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1.制冷(第一讲)剖析
理想制冷循环(逆卡诺循环) 膨胀机 压缩机 蒸发器 冷凝器 3 2 1 4 吸热 放热 消耗功 获得功 1.1 理想制冷循环 ?逆卡诺循环 循环过程 每一制冷循环,1kg制冷剂从低温热源传给高温热源的总热量为: 制冷系数为: 理想制冷循环所消耗的功量: 制冷量: 制冷系数: 被冷却物温度的变化比冷却剂温度的变化对制冷系数的影响要大: 利用制冷循环获得供热效果的装置称为热泵,热泵的经济性用供热系数μ表示。 制冷: 制热: ?劳仑兹循环 图 从冷源吸收的热量: 向热源放出的热量: 制冷系数: 传热有温差的理想制冷循环---劳仑兹循环 1. 蒸汽压缩式制冷的热力学原理 1.2 理论制冷循环 理论制冷循环原理图 condenser evaporator Expansion valve compressor 膨胀阀 蒸发器 压缩机 冷凝器 理论制冷循环过程的组成及特点 等压蒸发+等熵压缩+等压冷凝+等焓节流 蒸发器 压缩机 冷凝器 节流阀 有温差 干压缩 有温差 绝热 理论制冷循环不同于理想制冷循环的 三个特点: (1)用膨胀阀代替膨胀机; (2)蒸气的压缩在过热区进行,而不是 在湿蒸气区内进行; (3)两个传热过程均为等压过程,并且 具有传热温差。 理论制冷循环有两部分损失: (1)节流损失。节流过程3--4是不可逆过程,制冷剂吸收摩擦热,产生无益气化,降低有效制冷能力。每1kg制冷剂蒸发所能吸收的热量减少量可用面积44bb4表示; (2)损失了膨胀功we。在制冷循环中每一千克消耗的功量就是压缩机的耗功量,比理想制冷循环多消耗功量we。可用面积034‘0表示。 (1)压缩机吸入湿蒸气时,低温湿蒸气与热的汽缸 壁之间发生强烈热交换,特别是与汽缸壁接触的液 珠更会迅速蒸发,占据汽缸的有效空间,致使压缩 机吸入的制冷剂质量大为减少,制冷量显著降低。 (2)过多液珠进入压缩机汽缸后,很难立即气化, 这样,既破坏压缩机的润滑,又会造成液击,使压 缩机遭到破坏。 湿压缩过程的两个缺点 实现干压缩过程的两种措施 (1)采用可调节制冷剂流量的节流装置,使蒸发 出口的制冷剂为饱和蒸气或过热蒸气; (2)在蒸发器出口增设气液分离装置,气体制冷 剂进入其中,速度降低,气流运动方向改变,使气 流中混有较重的液滴分离并沉于分离器底部,再返 回蒸发器,分离器上部的饱和蒸气则被吸入压缩机。 ?蒸气压缩式制冷理论循环的热力计算 h P T 等 温 线 P等压线 S等熵线 v等容线 x=0 x=0.1 x=1 h等焓线 K P-h图的构成 压焓图上的六种线 等压线 Pressure P LgP 等焓线 Enthalpy h 等温线 Temperature 等熵线 Entropy 等容线 Volume 等干度线 Quality 饱和液体线 Saturated Liquid 饱和蒸气线 Saturated Vapor R134a LgP-h图 R134a LgP-h图 R410A LgP-h图 R404A压焓图 冷热源工程 第一部分 冷源---制冷技术 第二部分 热源---锅炉及热泵 第一讲 0. 制冷技术绪论 蒸气压缩式制冷的热力学原理 1.1 理想制冷循环 制冷技术绪论 制冷技术方法 制冷技术应用 制冷技术简史 1.制冷技术方法 制冷-----人工制冷-----制冷技术 概念:使热量从温度较低的物体(或介质) 转移到温度较高的周围环境的技术 普通制冷 深度制冷 低温制冷 超低温制冷 T>-120℃ -120~ -253 ℃ 0.3~20k T<0.3k ℃ 1.制冷技术方法 按工作原理分, 常用的制冷技术方法有三种 A. 蒸气制冷 B. 空气制冷 C. 热电制冷 A. 蒸气制冷----液体气化制冷 A. 蒸气制冷----液体气化制冷 A. 蒸气制冷----液体气化制冷 蒸气压缩式制冷-----最广泛用 蒸气吸收式制冷-----用热能,三联供 蒸气喷射式制冷-----用高压蒸气 制冷剂----制冷工质 制冷机----实现制冷过程的技术设备 A. 蒸气制冷----液体气化制冷 B. 空气制冷--
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