1、结论:
充注量一定时,随毛细管长度的增加(阻力增大),吸气压力降低,排气压力升高。
2、原因分析:
增加毛细管的长度,则通过毛细管的质量流量下降,向蒸发器供液减少,开始时压缩机质量流量不变,导致蒸发器内工质减少,蒸发压力下降,冷凝器内工质增多,冷凝压力上升。
随着吸气比容开始上升,压缩机质量流量下降,高低压压差增大,使压缩机的输气系数下降,加大压缩机质量流量的下降趋势,同时随压差增大,毛细管节流量又有所回升,最后当毛细管和压缩机两者的质量流量相等时,整个系统稳定运行。
这时,蒸发压力和吸气压力下降,冷凝压力和排气压力上升,系统质量流量减少。
3、简单理解:
可以采用极限思维方法,比如毛细管无限长,相当于阻力无穷大;
这个时候等效于系统堵塞,系统的排气压力排不到蒸发器,排气压力就升高,吸气压力就降低。
上图:毛细管长度由1000mm到1400mm,吸气压力的变化:长度越长,吸气压力越小。
上图:毛细管长度由1000mm到1400mm,冷凝压力的变化:长度越长,冷凝压力越大。
1)、吸气温度
随着毛细管长度的增加,蒸发器中的制冷剂量减少,出口过热度增大,压缩机吸气温度也就随之升高。
毛细管长度增加,导致吸气过热度减小,其过程与制冷剂充注量少是一样的过程。
(毛细管长度增加=制冷剂充注量减少)
我们以下图来理解这一过程:
2)、排气温度
压比不变的情况下,排气温度与吸气温度成正比关系,所以吸气温度降低,排气温度也降低。
1)、冷凝出口过冷度
冷凝出口过冷度=冷凝温度—冷凝器出口温度。
同样的充注量下,随着毛细管长度的增加,空调器制冷系统制冷剂循环流量减小,制冷剂将从蒸发器迁移到冷凝器中,导致冷凝器出口过冷度增加。
2)、蒸发出口过热度
蒸发出口过热度=蒸发器出口温度—蒸发温度。
同样的充注量下,随着毛细管长度的减小,蒸发器内制冷剂量增加,吸气过热度随之减小。
压缩机的功率与质量流量成正比,并随压比的增加而增加.。
同样的充注量下,随着毛细管长度的减小,循环流量增大,冷凝压力下降,蒸发压力升高,压比减小.。
随质量流量增加,功率有增大的趋势,而压比减小,功率又有减小的趋势,这两者相互制约。
根据我们的大数据,试验范围内流量的影响占主导地位,
即随毛细管长度减小,流量增大,功率上升。
1)、制冷量
毛细管长度的减小会引起两类相反的影响:
一方面:流量增大,单位质量制冷量增加,换热效果增强;
另一方面:传热温差减小,使换热效果变差.;
正是这两种因素,使得在某一充注量之前(流量等因素为主导) ;当毛细管减短时,制冷量增大;
在某一充注量之后(温差等因素为主导) ,当毛细管减短时,制冷量反而下降。
2)、EER
由于耗功随充注量和毛细管长度的变化,比制冷量随充注量和毛细管长度的变化要小。
所以能效比:EER =制冷量/耗功的变化,基本上同制冷量的变化趋势一致,制冷量取得最大值的同时能效比也基本上取得最大值。
以上毛细管长短对制冷系统的影响,可以适用于膨胀阀开度对制冷系统的影响;
毛细管长度增加=膨胀阀开度减少;
毛细管长度减少=膨胀阀开度增加;
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