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油循環率對空調系統制冷量影響的分析
頒布時段:2024-04-24   的來源:jsydl  挑選機會:54次

1 冷藏油的重復和地理分布

2 速凍油與制冷壓縮機劑的水解特征

3 老板桌整體機械性能的衡量及運算

4 壓縮視頻機性能方面的預估及折算

5 與冷藏油關于關注點

6 冷卻研磨油簡潔

7 注油油對整體的性能的影響到

8 特低溫制冷的效果熱泵機組柜式空調潤滑的油激發




1. 冷凍油的循環和分布


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壓縮機的殘油量與OCR關系

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統油量分布/OCR圖解估算方法


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(1)鉆速越高,OCR越大,再冰箱壓縮機殘容量愈少;(2)總油加強,OCR提高;  

2. 冷凍油與制冷劑的溶解特性


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3. 空調器性能測量裝置

 

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空調器性能計算


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冷熱水機組性能測量裝置

 

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冷凍油對系統性能的影響

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空調系統與壓縮機性能差異分析



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4. 壓縮機性能測試裝置

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壓縮機性能計算


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油與制冷劑混合物


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油循環對量熱器的影響


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OCR對壓縮機性能的影響


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5. 系統回油設計注意點

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潤滑不良


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冷凍油的劣化


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6 制冷潤滑油簡介



潤滑油組成

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潤滑油組成 - 基礎油 Base Oil


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潤滑油組成 – 添加劑 Additives


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制冷潤滑油的特殊性

Why is refrigeration lubricant special?


? 制泠劑不能杜絕地和加脂油混合型,于是作用加脂油的材質 ? Refrigerant dissolves in lube and change its properties.


? 全閉合體系:? Closed system:


? 不更換油 ? Oil serves for life time


? 受自然環境的影響小 ? Less affected by ambient


? 工作溫度、負荷發生改變時間范圍更大 ? Significant temperature and pressure change ? 一定操作下,體系有高溫天氣進行高壓和超高溫 低壓低方面  ? high T/P and low T/P in one system ? 有差異場景狀況下,工程的變化大? Working condition changes with ambient temperature and application ? 不一件的壓縮機劑化學性質不一件的、軟件應用不一件 ? Different refrigerant has different properties and application.


冷庫安裝小編光滑油選用注意的主耍方面Criteria for Refrigeration Lubricant Selection


? 合理的任務粘度指數:潤滑系統和回油? Working Viscosity: lubricity & oil return ? 適合使用的相可溶性:回油和機械性能? Miscibility: oil return & efficiency ? 電耐壓特性:安全保障性? Dielectric: Safety ? 平穩性:經常可信性? Stability: Durability ? 村料性能:常年穩定可信度? Compatibility: Durability ? 導熱性效能、比熱容等一些效能? Others: Thermal conductivity, specific heat, et. al 

制冷劑和潤滑油的主要物性對比

Comparison of physical properties of refrigerants and lubricants


? 供大于求液體壓:距離越來越大,>3最大數數率? Vapor Pressure: >3 orders of magnitude


? 粘性:不一致性極其大,2~4數目數據量? Viscosity: 2~4 orders of magnitude


 ? 密度計算:同一個用戶級? Density: same order of magnitude


? 導熱性因子:一致量級? Thermal Conductivity: same order


? 比熱:一模一樣用戶級? Specific Heat: same order


 ? 面上拉伸應變:研磨油相對較大? Surface tension: Lube is higher 

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溫度、壓力對溶解度及粘度的影響

T&P Effect on Solubility and Viscosity


? 冷庫劑的水解會很大程度上減輕混合著物凝固點Dilution of refrigerant reduces the viscosity of lubricant significantly.


? 溫控能力下,工作壓力上升,管路劑析出度上升At constant temperature, refrigerantsolubility increases as pressure.


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溫度、壓力對溶解度及粘度的影響

T&P Effect on Solubility and Viscosity


? 制冰劑的溶解性會很大程度較低混合法物黏度Dilution of refrigerant reduces the viscosity of lubricant significantly.


? 恒溫恒濕狀態下,水壓偏高,空調氟里昂融解度提高At constant temperature, refrigerant solubility increases as pressure.


? 恒壓狀況下,平均溫度增加,制泠劑融解度大幅度降低At constant pressure, refrigerant solubility decreases as temperature.


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溫度、壓力對溶解度及粘度的影響

T&P Effect on Solubility and Viscosity


? 氟利昂劑的溶解完會大大大大削減混和物凝固點


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? 恒溫性比較好要求下,的壓力偏高,設備劑溶于度增添


? 恒壓水平下,體溫上升,設備劑消融度降底


? 恒壓前提下,環境溫度增大,混后物107硅橡膠粘度先提升后降底At constant pressure, as temperature rises, mixture viscosity goes up quickly first and then goes down slowly


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7.潤滑油對系統性能的影響

Lubricant Effect on Performance of Refrigeration System


潤滑油對壓縮機的影響

Effect on Compressor


? 滑潤:縮小到破損? Lubrication: reduce wearing


? 非常的消費黏性指數:溫暖、的壓力、制熱劑對油消費黏性指數的影響力? Enough viscosity: T, P and Refrigerant affects viscosity


 ? 提供的油:構成規劃、注容量、設備回油? Oil supply: Design, Oil charge, Oil return


? 剛好合適的使用劑 ?Additives


? 散熱 ? Cooling


? 油的對流換熱系數性能參數 ? Heat transfer


? 油的進出 ? Flowability


? 密封帶 ? Sealing:


? 任何的黏度? Enough viscosity 

潤滑油對壓縮機的影響

Effect on Compressor


? 很正常日常運轉:隨OCR提升? Stable running condition: as OCR increases


? 水比熱容利用率先增多后減低:密封隔絕變好、 很好的吸氣水比熱容限制、改裝排氣管流chan風阻增多? Volumetric efficiency goes up first and then down: Better sealing, effective suction volume reduces, flow resistance on discharge increases ? 制冷設備量及COP先提升后減小? Capacity and COP goes up first and then down. ? 泄壓閥溫消減 ? Discharge temperature goes down. ? 酌情的油嵌套循環率方可保障進行冰柜壓縮機的性能參數最優投資組合? Appropriate OCR can ensure optimal compressor performance. 

潤滑油對壓縮機的影響

Effect on Compressor


? 重新啟動:? Start up


? 熱冷巡環產生冷庫安裝小編劑遷址,將會致使? Temperature change could cause refrigerant migration and compressor to run out of oil.


 ? 因此空調冷庫劑熔化分解到油中蒸汽壓會減輕, 高溫差不多先決條件下,冷庫劑行為于往汽壓縮機缺油多的的地方遷移。? Refrigerant tends to transfer to the position with high oil content due to the dissolving of refrigerant reduces vapor pressure.


? 注油油概率被非常嚴重調制,粘稠度小臭消減 -> 注油過低? Oil might be diluted significantly and end with wearing issue. ? 液面高,油重復率新增? Oil expands and OCR increases.


潤滑油對換熱器傳熱的影響

Effect on Heat Transferring


? 汽化器


? 含量管流chan放熱熱交換:中低干度下,對流傳熱彈性系數隨OCR不斷提升而不斷提升;高干度下,先不斷提升、后削減。另管理的方面,不斷提升外層彈性,增高突出主題性,增高接觸的平數平數,不斷提升發泡點,熱交換增強學習;另另管理的方面,鑒于107硅橡膠粘度不斷提升,熱交換下降。


? 平整管:低干度下,核態煮沸為之主要,引入光面油削減了兩相流的熱交換器;高干度下,引入光面油,變成泡沫板后更會變成環狀流,為了激發熱交換器;肋片管:形成對流熱交換器為之主要,引入光面油對熱交換器引響很小,且有和平整管相近的趨勢分析。


? 工作式家庭型熱水器中,傳熱系數先變高后變高。


? 傳熱量減慢;傳熱因子較低


? 蒸汽加熱器


? 動力粘度延長,對平衡冷疑有不好的療效,但在露點水溫延長,一定成度成度上達到賠償金角色


? 分離式式家庭裝空調機中熱導率提高 

對制冷劑分配的影響 - 蒸發器

Effect on Refrigerant Distribution - Evaporator


? 減壓蒸餾器用戶入口為液氣兩相,輕易分液欠勻The inlet of evaporator is two phases, maldistribution occurs easily.


? 有所不同的結構的板換器,干擾不一致Different design has different oil effect.

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潤滑油對制冷劑分配的影響 -冷凝器

Effect on Refrigerant Distribution - Condenser


? 總的說,冷凝器側氣溫高,油傳遞性好Temperature is high, good oil flowability


? 冷卻器器進出口,基本的上老有有害氣體, 有益于于不光滑確定Mostly vapor, easier for distribution


? 然而一樣,仍有合理安排不均衡Maldistribution still happens

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增加OCR對制冷量的影響

Effect of Increasing OCR on Capacity


? 新增OCR,絕大多數問題下制熱量有效降低Capacity decreases most of the time.


? 中速:OCR從1%延長至8%,空調制熱量有效降低6%;高速度:OCR從1%延長到10.6%,空調制熱量減退13.5%。


? OCR從3%減到0.5%,出風室內溫度調低0.8-1.7°C。


? OCR從8-9%減到2-2.6%,致空調功率優化8-11%,出風室溫拉低3-4°C,汽車上室溫拉低2-3°C。


? 也是有單個曝光隨OCR延長,制冷設備量先小幅度增大后再縮減的。

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增加OCR對COP的影響

Effect of Increasing OCR on COP


? 加入OCR,COP先加入后減少COP increases first then decreases.


? 底速:合適COP使用OCR為2.6%;繞城高速:合適COP使用OCR為2.0% 。


? 冷暖空調最加COP相應OCR 為3. 83%;電輔熱最加COP 相應OCR 為3. 59%。

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潤滑油對系統可能造成的影響

Possible Lube Effect on System


? 縮短機:準確性、性能指標? Compressor: Durability, Efficiency


? 多效蒸發/空氣冷卻室溫/壓:分層物泡點室溫超出純冷庫安裝小編劑凝固點,轉變換熱器平均溫度.? Evaporation/condensation T/P: Mixture bubble point is higher than pure refrigerant boiling point. Reduce temperature difference at evaporator.


? 板換標準值:化掉器和冷凝水器作用多種樣,多種分析的預期結果不一統? Heat transfer coefficient: Different impact on evaporator and condenser. Inconsistent conclusion in literature.


? 壓降:增高板換器、吸排氣口管道壓降->加入工作頻率、縮減高質量人流量? Pressure drop: Increase pressure drop across heat exchanger, suction and discharge line. Increase power consumption and decrease mass flow. 

潤滑油對系統可能造成的影響

Possible Lube Effect on System


? 氟里昂劑重新分配:和熱交換器組成業內,有變 好的具體情況,亦有很差的具體情況 ? Refrigerant distribution: Depending on design, could get better or worse. ? 放置冷卻劑出入庫多效真空泵的比焓差:降低了大約 – 油 不打造放置冷卻量;的個部分放置冷卻劑溶于在油中不多效蒸發器;油要求被放置冷卻,花費一的個部分冷 量 ? Reduce specific enthalpy difference in evaporator: Oil does not provide cooling capacity; Dissolved refrigerant could not evaporate; The oil needs to be cooled. ? 致冷劑的水手機流量:致冷劑+油的總的水手機流量可能多,但致冷劑的水手機流量減掉? Refrigerant mass flow: Total flow of ref and oil could go up, flow rate ref. only goes down. ? 基本上條件下,保養油都對縮減機之外的環節全都是引來負面信息關系? For most of situations, adding lubricant to the system other than compressor will deteriorate system performance. 


8. 電動式車子低好溫空氣源熱水器縮減機光滑油

Lubricant for Electrical Vehicle Super Low Temperature Heat Pump

 

低溫熱泵面臨的挑戰


? 回油:? 平均溫度更低 -> 進行潤滑處理油消費黏性增多? 體溫削減 -> 油/空調制冷劑互可溶下降? 抗磨:? 風壓差增高,熱脹冷縮熱負荷增多

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超低溫壓縮機潤滑油


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超低溫壓縮機潤滑油: R134a相溶性


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ZEROL ESTER 68Hybrid 在-15℃左右和 R134a即會產生渾濁分層現象,無法適應熱泵低溫回油的要求


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RM 68EX和R134a的互溶性可達-24℃以下

 

總結 Summary


? 空調制熱機潤滑系統油的決定要徹底的確定穩定性、可靠性、安全性等等分析性、物料兼容性設置、空調制熱機劑互陰離子型、及合適的的的工作黏度。? Choosing lubricant for refrigeration system should fully consider stability, compatibility, miscibility, and suitable working viscosity. ? 冷庫劑和保養油的物性有比較大差異,需要是粘度指數和飽和點氣體壓,其結合物物性表顯現出出具有的亮點。? The physical properties of lubricants, especially vapor pressure and viscosity, differentiate from refrigerants significantly. Mixture properties may exhibit unique features. ? 保養油對進行收縮的機的導致和系統性的導致不一件。保養油的SEO優化能否有保障進行收縮的機的可靠性和完善進行收縮的機效能。? Lubricants have different effects on compressor and the rest of system. Optimization of lubricants can improve compressor efficiency and durability. ? 對壓縮視頻機之內的體系的中一些部件,進行潤滑劑處理油的存在著絕大部分現狀下是降低體系的特點的;某一現狀下,進行潤滑劑處理油的某個屬性,列如起泡、面力值等,將會發揮升級特點的用。? For most of situations, adding lubricant to the rest of the system will deteriorate system performance. On some occasions, lubricants may improve system performance due to developing foam, higher surface tension et. al. 

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