
【建】 compression-stystem of refrigeration
【化】 refrigerating equipment; refrigerating plant; refrigerator
compress; boil down; constrict; press; reduce; strangulate; condensation
【计】 compaction; compressing; compression; compresspor; pack
【化】 compression
【医】 compress; compression; squeeze
system; scheme
【计】 system
【化】 system
【医】 system; systema
【经】 channel; system
冷冻设备的压缩系统(Refrigeration Equipment Compression System)是制冷循环的核心组件,由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等部件构成,通过工质相变实现热量转移。以下是关键术语的汉英对照与科学解释:
压缩机(Compressor)
作为系统的“动力心脏”,压缩机将低温低压气态制冷剂压缩为高温高压状态。根据结构可分为往复式(Reciprocating)、螺杆式(Screw)和涡旋式(Scroll)三类。美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)指出,压缩机效率直接影响系统COP值(性能系数)。
冷凝器(Condenser)
高温高压制冷剂在此通过空气或水冷却介质释放潜热,完成气液相变。壳管式(Shell and Tube)与翅片式(Finned Tube)是工业领域常用类型,其设计需符合ASME BPVC压力容器标准。
膨胀阀(Expansion Valve)
热力膨胀阀(Thermostatic Expansion Valve, TXV)通过感温包调节制冷剂流量,实现蒸发器出口过热度控制。国际制冷学会(IIR)研究表明,电子膨胀阀(EEV)可将系统能效提升12-15%。
蒸发器(Evaporator)
低温低压液态制冷剂在此吸收环境热量后汽化,常见满液式(Flooded)与干式(Dry Type)两种设计。美国制冷空调工程师协会(ARAI)强调,蒸发器管束排列方式影响传热系数达30%以上。
该系统的热力学循环遵循卡诺定理(Carnot Theorem),理想制冷系数公式为:
$$ COP{ideal} = frac{T{L}}{T{H} - T{L}} $$
其中$T{L}$为蒸发温度,$T{H}$为冷凝温度(单位:K)。实际应用中需考虑压缩机等熵效率、管路压降等损耗因素。
冷冻设备的压缩系统是制冷循环的核心,其工作原理和组成结构如下:
压缩机
作为系统"心脏",通过机械能将气态冷剂压缩为高温高压状态。外壳连接三根关键管道:吸气管(吸入蒸发器冷剂)、排气管(输出高压气体)、工艺管(用于系统维护)。
冷凝器
接收压缩机排出的高温高压气体,通过散热使其液化,完成气态→液态相变。
节流装置
采用毛细管(内径<1mm,长度2-5m的紫铜管),通过节流作用实现:
$ Delta P = P{高压} - P{低压} $
建立系统压差,为蒸发创造低压环境。
蒸发器
液态冷剂在此急速膨胀蒸发,吸收冷冻空间热量实现降温,完成液态→气态转变。
系统使用单一冷剂(如氟利昂),需具备:
注:现代系统多采用环保型冷剂替代传统氟利昂。实际设备还包含油分离器、干燥过滤器等辅助部件,完整原理图可参考来源网页。
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