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制冷与空气调节技术复习提纲
制冷与空气调节技术复习提纲
●制冷,又称“致冷”,就是使自然界的某物体或空间达到低于周围环境温度,并使之维持这
个温度。或从低于环境温度的空间或物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程称为制
冷。
●实现制冷的途径
两种途径:
(1)利用天然冷源 如:天然冰、冷水、深井水。
(2)利用人造冷源人工制冷(机械制冷)
●制冷技术的分类
(1)普通制冷:低于环境温度至-100℃(173K)。冷库技术和空调用制冷技术属于此类;
(2)深度制冷:-100℃至-200℃(73K)。空气分离技术的工艺用制冷属于此类;
(3)低温制冷:-200℃(73K)至-268.95℃(4.2K)。4.2K 是液氦的沸点;
(4)极低温制冷:低于 4.2K。
●实现人工制冷的方法
(1) 相变制冷
即利用物质相变(如融化、蒸发、升华)的吸热效应实现制冷。
固体融化制冷:冰融解制冷(如:冰蓄冷)
固体升华制冷:固态二氧化碳在大气压下升华吸热;
液体气化制冷:液体气化时的吸热效应实现制冷,此种方法应用最广。
(2) 气体绝热膨胀制冷
高压气体经绝热膨胀后可达到较低的温度,冷低压气体复热需吸收热量,从而实现
制冷。
(3)热电制冷
热电制冷是一种以温差电现象为基础的制冷方法,它利用珀尔帖效应原理达到制冷目的。
(4)气体涡流制冷
利用涡流效应(蓝克赫尔胥效应)的一种特殊制冷方式。所谓涡流效应是指压缩
气体经过涡流管产生的涡流,使气体分离成热、冷两部分,中心部分为冷气流,边缘部分为
热气流的现象。利用冷气流的复热过程即可制冷。
●制冷剂:在制冷系统中不断地循环以实现制冷目的的工作物质。
一、常用制冷剂
(一)氨
(二)氟利昂 R12、R134a、R22、
(三)碳氢化合物 常用的碳氢化合物制冷剂为 R600a
(四)混合制冷剂 共沸制冷剂与非共沸制冷剂
二、制冷剂的选用原则
(1)热力学性质方面
1、在工作温度范围内有合适的压力和压力比,即蒸发压力 P0 不低于大气压力,常温
下制冷剂的冷凝压力不要过高。
2、制冷剂的单位容积制冷量要大。
3、制冷剂的临界温度要高
4、凝固温度要适当低一些,这样便于得到较低的蒸发温度。
5、绝热指数应低一些。
(2)迁移性质方面
1、粘度、密度尽可能小
2、热导率大
(3)物理化学性质方面
1、无毒、不燃烧、不爆炸、使用安全
2、化学稳定性和热稳定性好
3、对大气环境无破坏作用:不破坏大气臭氧层,没有温室效应。
(4)其他
1、对人的生命和健康应无危害,不具有毒性、窒息性和刺激性;
2、制冷剂应易于购买,且价廉 ;
3、原料来源充足,制造工艺简单。
●载冷剂:在间接冷却的制冷装置中,被冷却物或空间中的热量是通过一种中间介质传给制
冷剂。这种中间介质在制冷工程中称之为载冷剂或第二制冷剂。
一、常用载冷剂
(1)水 可用来作为蒸发温度高于 0℃的制冷装置中的载冷剂。主要的缺点是不能用
于 0 ℃以下的系统。
(2)盐水 如:氯化钠、氯化钙等的水溶液,称为盐水。
(3)有机化合物及其水溶液 如:乙二醇水溶液、丙二醇、丙三醇等。
二、载冷剂的选用原则
(1)载冷剂在工作温度下应处于液体状态,其凝固温度应低于工作温度,沸点应高于
工作温度;
(2)比热容要大。
(3)密度小。载冷剂的密度小可使循环泵的功率减小;
(4)粘度小。可使流动阻力减小,循环泵功率减小;
(5)化学稳定性好。在工作温度下不分解,不与空气中的氧气起化学反应,不发生物
理化学性质的变化;
(6)不腐蚀设备和管道;
(7)不燃烧、不爆炸、无毒,对人体无害;
(8)价格低廉,便于获得。
●几个概念
(1)得热量:在室内外热扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间的总热量。
(2)得湿量:在室内外湿扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间的湿量。
(3)冷负荷:在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量。
(4)热负荷:为补偿房间失热而需向房间供应的热量。
(5)湿负荷:为维持室内相对湿
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