压缩、膨涨、动力循环与制冷循环文.ppt
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1、第七章 压缩、膨涨、动力循环与制冷循环,沈阳化工学院:龙小柱,引 言,图7-1水吸收热变为水蒸气,其能量可以顶开壶盖。,循环:系统从初态开始,经历一系列的中间状态后,又重新回到初态,此封闭的热力过程称为循环。循环本质:功与热之间的相互转化。能量的转化:借助工质在循环过程中连续不断、周而复始的发生p-T-V变化,状态变化过程中将热转化为功。动力循环正向循环 制冷循环逆向循环 工质的膨胀和压缩构成了这两类循环的基本元素。,空气压缩机,7.1 气体的压缩,7.1.1 活塞式压气机的压气过程7.1.2 压缩过程的热力学分析,图7-2 活塞式压气机的理想过程,图7-3 压缩过程的p-V 图,图7-4 压
2、缩过程的T-S 图,等温压缩过程,等温线12T绝热压缩过程,绝热线12S多变压缩过程,实际的压缩过程是多变压缩过程,多变线12m等温过程方程式 绝热过程方程式实际(多变)过程方程,k为绝热指数,m 为多变过程指数,若为可逆过程,按照“得功为正(或耗功为正)”的规定,其轴功可按式(7-1)计算理想气体等温、多变及绝热压缩过程的方程式代入式(7-1)积分得理论功耗的计算式。,(7-1),(7-2a),(7-3a),(7-4a),(7-2b),(7-3b),(7-4b),压缩真实气体,其耗功的计算公式 又将如何?,【例7-1】某厂每天至少需要1.0 MPa的压缩空气100 m3,用于生产。因此,要将
3、室温(取20)的空气从常压的0.1MPa压缩至1.0MPa,要求技术人员通过计算,选择、确定所需要的空气压缩机的技术参数,以便购买时参考。如果技术人员是你,如何处理?假定进出口平均压缩因子为1.05。提示:如果耗功较少、压缩空气的温度升高不大,一般比较有利。可分别计算可逆等温压缩、可逆绝热压缩及可逆多变压缩过程的耗功量及最终温度等技术参数,以便采购时参考。求三种压缩过程的功耗和终温。解(1)可逆等温压缩过程,由式(7-2b),得,过程等温,(2)可逆绝热压缩过程,由式(7-3b)得,由理想气体的绝热过程方程式得,,因此绝热压缩的终温为,(3)取空气的多变指数m=1.2,可逆多变压缩过程功耗由式
4、(7-4b)计算,由多变过程的方程式,讨论:从计算可知,把一定量的气体从相同的初态压缩到相同的终压时,绝热压缩消耗的功为3960Js-1,为最大值;等温压缩2799Js-1,为最小值;多变压缩3411Js-1,介于两者之间。实际生产过程中,消耗的功越多,表明生产成本越高、利润越少。绝热压缩后被压缩气体的温度565.98K,为最高;等温压缩后为293.15 K,为最低;多变压缩后为430.3 K,介于两者之间。实际上,温度过高将不利于保证压气机汽缸得到良好的润滑和机器的安全运行。因此,在出口压力达到1.0 MPa的条件下,选择多变压缩指数 m 较小的空气压缩机为宜。,7.2 气体的膨胀,7.2.
5、1 节流膨胀,膨胀阀,高压流体流经管道中的某一节流元件(如孔板、节流阀、毛细管等),迅速膨胀到低压的过程称节流膨胀。特点:过程等焓由热力学第一定律:H=0,流体进行节流膨胀,由于压力变化而引起的温度变化称为节流效应或Joule-thomson效应。节流时微小压力的变化所引起的温度变化,称为微分节流效应。数学式为:,(7-6),(1)理想气体,理想气体在节流过程中温度不发生变化;不能用于制冷。是否可以制热?,(2)真实气体,J0 节流后温度降低,制冷。J=0 节流后温度不变。J0 节流后温度升高,制热。,转化点,转化温度,转化曲线,图7-7 节流效应的 T-P图,图7-8 不同气体的转化曲线,利
6、用转化曲线可以确定节流膨胀后获得低温的操作条件。,积分节流效应:实际节流时,压力变化为一有限值,由此所引起的温度变化称为积分节流效应。,(7-7),图7-9 节流效应及等熵膨胀效应在T-s 图上的表示,工程上,积分节流效应TH 可直接利用热力学图求得,极为简便,见图7-9。,7.2.2 绝热作外功膨胀,气体从高压向低压作绝热膨胀时,若通过膨胀机来实现,则可对外作功,如果过程是可逆的,称为等熵膨胀;特点是膨胀前后熵值不变。,透平膨胀机,等熵膨胀时,压力的微小变化所引起的温度变化,称为微分等熵膨胀效应系数,以 s 表示。,(7-8),气体进行等熵膨胀时,对外做功,膨胀后气体的温度总是下降,是吗?为
7、什么?,积分等熵膨胀效应气体等熵膨胀时,压力变化为一有限值,所引起的温度变化,称积分等熵膨胀效应,(7-9),由图7-9可以明显看出,TsTH,这是工业上将其用于大中型气体液化装置中,做大幅度降温用的原因。,由于两种膨胀各具有优、缺点,工程上常将两种膨胀结合并用。,表7-1 节流膨胀与绝热作外功膨胀优缺点比较,【例7-2】某工厂某一压缩机出口的空气状态为P1=9.12MPa(90 atm),T1=300K,K,现需膨胀到P2=0.203MPa(2 atm)。作为工程技术人员,如果有下列两种膨胀供你选择,选择那一种?为什么?取环境温度为25。节流膨胀;做外功的绝热膨胀,已知膨胀机的实际输出的功等
8、于可逆绝热膨胀时轴功的80%(即等熵效率为80%)。,提示:只有求出两种膨胀发生后气体的温度、膨胀机的作功量(有效功)及膨胀过程的损失功;然后,确定较经济、节能的一种作为选项。,例7-2图1 空气的TS示意图,解:取1 mol作为计算基准。对于节流膨胀过程,根据式(6-24)计算损失功。先计算环境的熵变S sur。根据节流膨胀的特点 Q0,H 0,于是有 Q sur0。则,计算系统的熵变Ssys。查附录13空气的T-s图得:P19.12 MPa、T1300 K时:,由H1的等焓线12与P2的等压线交点2,得,(节流膨胀后温度),节流膨胀所做功,节流膨胀过程的损失功,做外功的绝热膨胀,过程绝热,
9、若同时是可逆的,则为等熵过程。从压缩机出口状态1作等熵线12,与P20.203 MPa等压线的交点2。查附录13得,(可逆绝热膨胀后温度),由式(6-4)得可逆轴功,过程的等熵效率为0.8,此过程实际是不可逆的绝热膨胀,故,由H2与P2,在附录13空气的T-s图上查得T2133K(作外功绝热膨胀后温度)。,膨胀机实际所作功,7.3 蒸汽动力循环,蒸汽动力装置主要由四种设备组成:(1)称为锅炉的蒸汽发生器;(2)蒸汽轮机;(3)冷凝器;(4)水泵。工质周而复始地流过上述四种设备,构成了(绝热)压缩、(等温)膨胀、等温压缩、绝热膨胀四个步骤的热力循环,使吸自高温热源的热能的一部分转变成有用功输出,
10、实现热向功的转换。,由式(6-23)得作外功绝热膨胀的损失功,例7-2 表1 节流膨胀与作外功绝热膨胀比较,从计算结果,作外功绝热膨胀的损失功小,降温幅度大,还对外做功,比较经济。因此选择作外功的绝热膨胀。,中国60年代,15001800度电/吨NH3。中国70年代,仅1030度电/吨NH3。这是由于透平机直接带动压缩机的缘故。,蒸汽动力循环的作用:,高温热源,废热锅炉,产生高压蒸汽,压缩机,透平机,高温热源可以是温度较高的工业废热、地热、太阳的辐射热等,也可以是矿物燃料燃烧产生的高温烟气的热能或核燃料通过核裂变转变而来的热能。,7.3.1 卡诺(Carnot)蒸汽循环,工作于高温和低温两个热
11、源之间的Carnot热机,又称Carnot循环。它由两个等温可逆过程和两个绝热可逆过程构成。如果以水蒸气为工质,则可以实现等温吸热和等温放热过程。,图7-10 Carnot循环的p-V图,图7-11 Carnot循环的TS图,Carnot循环是由可逆过程构成的、效率最高的热力循环。它可以最大限度地将高温热源输入的热量转变为功。,(7-10a),Carnot循环效率,(7-10b),Carnot循环对外作(最大)功Ws,c,Carnot循环虽然是效率最高的循环,但它却不能用于生产。,7.3.2 Rankine循环及其热效率,理想Rankine循环,第一个具有实践意义的蒸汽动力循环是Rankine
12、循环。它也由四个步骤组成。该装置的示意图及TS图、HS图分别见图7-12图7-14。,图7-12 Rankine循环,图7-13 Rankine循环的TS 图,图7-14 Rankine循环的HS 图,理想Rankine循环是指:Rankine循环中各个过程是完全可逆的,忽略工质的流动阻力与温差传热,该循环对应于图7-13图7-14上的12341。应用式(6-1),忽略膨胀前后流体的位差与速度,Z0,u2/2 0;则对于单位质量的流体,式(6-3)写为,(6-3),1)41过程:锅炉中的高压水恒压升温和恒压汽化,不作功Ws=0,过程有相变,根据式(6-3),每kg工质在锅炉中的吸热量,(7-1
13、1),2)12过程:汽轮机中工质作等熵(可逆绝热)膨胀,Q=0,此过程降压降温,根据式(6-13),单位工质对外作功量,(7-12),3)23过程:低压湿蒸汽在冷凝器中作等压等温冷凝,不作功Ws=0,此过程有相变,依式(6-13),单位工质冷凝的放热量,(7-13),4)34过程:饱和水在水泵中作等熵(可逆绝热)压缩,Q=0,此过程升压升温无相变,根据式(6-13),水泵压缩单位工质消耗的压缩功,(7-14),由于水的不可压缩性,压缩过程中水的容积变化很小,过程可逆,消耗的压缩功亦可按式(7-1)计算,即,(7-15),5)热效率是锅炉所供给的热量中转化为净功的分率,用符号表示,(7-16),
14、蒸汽动力循环中,水泵的耗功远小于汽轮机的做功量(WpWs),水泵的耗功Wp0,常忽略不计,则,(7-17),6)汽耗率是蒸汽动力装置中,输出1kWh的净功所消耗的蒸气量。用SSC(Specific steam consumption)表示,(7-18),由公式,热效率越高,汽耗率越低,表明循环越完善。,用上述公式进行计算时,所需各状态点的焓值可查阅附录5或附录12焓熵图。具体见书 上相关内容。,实际Rankine循环,工质流动中,实际存在摩擦、涡流、散热等因素,汽轮机及水泵不可能作等熵膨胀及等熵压缩,且对汽轮机需考虑膨胀过程的不可逆性。因此,蒸汽通过汽轮机的绝热膨胀不是等熵的,由图7-13看出
15、,出口蒸汽不再是2而是2。,实际Rankine循环如图7-13、图7-14中的12 341所示。实际作出的功应该为 WS(不可逆)=H1 H2,显然它小于等熵膨胀的功 WSR=H1 H2。两者之比称为等熵效率S。工程上,通常用S来表示不可逆性。,1)等熵效率S:膨胀作功过程,不可逆绝热过程的做功量与可逆绝热过程的做功量之比。,(7-19),2)实际Rankine循环的热效率:,(7-20),【例7-3】某核潜艇以蒸汽动力循环提供动力的循环如例7-3图1。锅炉从温度为400的核反应堆吸入热量Q产生压力为7MPa、温度为360的过热蒸汽(点1),过热蒸汽经汽轮机膨胀做功后于0.008MPa压力下排
16、出(点2),乏气在冷凝器中向环境温度 t220下进行定压放热变为饱和水(点3),然后经泵返回锅炉(点4)完成循环,已知汽轮机的额定功率为15104kW,汽轮机作不可逆的绝热膨胀,其等熵效率为0.75,而水泵可认为作可逆绝热压缩,试求:(1)此动力循环中蒸汽的质量流量;(2)汽轮机出口乏气的湿度;(3)循环的热效率。,解:作出此动力循环的Ts图,见例7-3 图2。根据给定的条件,查附录5确定1、2状态点的参数。,1点(过热水蒸气)p17MPa t1360时,查附录5-3内插得,导弹核潜艇,例7-3 图2 动力循环的TS 图,例7-3 图1 动力循环示意图,确定膨胀后的状态点,并计算轴功和汽轮机出
17、口乏气的湿度。在Ts图中,12过程表示汽轮机作等熵膨胀(即可逆绝热膨胀),膨胀后乏气的干度为X2,而1过程表示汽轮机的实际膨胀过程(即不可逆绝热膨胀)。在此首先计算汽轮机出口乏气的湿度,假定汽轮机作等熵膨胀,则,2点(湿蒸汽)P10.008 MPa时,查得附录5-2得:,状态点2的熵由式(3-79)计算:,膨胀后乏气的干度为,等熵膨胀过程终点的焓值为,等熵膨胀所作的理论功为,根据等熵效率的定义,实际膨胀过程(12)所做的功为,于是实际膨胀过程终点的焓值为,汽轮机出口乏气的湿度为,设汽轮机作实际膨胀后乏气的干度为x2,则,出口乏气的熵值由式(3-79)计算为,计算水泵所消耗的功和循环蒸汽的质量流
18、量。,水泵所消耗的功(过程34)为,水泵压缩视为绝热过程,由式(6-3)知,,4点(未饱和水):,假设水泵作可逆绝热压缩,3点(饱和液体):取p 为0.008MPa时的饱和水,由附录5-2内插得到,循环中蒸汽的质量流量为,循环的(实际)热效率:由式(7-17)可得,如果汽轮机作等熵膨胀,则循环的理论热效率,蒸汽参数对Rankine循环热效率的影响,在理想的Rankine循环中,吸热过程和放热过程的温度和压力决定了循环的热效率。(1)吸热温度都比高温燃气的温度低得多,致使热效率低下,传热不可逆损失极大。(2)放热过程,若降低冷凝温度也能提高Rankine循环的热效率,但这受到冷却介质温度和冷凝器
19、尺寸的限制。,瞧:从头至尾都是热力学第一定律与热力学第二定律。实际理论,看来Rankine循环仍有潜力可挖。,水蒸汽所作的净功为,如何提高郎肯循环的热效率?,卡诺循环:,Rankine循环:,要使:,(1)h2,降低压力P2(汽轮机出口蒸汽压力),(2)h1,提高汽轮机进口蒸汽的压力或温度,(3)使吸热过程向卡诺循环靠近,以提高热效率,7.3.4 Rankine循环的改进,7.3.4.1 回热循环,单位质量工质抽出部分蒸汽Kg到回热加热器,回热循环的计算,计算方法:利用物料平衡和能量平衡计算抽气量,依据热力学第一定律可得,(7-21),回热循环的热效率,(7-22),见例题【例7-4】,回热循
20、环与Rankine循环比较,优点:(1)提高了水在锅炉中吸热的温位,从而增加了蒸汽有效能量,做功本领变大。(2)整个循环的工质只有一部分通过冷凝器排往自然环境的有效能减少。(3)减少锅炉热负荷和冷凝器换热面积,节省金属材料。,缺点:(1)中压蒸气和水在水加热器中不可逆混合,损失了部分有效能。(2)设备增加。,利大于弊!,现代蒸汽动力循环普遍采用这种方式。根据需要,可分为多次。,7.3.4.2 再热循环,再热循环的热效率,(7-23),特点:,(2),(3)乏汽湿含量减少,干度增加。,(1)两级透平机,7.4 制冷循环,普冷:当冷冻温度大于100K,称普冷。深冷:小于100K称深冷。,制冷循环:
21、利用机械功使热量从低温高温的过程。,利用制冷循环达到两种目的:1)制冷使指定的空间保持低于环境的温度,热量从低温空间转移到高温环境。夏天的房间、冰箱。制冷机2)加热使指定的空间保持高于环境的温度,热量从低温环境转移到高温空间。冬天的房间。热泵,3)制冷深度,高温环境,热量,制冷机,夏天,低温房间,冰柜,高温空间,冬天,热泵,热量,高温房间,应用:,7.4.1 Carnot制冷循环,逆向卡诺循环:工质吸热温度小于工质放热温度;此即 Carnot 制冷循环。由两个等温过程与两个等熵过程组成。,1)12过程:制冷剂的等熵(可逆绝热)压缩。S1=S2,消耗外功Ws,制冷剂的温度由T1升至T2,压力由P
22、1升至P2。,3)34过程:制冷剂的等熵(可逆绝热)膨胀,S3=S4,对外作功,制冷剂的温度由T2降至T1,压力由P2降至P1。,2)23过程:制冷剂在温度T2下可逆等温等压放热(由饱和的高压蒸汽冷凝为饱和的高压液体),相变,放出冷凝热QH。,4)41过程:制冷剂在温度T1下可逆等温等压吸热(低压湿蒸汽中部分液体在定温定压下蒸发吸热QL)。最后回复到初始状态l。,循环的放热量,(7-24),循环的吸热量,(7-25),制冷剂向高温物体放出的热量大于从低温物体所吸收的热量。,5)制冷效能系数,(7-27),逆向Carnot循环的制冷效能系数C,(7-28),总结:高温物体从制冷剂获得的热量总是大
23、于制冷剂从低温物体所取出的热量,两者之差等于消耗能量(作压缩功Ws)所转化的热量。逆向Carnot循环的制冷效能系数仅取决于高温物体与低温物体的温度 T2和T1,与制冷剂的性质无关。,7.4.2 蒸汽压缩制冷循环,Carnot制冷循环在实际应用中是有困难的,因为在湿蒸汽区域压缩和膨胀会在压缩机和膨胀机汽缸中形成液滴,造成“汽蚀”现象,容易损坏机器;同时压缩机汽缸里液滴的迅速蒸发会使压缩机的容积效率降低。,单级蒸汽压缩制冷循环,12过程表示等熵压缩过程,234过程为发生相变的等压冷却、冷凝过程。,45过程为节流膨胀过程(即等焓过程)。,51过程为蒸发过程(其特点为等压等温相变过程)。,蒸汽压缩制
24、冷循环的基本计算,1)单位制冷量,单位质量的制冷剂在一次循环中所获得的冷量(即在低温环境吸收的热量)。,(7-29),制冷装置的制冷能力,制冷剂在给定的操作条件下,每小时从低温空间吸取的热量,其单位为kJh-1,2)制冷剂每小时的循环量m,(7-30),3)冷凝器的放热量,冷凝器的放热量包括显热和潜热量部分,由式(6-5),(7-31),4)压缩机消耗的功,(7-32),压缩机消耗的功率,5)制冷效能系数,制冷装置提供的单位制冷量与压缩单位质量制冷剂所消耗的功量之比。,(7-34),为了提高制冷效能系数,工程上常采用过冷。,【例7-5】某公司有一蒸汽压缩制冷装置,采用氨作制冷剂,制冷能力为10
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