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(一)制冷方法、原理 蒸汽压缩式制冷的热力学原理 利用制冷剂液体在气化时(蒸发时)产生的吸热效应,达到制冷目的。 能量的传递和转化 能量从一个物体传递到另一个物体有两种方式 作功借作功来传递能量总和物体宏观位移有关。 传热借传热来传递能量无需物体的宏观移动。 1.热力学第一定律 自然界中的一切物质都具有能量,能量不可能被创造,也不可能被消灭;但能量可以从一种形态转变为另一种形态,且在能量的转化过程中能量的总量保持不变。 能量守恒与转换定律是自然界基本规律之一。 能量的传递和转化 2.热力学第二定律 热不能自发地、不付代价地从低温物体传到高温物体. 制冷循环的热力学分析 热力学循环 热源温度不变时的逆向可逆循环——逆卡诺循环 当高温热源和低温热源随着过程的进行温度不变时,具有两个可逆的等温过程和两个等熵过程组成的逆向循环。 在相同温度范围内,它是消耗功最小的循环,即热力学效率最高的制冷循环,因为它没有任何不可逆损失。 制冷与低温温区的划分 制冷 通过一定的方式将物体冷却到环境温度以下。 “冷”相对于环境温度而言,一般是指环境温度至绝对零度。 通过123K来分界温区 制冷温区 123K以上 低温温区 123K以下 蒸汽压缩式制冷循环 “冷源”指需冷却的空间 “热源”则指制冷机放热的对象 制冷循环就是通过一定的能量补偿,从低温热源吸热,向高温热源排热。热源的温度决定制冷剂吸热与排热的温度与压力,相应地决定了制冷循环中的高低压侧的压力比。 (二)单级蒸汽压缩式制冷循环 制冷系统各部件的主要用途 单级蒸汽压缩式制冷循环 容积式压缩机的单级压比受压缩机容积效率和压缩终了温度的制约 通常被限制在8~10 离心式压缩机的单级压缩比受工质分子量大小与叶轮的周边速度制约 通常被限制在 2~4 蒸汽压缩式制冷系统的构成 各种控制阀 辅助部件 压缩机 热交换设备 制冷系统的热交换设备主要是冷凝器和蒸发器,它们是制冷剂与外部热源介质之间发生热交换的设备。 ⒈ 冷凝器 用冷凝器将制冷剂从低温热源吸收的热量及压缩后增加的热焓排放到高温热源。 ⒉ 蒸发器 蒸发器是制冷机中的冷量输出设备。制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收低温热源介质(水或空气)的热量,达到制冷的目的。 节流机构、管道 节流机构 控制进入蒸发器的制冷剂质流率;对制冷剂的流动起扼制作用;使来自冷凝器的高压液态制冷剂压力降低。 管道 用管道将制冷机各组成部件连接成一个完整的制冷系统,使制冷剂在封闭的系统中循环。 第二节 单级蒸汽压缩式制冷理论循环及其热力计算 (一)单级蒸汽压缩式制冷理论循环组成 (二)单级蒸汽压缩式制冷理论循环的假设条件和热力图 (三)单级蒸汽压缩式制冷理论循环的热力性能及分析 (一)单级蒸汽压缩式制冷理论循环组成 制冷压缩机 冷凝器 节流器 蒸发器 单级蒸汽压缩式制冷循环,是指制冷剂在一次循环中只经过一次压缩,最低蒸发温度可达-40~-30℃。单级蒸汽压缩式制冷广泛用于制冷、冷藏、工业生产过程的冷却,以及空气调节等各种低温要求不太高的制冷工程。 (一)单级蒸汽压缩式制冷理论循环组成 制冷剂的变化过程 单级蒸汽压缩式制冷理论循环组成: 制冷压缩机 冷凝器 节流器 蒸发器 压缩过程(压缩机中进行) 通过压缩使制冷剂由低温低压的蒸汽变为高温高压气体。 冷却冷凝过程(冷凝器中进行) 在冷凝器中冷却冷凝成制冷剂液体。 节流过程(节流阀中进行) 压力、温度降低,焓值不变 蒸发过程(蒸发器中进行) 吸热蒸发,变成低温低压制冷剂气 (二)单级蒸汽压缩式制冷理论循环的假设条件和热力图 理论循环的假设条件 1、压缩过程为定熵过程 2、冷凝、蒸发过程为定压过程,没有传热温差 3、压缩机吸入的是饱和蒸汽,冷凝器出口为饱和液体。 4、制冷管道内无流动阻力损失 5、节流过程为绝热过程 理论循环的热力图 各部件的作用 压缩机: 压缩和输送制冷蒸汽,并造成蒸发器中低压、冷凝器中高压,是整个系统的心脏。 冷凝器: 是输出热量的设备,将制冷剂在蒸发器中吸收的热量和压缩机消耗功所转化的热量排放给冷却介质。 节流阀: 对制冷剂起节流降压作用,并调节进入蒸发器的制冷剂流量。 蒸发器: 是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却对象的热量,从而达到制冷的目的。 压焓图 理论循环过程在压焓图上的表示 理论循环T-s图和lgp-h图 (三)单级蒸汽压缩式制冷理论循环的热力性能及分析 单位制冷量; 单位容积制冷量; 单位理论功; 单位冷凝; 单级理论循环制冷系数; 单级理论循环热力完善度。 理论循环的性能指标及其计算 1.单位质量制冷量 q0 制冷压缩机每输送1kg制冷剂经循环从被冷却介质中制取的冷量称为单位质量制冷
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