第一章 制冷的热力学基础ppt课件.ppt
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1、第一节相变制冷第二节气体膨胀制冷第三节其它制冷方式第四节制冷热力学特性分析,主要内容,相变制冷:利用液体在低温下蒸发吸热或固体在低温下融化或升华吸热来制冷,如蒸气压缩式制冷和吸收式制冷绝热膨胀制冷:高压气体经绝热膨胀降低温度吸热来制冷气体涡流制冷:高压气体经涡流管膨胀后可分离为热、冷两股气流,利用冷气流吸热即可制冷热电制冷:直流电通过半导体热电堆,即可在一端产生冷效应,在另一端产生热效应,利用冷端吸热即可制冷,引言:主要制冷方法,第一节相变制冷,相变制冷的原理及特点相变:物质集聚态(气态、液态或固态)的变化相变潜热:物质发生相变时,由于分子重新排列和分子热运动速度改变,必然伴随着吸收或放出一定
2、的热量,这种热量称为相变潜热相变制冷:利用物质由质密态到质稀态的相变(融化、蒸发、升华)时的吸热效应达到制冷目的,第一节相变制冷,固体融化制冷制冷技术中常用纯水冰、冰盐、共晶冰、相变材料或气体水合物的融化过程来制冷,无法连续制冷纯水冰:在标准大气下,融化温度为273.15K,融化潜热为335kJ/kg,实现0度以上的制冷冰盐:冰和盐类的混和物,实现0度以下的制冷共晶冰:由共晶溶液冰结而成的冰,用于冷藏食品(0度以下融化)或空调蓄冷(0度以上融化),图2.1 水的相平衡图 图2.2 CO2的相平衡图,第一节相变制冷,第一节相变制冷,第一节相变制冷,固体升华制冷目前使用得最多的固体升华制冷剂是CO
3、2,N2,Ne,ArCO2:在标准大气下,升华温度为-78.5度,升华潜热为573.6kJ/kg。升华后的低温CO2若再升温到度,则总的制冷量为646.4kJ/kg,其单位质量制冷能力是冰的1.9倍,单位容积制冷能力是冰的2.95倍,第一节相变制冷,液体汽化制冷利用液体汽化过程的吸热效应来制冷,制冷剂是流体(液体或气体),可以构筑制冷循环实现连续制冷制冷循环的四个基本过程:、制冷剂液体在低温下蒸发,成为低压蒸气;、将低压蒸气提高压力,使之成为高压蒸气;、将高压蒸气冷凝,使之成为高压液体;、将高压液体降低压力,使之重新变为低压液体返回过程,从而完成循环典型的制冷循环:蒸气压缩式、吸收式、吸附式、
4、蒸气喷射式,图2.3 蒸气压缩式制冷系统简图,第一节相变制冷,液体汽化制冷蒸气压缩式制冷循环:以消耗电能或机械能为能量补偿,通过压缩机对低压气体做功,使之压力升高,第一节相变制冷,液体汽化制冷蒸气吸收式制冷循环:通过液体吸收剂对制冷剂蒸气进行吸收,再利用驱动热源加热吸收工质对,来产生较高压力和温度的制冷剂蒸气,图2.6 蒸气吸收式制冷系统图,第一节相变制冷,液体汽化制冷蒸气吸附式制冷循环:通过固体吸附剂对制冷剂蒸气进行吸收,再利用驱动热源加热吸附工质对,来产生较高压力和温度的制冷剂蒸气,图2.7 间歇型吸附式制冷系统的原理图,第一节相变制冷,液体汽化制冷蒸气喷射式制冷循环:使用热能作为驱动能源
5、,利用喷射器实现从蒸发器中抽取蒸气并压缩到高压,图2.9 蒸气喷射式制冷系统图,第二节气体膨胀制冷,气体膨胀制冷的原理及特点在气体低温制冷机和气体液化装置中,普遍采用气体膨胀的方法获得低温气体膨胀制冷主要分为四种方式:、气体经节流阀膨胀,称为绝热节流,节流前后焓值不变;、高压气体在膨胀机内等熵膨胀,温度降低,对外输出功;、气体等温膨胀,从外界吸热;、绝热放气,容器内的存留气体温度下降,第二节气体膨胀制冷,等焓节流膨胀制冷等焓节流过程:定义:节流是高压流体在稳定流动中,遇到缩口或调节阀门等阻力元件时由于局部阻力产生,压力显著下降的过程。特点:在工程上节流过程进行得很快,近似作为绝热过程处理,前后
6、的比焓值不变,是不可逆过程,熵必定增大。对于处于气液两相区的单一物质,节流后温度总是降低的;对于理想气体,焓是温度的单值函数,所以绝热节流前后焓值不变,温度也不变;对于实际气体,焓是温度和压力的函数,绝热节流后温度降低、升高和不变种情况都可能出现,第二节气体膨胀制冷,等焓节流膨胀制冷实际气体的节流效应:微分节流效应(焦耳汤姆逊系数):实际气体节流时,温度随微小压降而产生的变化,用下式表示:积分节流效应:当压降为一有限数值时,整个节流过程产生的温度变化,用下式表示:,第二节气体膨胀制冷,等焓节流膨胀制冷实际气体的节流效应:物理解释:由于节流前后焓值不变,所以节流前后的内能变化等于进出推动功的差值
7、:u2-u1=p1v1-p2v2气体的内能包括内动能和内位能两部分,而气体温度是降低升高还是不变,仅取决于气体内动能是减小、增大还是不变当p1v1p2v2时,u2u1,即节流后内能减小。由于内位能总是增大,所以内动能必定减小,那么节流后气体温度降低当p1v1=p2v2时,u2u1,即节流后内能不变,此时内位能的增加等于内动能的减少,节流后气体温度仍然降低,第二节气体膨胀制冷,等焓节流膨胀制冷实际气体的节流效应:物理解释:当p1v1p2v2时,u2u1,即节流后内能增大。此时,若内能的增加小于内位能的增加,则内动能是减小的,温度仍是降低;若内能的增加大于内位能的增加,则内动能必然要增大,温度要上
8、升;若内能的增加等于内位能的增加,则内动能不变,温度也不变,即微分节流效应等于,这个温度称为转化温度,等焓节流膨胀制冷,第二节气体膨胀制冷,焦耳汤姆逊系数就是图上等焓线的斜率,第二节气体膨胀制冷,等焓节流膨胀制冷林德制冷循环:,图2.13 林德循环系统图 图2.14 林德循环T-s图,第二节气体膨胀制冷,等焓节流膨胀制冷节流液化循环:气体液化循环是一开式循环,所用的气体在循环过程中既起制冷剂的作用,本身又被部分或全部地液化并作为液态产品输出,第二节气体膨胀制冷,气体等熵膨胀制冷等熵膨胀的热力学特性:理想情况下,气体在膨胀机中的膨胀过程对外有功输出,膨胀后气体内位能增大,消耗的这些能量需要内动能
9、来补偿,因此气体温度必然降低,产生冷效应:微分等熵效应积分等熵效应,第二节气体膨胀制冷,气体等熵膨胀制冷等熵膨胀的热力学特性:等熵膨胀总是产生冷效应,而节流膨胀则需要在气体转化曲线内部才产生冷效应相同条件下,等熵膨胀的温降比节流膨胀大得多,as-ah=v/cp;等熵膨胀的制冷量比节流膨胀大,qs-qh=we等熵膨胀可以回收膨胀功,进一步提高循环的经济性节流膨胀和等熵膨胀各有优势,在实际中都有应用:节流阀结构比较简单,还可在气液两相区工作;而等熵膨胀的膨胀机结构复杂,且带液的两相膨胀机的设计技术尚不成熟,第二节气体膨胀制冷,气体等熵膨胀制冷布雷顿制冷循环:以气体为工质,由两个等压和等熵过程组成,
10、工质不发生相变,又称为气体制冷循环。由于是利用气体吸收显热实现制冷,而气体比热容很小,因此单位容积制冷很小、制冷效率低。目前主要用于飞机座舱的空调和获取-70度以下的温度,图2.16 无回热气体制冷机系统图,图2.17 无回热气体制冷机 理论循环T-s图,第二节气体膨胀制冷,气体等温膨胀制冷斯特林制冷循环:制冷原理:低温气体在等温膨胀过程中要从外界吸热,产生冷效应,是一种由两个等温过程和两个等容回热过程组成的闭式热力学循环,也称为定容回热循环,图2.20 理想斯特林循环的工作过程,第二节气体膨胀制冷,气体等温膨胀制冷维勒米尔()制冷循环:制冷原理:VM制冷机是用热能驱动的斯特林制冷机。图中-2
11、-3-4-1为逆向斯特林循环,它是在T0下等温吸热,在Ta下等温放热。1-2-3-4-1为正向斯特林循环,它在Th下从高温热源等温吸热,在Ta下等温放热。常用VM制冷机的中间温度Ta为环境温度。可见,VM制冷机不需要动力驱动,直接消耗高温热源的热能制冷,又称为热气体制冷机,图2.22 VM制冷理论循环的p-V图,第二节气体膨胀制冷,绝热放气制冷定义:又称为西蒙膨胀,它是容器中的高压气体向低压空间放气的膨胀过程。在此过程中,留在容器中的气体向放出的气体作推动功,消耗自身的一部分内能而降温,产生制冷效应,介于节流膨胀与等熵膨胀之间,是目前获得低温的重要方法之一。吉福特麦克马洪(G-M)制冷和脉管制
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