需要通

过计算来确定两种制冷工质的充灌量,使其达到原来的数量和质量分数。

33、为什么有些冷凝器的进出水管接头在同一侧而有些不在同一侧?

答:

水冷式冷凝器:

(1)套管式

(2)壳管式①卧式:

同一侧进出水②立式:

不同侧进水

34、如何辨别壳管式蒸发器是满液式还是干式?

答:

满液式蒸发器:

制冷剂在壳内管外蒸发,载冷剂在管内流动,需要设置一

个气液分离器,壳体下部专门设置集污包,用浮球阀供液,蒸发温度达到零度

会有冻结事故;

干式蒸发器:

传热管外侧的是被冷却介质(载冷剂)水或空气,制冷剂则在

管内吸热蒸发,用热力膨胀阀供液,蒸发温度达到零度也不会发生冻结事故。

35、水冷式冷凝器表面温度过高的原因是什么?

答:

1)冷却水量不足,水压不够。

水冷式冷凝器是靠冷却水来带走制冷剂蒸气

冷凝时释放的潜热,因此冷却水压力不够,流量达不到额定要求,散热能力就

受到限制,最终引起冷凝器表面温度升高。

2)冷却水温度过高,高于额定工作

温度(通常为 32℃)。

冷却水温度越南,制冷剂冷却温差就越小,传热量也就越

小,制冷剂就不能得到有效的冷却,冷凝器表面温面就会升高。

3)冷却水水质

太差,导致冷凝器中冷却水管内壁结垢,热阻增大,影响了制冷剂和冷却水之

间的热交换,降低了传热效果。

这种故障,在使用时间长而又未定期清洗的设

备中常有发生。

解决办法是清除水垢。

4)冷却水进水管和出水管装错。

正常的

安装位置一般是进水管位置低,出水管高,即“低进高出”。

如果进水管住置高,

冷却水不可能全部在冷凝器内盘旋盛满,传热面积就变小,制冷剂蒸气就得不

到有效地冷凝,从而会使冷凝器表面温度上升。

36、 双效溴化锂吸收式制冷机中双效的含义?

答:

就是比单效多了个溶液交换器,为了提高机组的效率,设置了两个溶液热

交换器----高温溶液热交换器和低温溶液热交换器,分别用稀溶液与高压发生

器和低压发生器产生的浓溶液进行热交换,以提高机组效率。

37、 比较说明水蓄冷和冰蓄冷系统的优缺点及其设计内容的差异?

答:

水蓄冷的优点是:

投资省,维修费用少,管理比较简单。

缺点:

由于水的

蓄能密度低,只能储存水的显热,故蓄水槽上地面积大。

  冰蓄冷的优点就是能够调节电力峰值;缺点:

系统异常复杂、庞大;占地

面积大;调控困难;技术不成熟;维护困难对操作人员素质要求高;经济效益

差。

  为了提高水蓄冷空调系统的蓄冷效率,设计与运行中应注意:

1)原则上应

当采用全负荷蓄冷模式;2)适当加大冷水利用温差;3)让冷源出口温度保持

恒定;4)尽可能保持负荷侧回水温度恒定。

38、 分析水蓄冷系统的主要损失

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