압력 엔탈피 다이어그램 암모니아 - 과열 암모니아의 압력 엔탈피 다이어그램

기술 정보 냉각기 냉동 공정, 압력 / 엔탈피 다이어그램

냉동 공정 압력 엔탈피 다이어그램

에 응축 된 냉매 콘덴서 액체의 비점 라인에 놓여있는 상태. 액체, 따라서 온도 tc, 압력 pc는 포화 온도 및 압력으로도 불린다. 응축기의 응축 ​​된 액체는 냉장고에서 A1의 온도까지 추가로 냉각되며 이제 온도 t1 및 엔탈피는 h0입니다. 액체가 과냉각되었습니다. 즉, 포화 온도 미만의 온도로 냉각됩니다.

응축 수신기에 액체 과냉각 액체 인 A1의 상태에 있습니다. 리시버와 액체가 주위 온도로 가열되거나 냉각되면이 유체 온도가 변할 수 있습니다. 액체가 저체온에서 냉각되면 증가하고 그 반대도 마찬가지입니다.

액체가 확장 밸브, 상태가 A1에서 B로 변경됩니다. 조건부 변경은 압력 p0의 강하로 인해 끓는 액체에 의해 발생합니다. 동시에 압력 강하로 인한 낮은 비점은 t0입니다. 팽창 밸브 엔탈피는 일정한 h0이며 열이 가해 지거나 제거되지 않습니다.

증발기B 지점에서, 액체와 증기의 혼합물이 있으며, 증발기에서 C 증기로 존재한다.

증발기 점 C1는 과열 증기이므로 흡입 가스가 포화 온도보다 높은 온도로 가열됩니다. 압력과 온도는 B 지점과 배출 지점 C1에서 동일합니다. 여기서 가스가 가열되는 증발기는 환경에서 열을 흡수하고 엔탈피는 1 반년과 비교하여 변경되었습니다.

냉매가 압축기 상태가 C1에서 D로 변경됩니다. 압력이 응축 압력 pc를 상승시킵니다. 커플이 강하게 과열 되었기 때문에 온도가 tc의 응축 온도보다 높은 토트 가스로 상승합니다. 열 형태의 전기 모터로부터의 더 많은 에너지가 또한 도입되었고, 결과적으로 엔탈피 h2의 변화가 나타났다.

응축기 유입 지점 D, 조건, 따라서 PC 압력에서 과열 증기 중 하나. 콘덴서에서 주변으로 열이 방출되어 엔탈피가 다시 A1의 1 차 지점에서 변화를 일으 킵니다. 응축기의 첫 번째는 과열 증기에서 포화 증기로의 조건부 변화 (포인트 E)가 발생한 다음 포화 증기의 응축이 발생합니다. 지점 E에서 지점 A까지 온도 (이슬점)는 변하지 않고 응축과 증발은 일정한 온도에서 발생합니다.

응축 된 액체의 응축기에서 점 A에서 점 A1까지 더 냉각되지만 압력은 동일하게 유지되며 액체는 과냉각됩니다.

..

 
감사합니다->



접근 온도 탄소강 파이프 피팅 증발 온도 핀 튜브 증발기 강제 통풍 냉각탑 가스로 작동 냉동 시스템의 높은면 냉동 사이클의 오일 분리기 냉동 사이클 EPR 밸브 설정 쉘 및 코일 증발기 천천히 얼고 빨리 얼다 정전 콘덴서
저작권 @ 2009-2022, "www.ref-wiki.com"