1、1研 究 报 告第 20100161 号上海日立电器有限公司R410A 空调系统制冷剂最佳充注量试验研究技术体系压缩机开发部开发一室张李君 李一波探讨期间:2010 年 6 月2010 年 7 月报告日期: 2010 年 7 月2摘 要建立了空调系统制冷剂最佳充注量的数学模型,分析了制冷剂充注量和电子膨胀阀开度对变频空调制冷量、功率、EER、蒸发温度、吸气温度、过热度的影响及原因。提出了空调系统最佳匹配特性的原则,制冷系统存在最佳充注量,通过调节压缩机的运行频率实现容量调节,通过调节电子膨胀阀使蒸发器出口趋近饱和状态,此时蒸发器过热度趋近于 0,制冷量及 EER 达到最佳值。关键词: 制冷剂充
2、注量、电子膨胀阀、制冷量、过热度、EER目 录绪 言 31.空调系统制冷剂量数学模型 41.1 引言 41.2 制冷剂量数学模型 42. 试验系统及方法介绍 .52.1 试验系统 52.2 实验目的及方法 92.3 空调系统流程及两器分析 .103. 实验结果与分析 123.1 电子膨胀阀特性变化曲线 .123.1.1 温度特性变化曲线 123.1.2 制冷量、功率、能效比的变化曲线 133.2 制冷剂充注量特性变化曲线 .143.3 空调系统最优效率的匹配方法 .154. 小结及展望 164.1 小结 .164.2 展望 .175. 主要参考文献及资料 176. 致谢 173绪 言(一)研究
3、的动机制冷剂充注量与制冷装置的工作特性是紧密相关的,如果充注量过大, 将引起蒸发温度、冷凝温度上升, 由于冷凝器和蒸发器参与换热的有效面积减小, 蒸发器不能将冷量充分发挥出来; 如果充注量过小, 蒸发、冷凝压力都下降, 蒸发器的传热温差增加了, 而制冷剂的制冷量却减少了, 系统工作特性也不符合要求。目前 SHEC 的正在大力开发 R410A 冷媒的定频及变频压缩机,压缩机与空调系统的匹配的研究显得更为重要。对一定容量的压缩机而言,在空调系统的匹配中,一般通过调节制冷剂充注量、毛细管长度或电子膨胀阀开度来寻找系统运行最佳效率状态。在实际调节过程中,即使空调系统节流装置要求使用毛细管,也先是用电子
4、膨胀阀对系统进行调节,找到运行的最佳点后,再更换相应的毛细管来匹配。目前,国内有关于 R22 毛细管长度与制冷剂充注量方面的研究与报道,但对于 R410A 空调器方面的研究较少。因此,研究空调器性能参数随电子膨胀调节和制冷剂充注量变化的规律,具有重大的实践意义。(二)研究经过理论分析阶段:阅读关于制冷剂充注量及空调系统运行特性方面的文献,探讨如何开展试验。探讨的结果是:采用 ASA804 变频压缩机,格力 26 级 2 级能效空调系统,节流装置采用电子膨胀阀。实验准备及实施阶段:在公司的焓差室实施实验,为了保证实验数据的真实性及可靠性,必须连续运行空调系统,中间停机次数尽量少。在一个充注量下将
5、膨胀阀开度从小调节到大,机组连续运行,每个工况运行 4 个小时左右待稳定后采集数据。每个充注量下采样点约 16-20 个,共 6 个充注量。数据分析阶段:总结电子膨胀阀及制冷剂充注量的特性变化规律。结合理论分析变化原因。找到调节空调系统的最佳效率点的依据和方法。(三)研究对象ASA804SD 压缩机和格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA 空调系统,原机的节流装置是毛细管,为了能够快速简便地调节制冷剂流量,实验中采用电子膨胀阀作为节流装置。(四)研究的目标通过对 R410A 空调系统制冷剂充注量机和电子膨胀阀特性理探讨完成后,能够为 R410A 空调最优效率的压缩机匹配提供方法和依据
6、,提高压缩机与空调系统匹配的工作效率。41.空调系统制冷剂量数学模型1.1 引言制冷或空调系统的正常运转取决于所充注的制冷剂量是否合适,若系统中制冷剂充注不足会使蒸发器蒸发量不足,蒸发温度、冷凝温度都下降,蒸发器的传热温差增加,制冷剂的流量减少会使蒸发器内的制冷剂液体未流完全程就蒸发为气体,而导致压缩机回气温度过高,回气比容增大,造成制冷量不足且出口过热度过大,排温过高,压缩机易造成热保护。若加液过量又会使进入冷凝器的制冷剂太多,导致排气压力过高,液态制冷剂回流,停机时过多的制冷剂液体通过毛细管转移到蒸发器中,再次起动时过多的制冷剂液体以两相态出蒸发器,溢入压缩机造成液击现象。空调系统中绝大部
7、分的制冷剂主要存在于蒸发器和冷凝器中,相对来说,节流装置(毛细管/电子膨胀阀)、压缩机和管路中的制冷剂则非常少,甚至可以忽略不计。最佳制冷剂充注量应是满足蒸发器和冷凝器在最佳传热条件下两者质量之和,从而使系统的制冷量和能效比达到最佳的状态。1.2 制冷剂量数学模型(1) 蒸发器制冷剂量数学模型对于分体式空调而言,蒸发器中的大部分处于两相流状态,而在蒸发器出口部分为蒸气过热阶段。制冷剂蒸气的比体积是饱和液体的近百倍,因此如上所述,这部分过热蒸气及压缩机内部的制冷剂量之和通常不足 20 克,大部分制冷剂都集中在两相区域内。蒸发器两相段的长度为:(m) (1-1)L1mpvshoOqC在蒸发器的两相
8、段中,制冷剂的状态按蒸发温度下的饱和状态确定,其制冷剂的充灌量可按公式(1-2):(kg) (1-2)(1)ln(1)()mpvshteveObvlqfLVGX(2) 冷凝器器制冷剂量数学模型在冷凝器中,根据制冷剂状态不同可分为过热段、冷凝段、过冷段三部分,三部分的相对位置由冷凝器与周围环境换热条件而决定。由于过热段制冷剂蒸气的比体积是饱和液体的近百倍,气体的质量非常少,大部分制冷剂都集中在两相区和过冷段。冷凝器两相段的长度为:(m) (1-3)342L(1)LmplsckkqCh在冷凝器的两相段中,制冷剂的状态按冷凝温度下的饱和状态确定,其制冷剂的充灌量可按下面公式计算:5(kg)(1-4)
9、342(1)ln(1)()mplsctevkkbvlqChfLVGX(3) 空调器系统制冷剂量数学模型空调器系统通常采用夹带回油,使用的润滑油与制冷剂完全或部分互溶,制冷剂气体在润滑油中的溶解度与温度及压力有关, 可表示为 (1-5)323214567ycpcptct通常溶解度随着压力的升高而增大,随温度的上升而减少。当溶解度求出后,根据压缩机的注油量和机壳内的工作压力和温度,可得出溶于润滑油中制冷剂的量(kg) (1-6)1oilyG制冷系统的制冷剂充注量应为蒸发器,冷凝器,润滑油及管路中制冷剂质量之和:(kg) (1-7)ekyt式中管路中的制冷剂质量,一般估计为 0.2kg 左右。tG工
10、程上为简化计算,常采用以下经验公式对制冷剂充灌量进行估算: (1-8)0.534.2HkytGVG2. 试验系统及方法介绍2.1 试验系统(1)空调系统本次试验系统在格力睡美人系列 KFR-26GW/E(26541)FdNA 系统上进行 26 工况的试验,原机标称是26 2 级空调。以下为系统的配置参数。型号 KFR-26GW/E(26541)FdNA冷媒及充注量(g) R410A 1.11Kg额定电压(V)/频率(HZ) 220V 50Hz节流方式 毛细管 2.71500 mm原机压缩机 三洋 6RZ110H1A制冷量(W) 2700(850-3300)制冷功率(W) 620(225-118
11、0)制热量(W) 3400(870-4400)6制热功率(W) 850(210-1350)最大输入功率 1400循环风量 m3/h 550空调能效等级 2 级(2)空气焓差法试验台空调系统的制冷/制热量可采用房间型量热计法或空气焓值法进行测量。其中空气焓值法试验装置按照布置的不同主要分为有:房间式、风洞式、环路式和量热计式空气焓值法试验装置。本回实验室是风洞式空气焓差试验台。图 2.1 风洞式空气焓差法试验台图 2.1 是空气焓差法试验台的装置图。由测试室、工况设备、测试本体、控制系统及测量系统组成,各组成部分主要功能如下测试室测试室分室内、室外两间,由聚胺酯库板装配而成,地面采用了能耐温耐湿
12、的复合地板。为了保证室外侧低温试验的要求,在室外侧的地面上敷设了与墙体相同的保温库板。测试室还装有双层真空玻璃,以观察测试过程。工况设备测试室的工况设备由空气调和箱、室内/室外侧工况机、电加热器和加湿器组成。其作用是对测试室内的空气状态进行调节,以达到我们进行实验所需的工况条件,使测试在一个稳定的环境下进行,以准确测试空调器的性能。测试室的室内侧采用孔板送风的方式,室外外侧采用侧送风的方式。测试本体测试本体用来测试空调器出风口的干湿球温度和空调器室内机的循环风量。其内外胆为不锈钢板,中间保温采用聚胺酯发泡。测试本体的前半部分为静压腔和出风温度测量端;中间为风量测试段;最后为引风机段。引风机的转
13、速通过变频器调节。改变变频器的输出频率使空调器的出口静压为零。控制系统本装置采用分布式的控制系统,由计算机、PLC 和 PID 组成。PLC 用于控制各种设备的运7行,监控设备状态;4 个 PID 分别控制室内室外的干湿球工况。被测空调器的出风静压也由PID 调节,计算机通过串行通讯连接 PLC 和 PID,可以设置和监控整个监控过程。测量系统测量系统包括数据采集仪、电参数仪和数据采集记录仪。除了满足制冷、制热量测试的基本要求外,通过配置的压力变送器和热电偶温度计,可以测量空调器的内部系统压力和各部位温度,为空调器同的匹配优化提供依据。 被测空调系统的制冷量按照式(2-1)进行计算: 12()
14、/()tcimianqhVW (2-1)显热量按照式(2-2)进行计算: (2-2)12()/()sciipanCt潜热量按照式(2-3)进行计算: (2-3)12()/()scimipanqtV图 2.2 风洞式空气焓差法原理图1.被侧空调器室内机组 2.干湿球温度测量装置 3.静压取样装置 4.出风温湿度采集风洞 5.空气流量测量风洞 6.喷嘴前后压差装置 7.喷嘴 8.引风机 9.整流栅图 2.2 是风洞式空气焓差法测试本体的原理图,主要部件如下:静压室,测量空调器的出口静压;取样装置,测量空调机组的进出口的干球和湿球温度;整流栅,保证气体进出喷嘴时气流的稳定;喷嘴,用于测量流经的气体流
15、量。为保证测试精度,喷嘴喉部风速应控制在 1532m/s。当一个喷嘴不能满足风量测试的要求时,可启用多个喷嘴,测试的风量为每个喷嘴流量之和。启用多个喷嘴时尽可能使之对称布置。不同喉径喷嘴的空气流量测试范围如下:70:207485m 3/h880:271633m 3/h100:424989m 3/h引风机,用来补偿测试装置的空气流动阻力。测试时调整引风机的风量,使空调器的出口静压为零,此时用本装置在稳定状态下测得的风量和制冷/制热量即空调器在试验运行条件下的风量和制冷/制热量。通过单个喷嘴的循环风量的体积流量和质量流量分别按照式(2-4) 、 (2-5) 、 (2-6)进行计算: (2-4)21
16、0vdvnqKCAPV (2-5)/m (2-6)(1)AnnW采用多喷嘴测量时其总风量为各喷嘴风量之和。(3)电子膨胀阀电子膨胀阀对制冷剂供液量的调节范围宽,调节反应快,可保证蒸发器始终在很小的出口过热度下稳定工作,是传统的毛细管或热力膨胀阀对此无法满足。电子膨胀阀是极有发展前途的节流装置。如图 2.4,电子膨胀阀是依靠针杆的上下运动来自由控制制冷剂流通面积 Sb 的。用步进电机驱动电子膨胀阀。控制电路的脉冲电压作用到电机定子的各相线圈上时,永久磁铁制成的电机转子受磁力矩作用产生旋转运动,通过螺纹的传递, 使针阀上升或下降,调节阀的流量。其脉冲数与开口面积的关系曲线见图 2.5。把电子膨胀阀
17、视为一个可变的节流孔板,那么其流量可以按照下式计算: . ()mevDeVcondevapqCA (2-7)节流通道的截面积与阀芯升程 S 的关系: ()eVfS (2-8)流量系数: 0.250.634DinoutCv (2-9)节流前后,制冷剂的焓不变 34i (2-10)9图 2.3 步进电机驱动方式的电子膨胀阀1.销子 2.滑块 3.磁铁 4.内螺纹 5.下盖 6.外螺纹 7.针杆 8.主体 9.外壳 10.线圈 11.罩子 12.NH 连接器图 2.4 针杆和开口面积 图 2.5 相对步进数和开口面积2.2 实验目的及方法(1)实验目的目前 SHEC 的正在大力开发 R410A 冷媒
18、的定频及变频压缩机,压缩机与空调系统的匹配的研究显得更为重要。对一定容量的压缩机而言,在空调系统的匹配中,一般通过调节制冷剂充注量、毛细管长度或电子膨胀阀开度来寻找系统运行最佳效率状态。在实际调节过程中,即使空调系统节流装置要求使用毛细管,也先是用电子膨胀阀对系统进行调节,找到运行的最佳点后,再更换相应的毛细管来匹配。目前,国内有关于 R22 毛细管长度与制冷剂充注量方面的研究与报道,但对于 R410A 空调器方面的研究较少。因此,研究空调器性能参数随电子膨胀调节和制冷剂充注量变化的规律,具有重大的实践意义。本次实验希望通过对 R410A 空调系统制冷剂充注量机和电子膨胀阀特性理探讨完成后,能
19、够为R410A 空调最优效率的压缩机匹配提供方法和依据,提高压缩机与空调系统匹配的工作效率。10(2)试验方法本实验所使用的压缩机为 SHEC ASA804SD 变频压缩机,由于本次实验主要关心系统充注量对系统影响的实验特性,并不关心变频的运行特性,因此将压缩机的频率固定运行在 58Hz,使得系统能够大体上达到 26 机额定冷量 2600W,将原系统的毛细管更换为 1.8 的电子膨胀阀,0-500 步进调节。试验台为空气焓差试验台,运行环境为 T1 工况,即:室内:干球温度 27,湿球温度 19;室外:干球温度 35,湿球温度 24。根据空调系统厂方的建议的 1.11kg 的制冷剂充注量,并考
20、虑到充注制冷剂的电子称的精度,充注量实验从 900g 调节到 1150g,间隔 50g。电子膨胀阀开度根据蒸发器出口过热度从小调节到大,间隔为 2 个开度。2.3 空调系统流程及两器分析图 2.1 系统流程图图 2.1 为格力空调系统的流程图,在制冷运行工况下,高温高压的 R410a 制冷剂过热蒸汽从压缩机的排气管流出,经过四通换向阀进入冷凝器入口,过热制冷剂蒸汽被分成上下两路流进冷凝器与环境换热,制冷剂在冷凝器中被冷却为高压过冷液体后进入电子膨胀阀,冷媒经过节流后闪发部分蒸汽形成低温低压的气液两相饱和湿蒸汽进入蒸发器,吸收室内侧热量后变成低压过热蒸汽进入压缩机吸气口,在压缩机中,低温低压的制
21、冷剂过热蒸汽被压缩为高温高压的过热蒸汽再次从顶部排气管流出,重复上述制冷剂循环。各部分的测温点及测压点如如图 2.1 所示。11图 2.2 蒸发器详细图图 2.3 冷凝器详细图图 2.2,2.3 是蒸发器及冷凝器的详细流程图。系统蒸发器两排平行交错排列,每排 15 根总共 30 根铜管。铜管为直径 8mm,壁厚 0.3mm 的内螺纹管;水平方向管间距 19mm,两排之间垂直管间距 13mm;蒸发器长 660mm;制冷剂的流动方向如图。翅片厚度约为 0.2mm,片距 1.2mm,波纹片。系统冷凝器为双排管,每排 26 根铜管总共 52 根;交错排列。铜管为直径 8mm,壁厚 0.3mm 的内螺纹
22、管;垂直方向管间距 19mm,水平方向间距 13mm。整个冷凝器长 600mm,宽 200mm,高500mm,制冷剂流动方向如图。翅片厚度约 0.2mm,间距 1.2mm,波纹片。根据在第一章的制冷剂充注量的数学计算模型,理论的最佳充注量为:蒸发器:220.819.054HtVdLL12冷凝器:220.8371.64KtVdLL0.53.9.4.0.94Gkg压缩机的润滑油充注量 280ml,68 润滑油在 27kg/cm2,55(压缩机壳底温度)约为 40%,因此估计润滑油中的制冷剂量为 110g,管路中的制冷剂量约 20g,总计 130g,最佳制冷剂量为0.949+0.13=1.08kg。
23、3. 实验结果与分析3.1 电子膨胀阀特性变化曲线3.1.1 温度特性变化曲线(1)蒸发器侧的温度变化曲线。图 3.1 为压缩机运行频率 58Hz,制冷剂充注量 1000g 时电子膨胀阀开度与蒸发温度、吸气温度和吸气有效过热度的特性曲线。蒸发温度随膨胀阀开度增大而逐渐升高,且上升幅度逐渐趋于水平,吸气温度随膨胀阀开度增大先迅速降低,随后逐渐趋于水平。过热度随膨胀阀开度增大迅速降低趋于水平(12之间) 。在膨胀阀逐渐开大的过程中,起初蒸发器出口制冷剂过热,蒸发温度低、吸气温度相对高、吸气有效过热度大;随着膨胀阀开度逐渐增大,蒸发器出口制冷剂饱和,蒸发温度升高、吸气温度降低、吸气有效过热度减小。这
24、是由于随膨胀阀开度逐渐增大,膨胀阀的前后压差减小,冷凝压力受影响程度小,因此蒸发压力升高,从而蒸发温度升高;同时,制冷剂流量增加,吸气温度降低,当蒸发器出口的制冷剂由过热状态进入饱和湿蒸气状态后,吸气有效过热度趋近于 0。不同充注量工况下,系统均有相同的温度特性曲线趋势。运 行 频 率 58Hz, 充 注 量 1000g024681012141660 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 84电 子 膨 胀 阀 开 度温度 蒸 发 器 出 温蒸 发 温 度吸 气 有 效 过 热 度图 3.1 蒸发器侧温度特性曲线(2)冷凝器侧的温度变化曲线图 3.2 是相同工况下排气温度
25、与过热度的关系曲线,图标左侧 Y 轴为冷凝温度和排气温度温度,右侧是排气过热度和阀前过冷度,压缩机的排气温度随着膨胀阀的开打而逐步降低,逐步趋近于一13定值,即冷凝温度。膨胀阀的开大也以为着蒸发器侧的吸气有效过热度在减小,当压缩机吸入的是湿蒸气时,排气温度迅速降低,当压缩机吸气口的湿蒸气逐渐增加时,排气温度趋近于冷凝温度。膨胀阀开度的改变对于冷凝温度的影响较小,随着开度的增加而略微地减小,因此,在排气温度急剧下降的同时,排气过热度也随之减少。阀前的过冷度随着膨胀阀的开打而降低,因为在电子膨胀阀增加的过程中,节流阻力在减小,通过膨胀阀的制冷剂流量增加,积存在冷凝器中的过冷的制冷剂减少,因此冷凝器
26、的传热系数增加,换热效果更好。如果冷凝器侧的过冷度太高,制冷循环不稳定而形成恶性的液封振荡循环,带照顾系统的平均制冷量减少,能效比降低,但是如果过冷度太小或者通过膨胀阀的是气液两相流的制冷剂,会使阀前无法形成良好的液封而导致了高低压振荡,系统不稳定。运 行 频 率 58Hz, 充 注 量 1000g010203040506070809060 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 84电 子 膨 胀 阀 开 度温度0510152025303540冷 凝 温 度排 气 温 度排 气 过 热 度阀 前 过 冷 度图 3.2 冷凝器侧温度特性曲线3.1.2 制冷量、功率、能效比的
27、变化曲线如图 3.3 在固定压缩机频率与制冷剂充注量时,制冷量随着过热度的减少而逐渐升高趋近一最大值,随后逐步降低。如前所述,随着膨胀阀开度的增加,过热度趋近于“0”,在此过程中,压缩机的吸气密度增大且蒸发器的换热面积利用充分,制冷量不断升高;但是,随着蒸发温度的升高,当吸气为湿蒸气状态时,压缩机的吸气效率降低,制冷量反而减小了。系统的功率随着电子膨胀阀开度的调节变化不大,因此对于能效比而言,当制冷量达到最大值的时候,能效比也达到最佳值。所以,对于空调系统而言,通过调节压缩机的运行频率实现容量调节,然后通过调节膨胀阀控制过热度实现最佳的制冷效率。蒸发器出口过热度趋于饱和状态时系统的制冷效率最佳
28、。14运 行 频 率 58Hz, 充 注 量 1000g5001000150020002500300017 15 13 13 12 11 10 9 8 7 5 1过 热 度 制冷量/功率W3.03.13.23.33.43.53.63.73.83.94.0制 冷 量功 率能 效 比 EER图 3.3 制冷量,功率和能效比 EER 的性能曲线3.2 制冷剂充注量特性变化曲线有图 3.4 可知,在一定的压缩机运行频率下和相同的电子膨胀阀开度下,随着充灌量的增加,制冷量逐渐增大,在达到峰值以后,然后又逐渐的减少。当充灌量较少时,制冷系统的蒸发温度较低,制冷剂流量很小,蒸发器出口过热度很大,导致蒸发器的
29、换热面积没有充分得到利用,因此制冷量很小。当充灌量逐渐增大时,系统的质量流量增大,蒸发温度升高,蒸发器的有效换热面积增大,从而系统的制冷量增大。尽管蒸发温度升高会使蒸发器与环境传热温差减少,但在达到峰值以前,增大质量流量仍在传热中占主导地位,所以制冷量会逐渐增大。但是随着充灌量的进一步增加,蒸发温度的上升会使传热温差减少,这时传热温差占主导地位,制冷量反而会下降,抑制了制冷量的进一步上升,这就是制冷量出现峰值的原因,在峰值过后,传热温差占优势,制冷量又开始下降。制 冷 量 W240024502500255026002650900 950 1000 1050 1100 1150充 注 量 g图
30、3.4 58Hz 运行频率下制冷量随充注量的变化曲线由图 3.5 可知,随着充灌量的增加,空调器输入功率上升。由于空调器的输入功率是由压缩机和风扇电机两部分构成的,其中风扇电机功率很小基本维持不变,而压缩机随系统运行情况变化很大。压缩机功率与制冷剂的质量流量成正比,随着充灌量的增加,压缩机的质量流量增加,引起压缩机的耗功增大,从而引起空调系统的输入功率逐渐增大。15功 率 W660670680690700710720730740900 950 1000 1050 1100 1150充 注 量 g图 3.5 58Hz 运行频率下系统功率随充注量的变化曲线由图 3.6 可知,随着充灌量的增加,在能
31、效比 EER 呈先增大后减小的趋势。当充灌量较少时,制冷量增加速度较快,而输入功率增加得相对较慢,所以 EER =Q /N 呈现增大的趋势,随着充灌量的继续增大,输入功率的增加速度大于制冷量的增加速度,因而 EER 开始减小。能 效 比 EER3.43.53.63.73.83.9900 950 1000 1050 1100 1150图 3.6 58Hz 运行频率下能效比 EER 随充注量的变化曲线3.3 空调系统最优效率的匹配方法通过以上的实验分析,我们可以总结出空调系统的匹配方法。首先,对于固定容积的压缩机而言,其运行频率与制冷量成正比。调节压缩机运行频率至大约的匹配制冷量。本文中为 8.0
32、4cc 压缩机运行在 58Hz,2600W 制冷量。调节电子膨胀阀,使得蒸发器出口的过热度趋向于饱和,即吸气有效过热度接近于“0” ,直至压缩机吸气口管路附近结霜。因为如果压缩机吸气管路结霜,说明压缩机吸入的是湿蒸气,湿蒸气的换热系数比干蒸汽大,与吸气管周围的环境空气换热而结霜,而干蒸汽换热系数远小于湿蒸气,环境空气与干蒸汽的换热热阻大,不会结霜。在调节过热度的同时,过冷度也同时发生了变化,因此要通过调节制冷剂充注量使得冷凝器也达到最佳的传热系数,过冷度太大,膨胀阀前积存的液态制冷剂增加,冷凝器换热面积利用不充分,冷凝压力及蒸发压力升高,系统功率增加,过冷度太小又不能提供良好的液封。表 1 是
33、在各充注量最佳性能下的阀前过冷度,过冷度一般在 810时达到冷凝器性能峰值,即冷凝器的末端有良好的液封,冷凝器的换热面积又得到了充分利用。因此在吸气有效过热度趋近于“0”的情况下,调节充注量到阀前的过冷度在 10左右。16充注量 g 900 950 1000 1050 1100 1150制冷量 W 2430 2576 2597 2619 2609 2608功率 W 679 681 684 708 718 732EER 3.579 3.783 3.797 3.700 3.634 3.563过冷度 4.397308 6.214097 7.486676 10.4413 11.38032 13.652
34、99表 1 过热度与性能关系表当空调系统的蒸发器和冷凝器的换热面积得到充分的利用时,两器的换热系数达到最佳值,此时,空调系统也运行在最优效率点。在本回的匹配实验中,最佳工况点的系统充注量约为 1050g,与上述文中计算所得的理论最佳充注量 1080g 较接近。以下为最佳工况下的各参数。充注量g制冷量W功率W蒸发温度冷凝温度有效过热度 排气过热度 阀前过冷度1050 2619 708 9.7 46.2 1.8 20.7 10.4表 2 最佳充注量参数表在变频空调系统中,压缩机运行在高低频时所需要的最佳充注量存在较大的差异,低频时所需要的最佳充注量较少,高频时所需要的多,若按低频时的要求确定系统的
35、充注量,则高频时会出现充灌量严重不足;若按高频时的要求确定系统的充灌量,则低频时会出现充灌量的过剩,这都会使系统的性能下降。一般在匹配时,都是按照额定制冷时蒸发器出口刚好达到饱和状态,有效过热度为0,冷凝器的过冷度在 10左右来确定最佳充注量的。4. 小结及展望4.1 小结通过以上的实验研究初步得出以下匹配的结论:电子膨胀阀的特性如下:1.蒸发温度随膨胀阀开度增大逐渐升高且逐渐趋于水平,吸气温度随膨胀阀开度增大迅速降低然后缓慢回升趋于水平,过热度随膨胀阀开度增大迅速降低趋于水平。2.压缩机的排气温度随着膨胀阀开度的增加而逐渐降低,趋于一定值,即冷凝温度。3.制冷量随着膨胀阀开度的增大,逐步升高
36、,在达到一个最大值后逐步降低,过热度趋近于“0”时制冷量达到最大值。制冷剂充注量的特性如下:1.空调系统存在最佳充注量,最佳充注量下,系统的制冷量达到最大值。2.随着充灌量的增加,制冷量先增大,在达到峰值后又逐渐的减少。制冷系统的功率随充灌量的增加而增大。能效比 EER 呈先增大后减小的趋势。系统匹配的方法如下:1.调节压缩机运行频率至匹配冷量(变频压缩机) 。2.调节电子膨胀阀使蒸发器出口趋近“0”过热。173.调节制冷剂充注量,使阀前过冷度约在 10左右。4.2 展望本次研究通过改变充注量和电子膨胀阀的开度,得到了一下系统匹配方面的实验数据,今后希望可以再进行关于变压缩机频率方面的实验特性
37、研究。毛细管和电子膨胀阀是两种不同的节流方式,今后可以用毛细管来进行充注量实验的研究。 今后应多结合两器的特性展开匹配特性的研究,因为对于不同大小的两器,不同的流程,对制冷循环会产生不同的影响。5. 主要参考文献及资料1 陶宏“变制冷剂流量制冷循环“0 过热度”问题的实验研究” ,博士学位论文,2008 年 12 月2 张李君“ASA804 在格力 35 机上的匹配实验” ,2010 年 3 月3 张李君“ASA804 在格力 26 机上的匹配试验” ,2010 年 4 月4 王志远“变频空调器制冷剂最佳充灌量试验研究” , 制冷技术36 卷 11 期。5 冯利峰“R410A 空调器性能试验研究” , 制冷与空调2008 年 6 月,第 8 卷,第 3 期。6. 致谢感谢技术研究部的陶宏博士在本文的撰写过程中提供的大量参考资料和技术支持。感谢压缩机开发部部长张海峰为本文的修改提出的大量宝贵的意见。感谢压缩机开发部