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5 气体膨胀制冷
气体膨胀制冷是人工制冷方法中发明最早的方法之一。目前,在气体液化装置及低温制
冷机中,主要采用的膨胀制冷方法有:压缩气体绝热节流、等熵膨胀和等温膨胀。前两种方
法造成气体降温,有时称为内冷法,后一种方法使气体在等温下吸热。
5.1 气体绝热节流制冷循环
1.实际气体的节流
(1)节流过程的热力学特征
当气体在管道中流动时,由于局部阻力,如遇到缩口和调节阀门时,其压力显著下降,
这种现象叫做节流。工程上由于气体经过阀门等流阻元件时,流速大时间短,来不及与外界
进行热交换,可近似地作为绝热过程来处理,称为绝热节流。
图5 -1 绝热节流过程
参照图5 -1,根据稳定流动能量方程式,得出
h h (5 -1)
1 2
即气体在绝热节流时,节流前后的比焓值不变。这是节流过程的主要特征。由于节流时
气流内部存在摩擦阻力损耗,所以它是一个典型的不可逆过程,节流后的比熵必定增大,即
s s (5 -2 )
1 2
这是节流过程的另一个主要特征。
实验发现,实际气体节流前后的温度一般将发生变化。气体在节流过程中的温度变化叫
做焦耳-汤姆逊效应(简称焦-汤效应)。造成这种现象的原因是因为实际气体的比焓值不
仅是温度的函数,而且也是压力的函数。大多数实际气体在室温下的节流过程中都有冷却效
应,即通过节流元件后温度降低,这种温度变化叫做正焦耳-汤姆逊效应。少数气体在室温
下节流后温度升高,这种温度变化叫做负焦耳-汤姆逊效应。
(2 )微分节流效应和积分节流效应
根据气体节流前后比焓值相等这一特征,令
∂ T
α h ( ) h (5 -3 )
∂p
式中 α 叫做微分节流效应,有时也称作焦耳-汤姆逊系数,可以理解为气体在节流时单
h
位压降所产生的温度变化。对于正效应, α 0,对于负效应,α 0。一些气体在常温常
h h
压下的微分节流效应列于表5 -1 中。
表5 -1 几种气体在273K 及98kPa 时微分节流效应αh
- -
气体名称 α (10 3K / kPa ) 气体名称 α (10 3K / kPa )
h h
空气 +2.75 二氧化碳 + 13.26
氧 +3.16 氢 -3.06
氮 +2.65 氦 -6.08
压降Δp =p 2 -p 1 为一有限数值时,节流所产生的温度变化叫做积分节流效应,可按下式
计算
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