制冷剂的发展与概述 物理毕业论文.doc
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1、本 科 生 毕 业 设 计(论 文)论文题目:制冷剂的发展与概述姓名:马乐培学号:09027101班级:物理(1)班年级:09级专业:物理学学院:理学院指导教师:陈宏伟(讲师)完成时间:2013年六月一日作 者 声 明本人以信誉郑重声明:所呈交的学位毕业设计(论文),是本人在指导教师指导下由本人独立撰写完成的,没有剽窃、抄袭、造假等违反道德、学术规范和其他侵权行为。文中引用他人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出,不包含他人成果及为获得东华理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本设计(论文)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本毕业设计(论文)引起的法律结
2、果完全由本人承担。本毕业设计(论文)成果归东华理工大学所有。特此声明。毕业设计(论文)作者(签字): 签字日期: 年 月 日 本人声明:该学位论文是本人指导学生完成的研究成果,已经审阅过论文的全部内容,并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。 学位论文指导教师签名: 年 月 日制冷剂的发展与概述马乐培Development and overview of refrigerantLe pei Ma年 月 日摘 要 随着制冷技术的不断改进,制冷剂的选择也随之改变。制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。它是在制冷机中完成热力循环的工质。它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在
3、较高温度下转移给冷却水或空气。1960年以后,人们对非共沸混合工质的应用进行了大量的试验研究,并已将其用于天然气的液化和分离等方面。应用非共沸混合工质单级压缩可得到很低的蒸发温度,且可增加制冷量,减少功耗。 它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。本文首先对制冷技术与领域进行一个简要的概述,介绍了几种常见循环及制冷工作原理,详细阐述了几种常见的制冷剂及其优缺点。此外,还对制冷剂的发展前景进行了简单的评估。关键词:制冷技术; 制冷剂; 制冷循环; 制冷机; 前景。ABSTRACTWith the continuous improve
4、ment of refrigeration technology, refrigerant selections have changed. The refrigerant is also known as refrigerant, in some southern regions known as snow. It is a complete working fluid thermodynamic cycle in the refrigeration machine. It absorbs the heat by cooling objects at low temperature, and
5、 at higher temperature is transferred to the cooling water or air. After 1960, there were a large number of experimental studies on the application of non-azeotropic refrigerant mixture, and the liquefaction and separation, which is used for natural gas. Application of non-azeotropic mixture of sing
6、le stage compression can be obtained by evaporating temperature is very low, and can increase the refrigerating capacity, reducing power consumption. Its nature is directly related to the effect of refrigeration, refrigeration equipment, safety and economy of operation and management, so the refrige
7、rant properties requirements understanding can not be ignored. Firstly, a brief overview of refrigeration technology and field, introduces several common refrigeration cycle and working principle are described in detail, and the advantages and disadvantages of several common refrigerant. In addition
8、, prospect of refrigerant has carried on the simple evaluationKey words: Refrigeration technology; refrigerant; refrigeration cycle; refrigerating machine;; prospect.目 录 前言 第一章:循环系统1 1.1 制冷循环41.2 卡诺循环4 1.21:卡诺循环原理4 1.22: 卡诺循环效率61.3 林德循环等焓节流7 1.31:林德循环原理7 1.32:林德循环效率71.4 克劳顿循环等熵做外功膨胀8 1.41:克劳顿循环原理8 1
9、.42:克劳德循环优点8 第二章:制冷工作原理102.1 制冷装置1022 几种常见的制冷原理11 2.21: 冰箱制冷11 2.22: 空调制冷12第三章:制冷剂133.1 第一阶段 早期的制冷剂及其优缺点133.2 第二阶段 氟利昂阶段及其优缺点133.3 第三阶段 无氟绿色环保制冷剂及其优缺点153.4 我国制冷剂市场情况16第四章:制冷剂的展望18 4.1 现使用的制冷剂及其有缺点18 4.2 理想制冷剂18 4.3 对制冷剂的前景预测19总结20致谢21参考文献22前言 1805年,Oliver Evans最早提出了在封闭循环中,使用挥发性流体的思路。用以将水冷冻成冰,即是我们常说的
10、冷库冷水机。1834年,Jacob Perkins则第一次开发了蒸气压缩制冷循环,并获得了英国专利。 制冷技术是为适应人们对低温条件的需要而产生和发展起来的。制冷是指用人工的方法在一定的时间和空间内从低于环境温度的空间或物理中吸取热量,并将其转移给环境介质,制造和获得低于环境温度的技术。 人类最早将冬季自然界的天然冰雪保存到夏季使用,这在我国、埃及和希腊等文化古国的历史上都有记载。人工制冷的方法是随着工业革命而开始的。1748年英国柯伦证明了乙醚在真空下蒸发时会产生制冷效应。1755年苏格兰人 W。Callen 发明了第一台蒸发式制冷机,17881年意大利人凯弗罗进行乙醚蒸发制冷实验。1834
11、年美国人J。perkins发明了压缩式制冷机,采用二氧化碳、二氧化硫、氨、氯甲烷作制冷机。1859年法国人F。Garre发明氨吸收式制冷机。美国人D。Byok于1873年制造第一台氨压缩机。次年,德国林德建成第一个氨压缩式制冷系统。此后,氨压缩式制冷机在工业上获得普遍应用。直至1929年氟利昂发现之后。氟利昂压缩式制冷机才快速发展起来,并在应用中超过了氨制冷机。 空气制冷机的发明比蒸气压缩式制冷机稍晚。1844年美国人J。Gorrie发明了空气循环式制冷机,并于1851年获得美国专利,这是世界第一台制冷和空调用机器。1862年英国基尔克发明了封闭循环的空气制冷机,并获得英国专利。1858年美国
12、人尼斯取得了冷库设计的第一个美国专利,从此商品食品冷藏事业开始发展。在家用冰箱方面,世界上第一台电冰箱是美国考布兰工程师在1978年设计的。自此以后,制冷技术在人民生活中获得应用。空调技术的应用起始于1919年,美国芝加哥兴建第一座空调电影院,次年开始在教场配备空调。11年后出现了舒适空调火车。 随着制冷机的不断发展,制冷工质的种类也逐渐增多。最早在压缩制冷机中应用有的制冷剂是空气、二氧化碳、乙醚。在吸收式制冷机中应用的是水和硫酸。以后渐渐在压缩式制冷机中应用氯甲烷、二氧化硫和氨等。1929年以后,随着氟利昂制冷剂的出现,制冷压缩机和制冷系统的种类也不断发展。随着制冷的发展,制冷技术的应用范围
13、也越来越广泛,从工业生产到我们的日常生活,应用范围一般可分为三个温区: 低温区(约-120度以下)主要用于气体分离、气体液化、超导和宇航等。 中温区(-120度至5度)主要用于冷藏、冷冻、化工生产工艺过程、生化制品的生产等。 高温区(5度至80度)主要用于空调、除湿、热泵蒸发和热泵干燥等。 1、冷藏 制冷技术在冷冻与冷藏上的应用主要是对易腐食品(如鱼、肉、蛋、果类、蔬菜等食品)进行冷加工、冷藏及冷藏运输,以减少生产和分配中的食品消耗,保证各个季节市场的合理分配。采用的制冷装置有冷库、冷藏汽车、冷藏船、冷藏列车、冷藏商品陈列柜、冷柜和家用冰箱等 2、空气调节 随着人们生活水平的提高,为了满足人们
14、舒适的生活和工作环境,空调技术的使用得到了很大的发展。例如宾馆、商场、剧场、大型公共建筑、汽车、飞机座舱、办公室、居民住宅的空调设备,为人们提供了适宜的生活和工作环境,不仅有益于身心健康,而且可以提高生产和工作效率。 大型集中式空调系统供冷。例如我国的首都机场,拥有空调冷量1.2万kw:美国的“世界贸易中心大楼”,拥有空调冷量17万kw:日本大阪的“国际博览会”,拥有空调冷量10万kw:法国某居民住宅的空调系统,拥有空调冷量7万kw,可向6000户居民、100万的居民面积供冷。3、除湿高温生产车间,纺织厂、造纸厂、印刷厂。胶片厂、机器设备的操作控制房、精密仪器车间、精密机床加工车间、精密计量室
15、、计算机房等的环境除了对温度要求调节外,往往对环境的温度也有较高的要求,这时通常使用冷冻除湿机进行除湿,以保证产品的质量,或机器、仪表的精度、或精密设备的正常特性。4、工业生产在工业生产中,借助制冷、可使气体液化、气体分离,带走化学反应中的反应热。盐类结晶、燃料、化肥的生产、天然气的液化、贮运也需要制冷。利用制冷可以对钢进行低温处理(-70度至-90度),可以改变其金相组织、是奥氏体变成马氏体,提高钢的硬度和强度,在机器的装配过程中,利用低温能方便地实现过盈配合。 在钢铁工业中,高炉鼓风需要制冷的方法先将其除湿,然后送入高炉,以降低焦比化,保证铁水质量,一般大型高炉需几千千瓦冷量。5、农牧业利
16、用制冷对农作物种子进行低温处理,创造人工气侯育秧,保存动物良种精液等。6、建筑工程利用制冷可实现冻土法开采土方。在挖掘矿井、隧道、建筑江河堤坝时,或在泥沼、砂水处挖井时,可采用冻土法使工作地面不坍塌,保证施工安全,拌合混泥土时,用冰代替水,借冰的融化热补偿水泥的固化反应热,可以制出大型混凝土构件,有效地避免了大型构件因得不到充分散热而产生内应力和裂缝等缺陷。7、国防工业高寒条件下工业的发动机、汽车、坦克、大炮等常规武器的性能,在研制和生产过程中往往需要进行环境模拟实验:航空仪表、火箭、导弹中控制仪器、也需要在地面模拟高空低温条件进行性能实验,这些都需要利用制冷为其提供低温和低温环境试验条件,原
17、子能反应堆的控制也需要制冷,人防与地下工程需要进行除湿。8、医疗除了低温保存疫苗、药品、血液及皮肤外,冷冻手术,如心脏、外壳、肿瘤、白内障、扁桃体腺的切除手术,皮肤和眼球的移植手术及低温麻醉等,均需要制冷技术。生物化学产品、药品需要利用真空冷冻干燥10。此外,电子技术、能源、新型愿材料、宇宙开发、生物技术等尖端科学领域中,制冷技术也起着重要的作用。第一章 循环系统1.1 循环热力学循环是一系列传递热量并做功的热力学过程组成的集合,通过压强、温度等状态变量的变化,最终使热力学系统回到初始状态。状态量只依赖于热力学状态,沿热力学循环路径对此类物理量的路径积分结果为零;而像热量和功这样的过程量与循环
18、过程有关,路径积分不为零。热力学第一定律指出在一个循环中输入的净热量总等于输出的净功。过程可重复的特性使得系统能够被连续操作,从而热力学循环是热力学中一个很重要的概念。在实际应用中,热力学循环经常被看作是一个准静态过程并被当作实际热机和热泵的工作模型。常见的循环有卡诺循环 克劳德循环 林德循环 奥托循环等12 卡诺循环1.21 卡诺循环原理19世纪初,蒸汽机在工业、交通运输中的作用越来越重要,但关于控制蒸汽机把热转变为机械运动的各种因素的理论却未形成。法国军事工程师萨迪卡诺(S Carnot,17961832)于1824年出版了关于火的动力的思考一书,总结了他早期的研究成果。卡诺以找出热机不完
19、善性的原因作为研究的出发点,阐明从热机中获得动力的条件就能够改进热机的效率。卡诺分析了蒸汽机的基本结构和工作过程 ,撇开一切次要因素,由理想循环入手,以普遍理论的形式,作出关于消耗热而得到机械功的结论。他指出,热机必须在高温热源和低温热源之间工作,“凡是有温度差的地方就能够产生动力;反之,凡能够消耗这个力的地方就能够形成温度差,就可能破坏热质的平衡。”他构造了在加热器与冷凝器之间的一个理想循环:汽缸与加热器相连,汽缸内的工作物质水和饱和蒸汽就与加热器的温度相同,汽缸内的蒸汽如此缓慢地膨胀着,以致在整个过程中,蒸汽和水都处于热平衡。然后使汽缸与加热器隔绝,蒸汽绝热膨胀到温度降至与冷凝器的温度相同
20、为止。然后活塞缓慢压缩蒸汽,经过一段时间后汽缸与冷凝器脱离,作绝热压缩直到回复原来的状态。这是由两个等温过程和两个绝热过程组成的循环,即后来所称的“卡诺循环”,如图(1.1)。图(1.1) 卡诺循环四个过程卡诺循环包括四个步骤:等温膨胀,在这个过程中系统从高温热源中吸收热量,对外作功; 绝热膨胀,在这 个过程中系统对环境作功,温度降低; 等温压缩,在这个过程中系统向环境中放出热量,体积压缩; 绝热压缩,系统恢复原来状态,在等温压缩和绝热压缩过程中系统对环境作负功。如图(1.2)是卡诺循环图,卡诺循环可以想象为是工作于两个恒温热源之间的准静态过程,其高温热源的温度为TH,低温热源的温度为TC。这
21、一概念是1824年尼古拉莱昂纳尔萨迪卡诺在对热机的最大可能效率问题作理论研究时提出的。卡诺假设工作物质只与两个恒温热源交换热量,没有散热、漏气、摩擦等损耗。为使过程是准静态过程,工作物质从高温热源吸热应是无温度差的等温膨胀过程,同样,向低温热源放热应是等温压缩过程。因限制只与两热源交换热量,脱离热源后只能是绝热过程。作卡诺循环的热机叫做卡诺热机。 图(1.2)卡诺循环图 如图(1.3),即理想气体从状态1(P1,V1,T1)等温膨胀到状态2(P2,V2,T2),再从状态2绝热膨胀到状态3(P3,V3,T3),此后,从状态3等温压缩到状态4(P4,V4,T4),最后从状态4绝热压缩回到状态1。这
22、种由两个等温过程和两个绝热过程所构成的循环成为卡诺循环。 122 卡诺循环效率卡诺循环分正、逆两种。在压-容(p-V)图(图(1.3)和温-熵(T-S)图(图(1.4)中, -b-c-d-为正卡诺循环,-b为可逆定温吸热过程,工质在温度T1下从相同温度的高温热源吸入热量Q1;b-c为可逆绝热过程,工质温度自T1降为T2;c-d为可逆定温放热过程,工质在温度T2下向相同温度的低温热源排放热量Q2;d-为可逆绝热过程,工质温度自T2升高到T1,完成一个可逆循环,对外作出净功W。逆卡诺循环与上述正向循环反向,沿-d-c-b-方向,因而Q2是工质从低温热源吸入的热量(通称制冷量),Q1是工质排放给高温
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