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吸附剂-吸附质(在制冷中称为制冷剂)工质对的选择是吸附式制冷中最重要的因素之一01比较成熟的吸附工质对有活性炭/甲醇,活性炭/氨,氯化钙/氨,沸石/水,金属氢化物/氢02G.Cacciola和G.Restuccia综合各工质对的性能后得出适合不同温区的“研究最成熟的”工质对(如表)。03吸附制冷工质对比较成熟的工质对及其使用范围吸附制冷循环间歇式吸附式制冷系统(太阳能制冷机)一典型的吸附式空调系统吸附式制冷机及其在余热利用中的应用前川公司吸附式制冷样机硅胶-水Qf=70-352kW热水驱动:75-70℃冷却水温:29-33℃冷媒水:14-9℃COP:0.6制冷空调系统原理与装置制冷空调系统原理与装置
其他制冷循环原理与装置学习任务复叠式制冷循环半导体制冷循环吸附式制冷循环涡流管制冷学习任务1复叠式制冷循环采用复叠式制冷原因复叠式制冷:采用两种或两种以上不同的制冷剂,由两个(或多个)单级(也可以是多级)制冷系统组合而成。制冷剂凝固点的限制制冷循环压力比的限制蒸发压力过低的限制二、复叠式制冷循环系统压缩机冷凝蒸发器回热器节流阀蒸发器膨胀容器组成系统R22或R507制冷剂低温高温最低蒸发温度可达-110℃R23或R1150由两个单级系统组成的复叠式制冷机a)制冷循环系统b)T-s图由两个单级系统组成的复叠式制冷机模拟a1—低温部分压缩机a2—高温部分低压级压缩机a3—高温部分高压级压缩机b—冷凝器c1、c2、c3—节流阀d—蒸发器d12—冷凝-蒸发器e1—低温部分气-液热交换器e2—高温部分气-液热交换器f—高温部分中间冷却器高温部分为两级压缩循环、低温部分为单级压缩循环的复叠式制冷循环系统原理图高温部分为两级压缩循环、低温部分为单级压缩循环组成的复叠式制冷循环lgp-h图(a)高温部分(b)低温部分三个单级压缩循环组成的复叠式制冷机循环中温高温低温中温R23高温R22或R507低温R50、R1150或R170制冷剂最低蒸发温度可达-120℃~-140℃由多个单级系统组成的复叠式制冷模拟CO2的压力—焓示意图生产干冰的复叠式循环原理图及温熵图(a)系统原理图(b)T-S图生产干冰的复叠式循环原理模拟010203复叠式制冷循环是由单级或两级压缩制冷循环组成的,在制冷机循环中除个别兼供中温冷量的循环外,制取冷量的均是低温部分的蒸发过程5-1其单位质量制冷量为qo=h1-h5复叠式制冷循环计算低温部分消耗的单位理论功:
wd=h2-h1
低温部分循环制冷剂流量为:压缩机的轴功率为:式中,ηid为低温部分压缩机的指示效率;ηmd为低温部分缩机的机械效率。高温部分循环制冷剂流量为:根据上述计算即可求出压缩机的轴功率P:=式中ηig为高温部分压缩机的指示效率;ηmg为高温部分压缩机的机械效率。学习任务2、半导体制冷半导体制冷(亦名温差电制冷、热电制冷或电子制冷)是以温差电现象为基础的制冷方法,它是利用“塞贝克”效应的逆反应——珀尔帖效应的原理达到制冷目的。半导体材料内部结构的特点,决定了它产生的温差电现象比其他金属要显著得多,所以热电制冷都采用半导体材料,亦称半导体制冷塞贝克效应就是在两种不同金属组成的闭合线路中,如果保持两接触点的温度不同,就会在两接触点间产生一个电势差——接触电动势。同时闭合线路中就有电流流过,称为温差电流。反之,在两种不同金属组成的闭合线路中,若通以直流电,就会使一个接点变冷,一个变热,这称为珀尔贴效应,亦称温差电现象当电偶通以直流电流时,P型半导体内载流子(空穴)和N型半导体内载流子(电子)在外电场作用下产生运动,并在金属片与半导体接头处发生能量的传递及转换。如果将电源极性互换,则电偶对的制冷端与发热端也随之互换。多级热电堆的结构型式a)串联二级热电堆b)并联二级热电堆c)串并联三级热电堆半导体制冷设备的特点及应用1不用制冷剂无机械传动部
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