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产生这种现象的根本原因是:节流阀的开启度过大,节流量大,进入蒸发器里的液体过多;或者系统中的制冷剂过多,加注量过大,蒸发器的液面过高。空调工况下的制冷系统,蒸发温度一般都在0℃以上,回气过热度较标准工况小。空调系统结霜是液态制冷剂产生沸腾蒸发吸热后的结果。液态制冷剂在内机蒸发器里与风机带来空气中的热量进行热交换,产生沸腾而蒸发成低温蒸汽。风机不断送风循环,蒸发器里的低压液体不断换热,不断蒸发,终全部蒸发成低温蒸汽。正是这种低温蒸汽在粗管的输送中,冷量通过管壁传出,与外界热空气接触吸热,把空气中的水分凝固成霜,凝结在管表面,这就是制冷剂物理变化的现象过程。如使用R22制冷剂的空调系统,当低压压力低于3.99公斤表压时。
2.5.1送风大温差系统末端装置送风大温差系统,尤其是与冰蓄冷相结合的低温送风系统,在风口处易产生结露;室内的换气次数减少,影响室内的气流组织,易形成局部过冷和局部过热的现象;且送风温差增大,冷风直接送到工作区时,人体感觉不舒适。因此,设计送风大温差系统时,应考虑空调房间的气流组织良好,当实际送风量不能达到良好气流组织所需的送风量时,可采用冷风与部分室内空气混合后再送入室内。2.5.2冷水大温差系统末端装置对于同一空调末端机组,式(10)中,冷水温度由常规温差⊿t(进水温度t1,回水温度t2)改为大温差⊿T(进水温度T1,回水温度T2),管内水流速减少,水侧的对流换热系数α1和表冷器的传热系数K值减少。
与较早应用该技术的发达国家相比,我国的大温差技术还处在吸收和探索的阶段,仍然有许多问题需要进一步深入研究和解决。目前,大温差系统可分为:大温差送风系统,送风温差可达14~20℃;大温差冷冻水系统,进出口水温差可达6~10℃;大温差冷却水系统,进出口水温差可达6~8℃;此外还有和冰蓄冷相结合的低温送风大温差和冷冻水大温差系统,风侧温差可达17~23℃,水侧可达10~15℃等[2]。2.大温差技术在空调系统中的应用2.1送风大温差系统大温差送风温度一般为4~9℃,常规空调送风温度为13~16℃。采用大温差送风系统,合理调节新风比例,可使人体的热舒适感没有明显改变,但系统的耗能却有较大幅度的变化,适当加大送回风温差可减少水路、风路系统的容量,降低水泵、风机的功率。
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