制冷工常见的面试题.doc
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1、制冷工常见的面试题资料仅供参考制冷工常见的面试题1、冷凝器和蒸发器各有什么作用;2、活塞压缩机四个工作过程;活塞式压缩机的工作是气缸、气阀和在气缸中作往复运;压缩过程;活塞从下止点向上运动,吸、排汽阀处于关闭状态,气;排气过程;活塞继续向上移动,致使气缸内的气体压力大于排气压;至此,压缩机完成了一个由吸气、压缩和排气三个过程;3、怎样判断压缩机的三个端;4、制冷系统不制冷原因,举例说明;发生这种情况一般是1、冷凝器和蒸发器各有什么作用2、活塞压缩机四个工作过程活塞式压缩机的工作是气缸、气阀和在气缸中作往复运动的活塞所构成的工作容积不断变化来完成。如果不考虑活塞式压缩机实际工作中的容积损失和能量
2、损失(即理想工作过程),则活塞式压缩机曲轴每旋转一周所完成的工作,可分为吸气、压缩和压缩过程、排气过程。压缩过程活塞从下止点向上运动,吸、排汽阀处于关闭状态,气体在密闭的气缸中被压缩,由于气缸容积逐渐缩小,则压力、温度逐渐升高直至气缸内气体压力与排气压力相等。压缩过程一般被看作是等熵过程。排气过程活塞继续向上移动,致使气缸内的气体压力大于排气压力,则排气阀开启,气缸内的气体在活塞的推动下等压排出气缸进入排气管道,直至活塞运动到上止点。此时由于排气阀弹簧力和阀片本身重力的作用,排气阀关闭排气结束。至此,压缩机完成了一个由吸气、压缩和排气三个过程组成的工作循环。此后,活塞又向下运动,重复上述三个过
3、程,如此周而复始地进行循环。这就是活塞式制冷压缩机的理想工作过程与原理。3、怎样判断压缩机的三个端4、制冷系统不制冷原因,举例说明发生这种情况一般是因制冷系统的制冷剂泄漏或制冷系统的制冷剂因脏物堵塞不能循环流动造成。制冷系统中的制冷剂利用液体气化过程中吸取电冰箱内的热量,并在压缩机的作用下,把热量传给周围环境。如果电冰箱制冷系统破损导致制冷剂泄漏,或因管道堵塞使制冷剂不能循环流动,就无法实现制冷。而此时压缩机照常运作,压缩机一直运作不停将会烧毁。5、摄氏度与华氏度的单位转换摄氏度与华氏度的转换:华氏度32摄氏度1.8摄氏度(华氏度32)1.86、20 kg 的空气进入空调房间,从30 0 C变
4、为20 0 C,问它吸收了多少千焦的热量1、制冷系统有哪四大部件4、熵是什么东西,请说明1、常见的制冷剂有哪些3、制冷四大部件4、画出制冷系统的压焓图5、画出二级压缩制冷无过冷流程图7、制冷空调不制冷常见故障以及判断方法12、溴化锂的的制冷剂和吸收剂各是什么?13、当前常见的制冷方法1.1 液体汽化制冷液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热效应而实现制冷的。在一定压力下液体汽化时,需要吸收热量,该热量称为液体的汽化潜热。液体所吸收的热量来自被冷却对象,使被冷却对象温度降低,或者使它维持低于环境温度的某一温度。为了使上述过程得以连续进行,必须不断地将蒸气从容器(蒸发器)中抽走,再不断地将液体补充进去
5、。由此可见,液体汽化制冷循环由液体工质低压下汽化、工质气体升压、高压气体液化、高压液体降压四个基本过程组成。压缩式、吸收式、喷射式和吸附式制冷都属于液体汽化制冷方式。1.1.1 压缩式制冷如图2-1所示,压缩式制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成,用管道将其连成一个封闭的系统。工质在蒸发器内与被冷却对象发生热量交换,吸收被冷却对象的热量并汽化,产生的低压蒸气被压缩机吸人,压缩机消耗能量(一般是电能),将低压蒸气压缩到需要的高压后排出。压缩机排出的高温高压气态工质在冷凝器内被常温冷却介质(水或空气)冷却,凝结成高压液体。高压液体流经膨胀阀时节流,变成低压、低温湿蒸气,进入蒸发器,其中的低
6、压液体在蒸发器中再次汽化制冷。1.1.2 吸收式制冷吸收式制冷是以热能为动力、利用溶液吸收和发生制冷剂蒸气的特性来完成循环的。吸收式制冷系统的主要部件如图2-2所示。如果将它与压缩式制冷系统相比较,不难看出,图中的冷凝器,节流阀、蒸发器的作用与压缩式制冷系统中的相应部件一一对应。而压缩机则由图中的吸收器、发生器、溶液泵、节流阀5及溶液回路所取代。设该系统使用氨-水溶液为工作物质,则吸收器中充有氨水稀溶液,用它吸收氨蒸气。溶液吸收氨蒸气的过程是放热过程。因此,必须对吸收器进行冷却,否则随着温度的升高,吸收器将丧失吸收能力。吸收器中形成的氨水浓溶液用溶液泵提高压力后送入发生器。在发生器中,浓溶液被
7、加热至沸腾。产生的蒸气先经过精馏,得到几乎是纯氨的蒸气,然后进入冷凝器。在发生器中形成的稀溶液经过热交换器返回吸收器。为了保持发生器和吸收器之间的压力差,在两者的连接管道上安装了节流阀5。在这一系统中,水为吸收剂,氨为吸收剂。吸收式制冷的另外一种常见类型是以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂的溴化锂吸收式制冷机,用于生产冷水,可供集中式空气调节使用,或者提供生产工艺需要的冷却用水。吸收式制冷机消耗热能,可用多种不同品位的热能驱动。一般见1MPa(表压力)以下的蒸气或燃气、燃油为驱动热源。也能够利用温度在75以上的热水、废气等低品位余热驱动;还能够利用太阳能、地热等能源。因此,吸收式制冷易于实现能
8、源的综合利用。1.1.3 喷射式制冷喷射式制冷以蒸气的压力能为驱动能源,用喷射器造成一个真空环境,使制冷剂在低温下蒸发而制冷。如图2-3所示,是一种开式循环的喷射式制冷原理图。从锅炉来的蒸气进入喷射器的喷嘴,在其中迅速膨胀,在喷嘴出口处达到很大速度并形成真空状态。由于高速气流的引射作用,将蒸发器内的蒸气不断抽吸出来,从而保持蒸发器的真空。在喷射器内,工作蒸气与被引射蒸气经过充分混合后以冷凝压力流出。因此,喷射式制冷机中,制冷剂和工作蒸气是同一种物质。1.1.4 吸附式制冷吸附制冷系统也是以热能为动力的能量转换系统,其机理是,一定的固体吸附剂对某种制冷剂气体具有吸附作用。周期性地加热和冷却吸附剂
9、,使之交替吸附和解吸,解吸时,释放出制冷剂气体,并使之冷凝为液体;吸附时,制冷剂液体蒸发,产生制冷作用。吸附制冷的工作介质是吸附剂-制冷剂工质对。以沸石-水工质对为例,由吸附床、冷凝器、蒸发器和管道构成一个封闭系统,吸附床内充装了沸石,制冷剂液体(水)聚集在蒸发器中。吸附床被加热时,沸石温度升高,产生解吸作用,从沸石中脱附出水。此时,系统内的水压力上升,当达到与环境温度对应的饱和压力时,水在冷凝器中凝结,同时放出潜热,凝水贮存在蒸发器中。对吸附床冷却时,沸石温度逐渐降低,它吸附水的能力逐步提高,造成系统内气体压力降低,蒸发器中的水不断蒸发出来,用以补充沸石对水的吸附。蒸发过程吸热,达到制冷的目
10、的。1.2 热电制冷热电制冷又称温差电制冷或半导体制冷。在铜丝的两头各接一根铋丝,再将两根铋丝分别接到直流电源的正、负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷,这个现象称为帕尔帖效应,是热电制冷的依据。热电制冷的效果主要取决于两种材料的热电势。纯金属材料的导电性好、导热性也好,但其帕尔帖效应很弱,制冷效率极低(不到1%)。半导体材料具有较高的热电势,能够成功地用来做成小型热电制冷器。但热电制冷的效率不高,半导体器件的价格又很高,而且必须使用直流电源,因此往往需要变压整流装置,增加了热电堆以外的体积,因此热电制冷在需要制冷量较大的场合不宜使用。但由于它改变电流方向就能够实现制冷、制热的相互
11、转换,灵活性强、使用方便可靠,非常适合于空间探测飞机上的科学仪器、电子仪器和医疗器械的制冷装置上,核潜艇驾驶舱的空调设备上,还常在手提式冷热箱中采用热电制冷,很适合于郊游、兵营、或汽车司机使用。1.3 气体膨胀制冷高压气体绝热膨胀时,对膨胀机作功,同时气体的温度降低。用这种方法能够获得低温。与液体汽化式制冷相比,空气膨胀制冷是一种没有相变的制冷方式,所采用的工质主要是空气。另外,根据不同的使用目的,工质也能够是CO2,O2,N2,He或其它理想气体。构成这种制冷方式的循环系统称为理想气体的逆向循环系统。其循环型式主要有:定压循环,有回热的定压循环和定容循环。 较早出现的空气制冷机采用的是定压循
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