复叠式压缩制冷循环,由两个(或三个)部分组成:一部分为高温部分;另一部分为低温部分,每个部分都是完整的单级或双级压缩系统。高温部分系统中制冷剂的蒸发用于冷凝低温部分的排气,而低温部分系统中的制冷剂用作蒸发器的吸热制冷。高温部分用中温制冷剂,低温部分用低温制冷剂。两个部分用蒸发冷凝器联系起来,它既作高温部分的蒸发器,又作低温部分的冷凝器。
复盛式制冷循环工作原理
复叠式制冷循环工作原理如图1-17所示。高温部分的制冷剂常用R22,低温部分的制冷剂用R13,蒸发温度可达到-90~-80℃。
复叠式制冷循环的热力分析
图1-18给出了复叠式制冷循环的lgp-h关系。利用图1-18可对复叠式制冷循环进行热力计算。
图1-18中,1-2-3-4-5-6-1是高温部分的循环,1'-2'-3'-4'-5'-6'-1'是低温部分的循环,低温部分的冷凝温度必须高于高温部分的蒸发温度,这一温差就是蒸发冷凝器中的传热温差。
这个传热温差∆t= 5~10℃,为了提高循环的经济性往往取小值。1-2, 4-5以及1'-2'、-4'-5'分别是高温部分和低温部分的气、液回热过程,确定了循环的工作参数之后,就可以按两个单级压缩循环分别进行热力计算,这里不再叙述。计算中应注意,高温部分的制冷量基本等于低温部分的冷凝热负荷。
如果高温部分采用双级压缩,低温部分仍为单级压缩,这时低温部分的蒸发温度可达到-110℃。为了获得更低的蒸发温度,就要采用三元复叠式制冷循环。例如:高温部分采用R22双级压缩,低温部分采用R13单级压缩,低温部分采用R14制冷剂,蒸发温度可以达到-120℃以下。