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冷技术与热泵技术
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制冷技术与热泵技术
制冷技术是使某一空间或物体的温度降到低于周围环境温度,并保持在规定低温状态的一门科学技术,它随着人们对低温条件的要求和社会生产力的提高而不断发展。
液体转变为气体,固体转变为液体,固体转变为气体都要吸收潜热.
4.1.1、蒸气压缩式制冷的工作原理
人工制冷有多种方法,目前主要是使用工作物质(制冷工质)状态变化时吸热和放热的特征来实现制冷。
任何液体在沸腾过程中将要吸收热量,液体的沸腾温度(即饱和温度)和吸热量随液体所处的压力而变化,压力越低,沸腾温度也越低。而且不同液体的饱和压力、沸腾温度和吸热量也各不相同。
例:1 个大气压(0.1M Pa)下
制冷工质 沸点 (℃) 气化潜热 r (kJ / kg)
水 100 2256
氨(R717) -33.4 1368
R22 -40.8 375
只要根据所用制冷液体(称制冷剂)的热力性质,创造一定的压力条件,就可以在一定范围内获得所要求的低温。
要实现制冷循环必须要有一定的设备,而且要以消耗能量作为补偿。
蒸气压缩式制冷循环就是用压缩机等设备,以消耗机械功作为补偿,对制冷剂的状态进行循环变化,从而使用冷场合获得连续和稳定的冷量及低温。
a. 低压管道 保温b. 工质状态 ② 过热蒸气 ③饱和液 ④ 湿蒸气
4.1.2.图表
1.T-S图
2.压-焓图(lgP-h图)
4.1.3、 理想制冷循环——逆卡诺循环
研究蒸气压缩式制冷循环的主要目的,是为了分析影响制冷循环的各种因素,寻求节省制冷能耗的途径。
逆卡诺循环是使工质(制冷剂)在吸收低温热源的热量后通过制冷装置,并以外功作补偿,然后流向高温热源。逆向循环是一种消耗功的循环,制冷循环就是按逆向循环进行的,在温—熵或压—焓图上,循环的各个过程都是依次按逆时针方向变化的。
1.逆卡诺循环设备示意图
逆卡诺循环在T-S图上的表示
2.实现逆卡诺循环必须具备的条件:
(1)高、低温热源温度恒定;
(2)工质在冷凝器和蒸发器中与外界热源之间无传热温差;
(3)工质流经各个设备时无内部不可逆损失;
制冷系数ε
制冷循环常用制冷系数ε表示它的循环经济性能,制冷系数等于单位耗功量所制得的冷量。
对于逆卡诺循环而言:
如果考虑冷凝器和蒸发器的传热温差分别为△Tk和△T0时,则
4.1.4、蒸气压缩式制冷理论循环及热力计算
1.蒸气压缩式制冷理论循环
理论制冷循环不同于逆卡诺循环之处是:
a.制冷剂在冷凝器和蒸发器中按等压过程循环,而且具有传热温差;
b.制冷剂用膨胀阀绝热节流,而不是用膨胀机绝热膨胀;
c.压缩机吸入饱和蒸气而不是湿蒸气。
用膨胀阀代替膨胀机后的节流损失:不但增加了制冷循环的耗功量,还损失了制冷量。这两部分损失必然使制冷系数和热力完善度有所下降。
用干压缩代替湿压缩后的过热损失:
(1).用膨胀阀代替膨胀机后的节流损失
制冷剂绝热膨胀作功量:
we = h3-h4
制冷剂通过膨胀阀损失的冷量:
△q01 = h4—h4
∵绝热节流前后焓值不变,即h3 = h4;
∴we = △q01
节流损失:制冷剂干度↑,液体含量↓,制冷能力↓。
(T0-Tk)↑或者制冷剂液态比热↑,则节流损失↑;反之↓。
制冷剂节流后的干度增加还与它的潜热有关。
用膨胀阀代替膨胀机后,增加了we,损失了△q01,制冷系数和热力完善度下降。
(2).用干压缩代替湿压缩后的饱和损失
在制冷压缩机的实际运行中,若吸入湿蒸气,会引起液击,并占有气缸容积,使吸气量减少,制冷量下降。
饱和损失不但与制冷循环工况有关,还与制冷剂的物理性质也有关。
2.理论循环的热力计算
制冷剂在蒸发器中的单位质量制冷量:
q0 = h1-h4 [kJ/
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