工程热力学15制冷循环.doc
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第11章制冷循环一、选择题1.供热系数ζ可以是()。
A.大于1 B.等于1 C.小于1【答案】A2.压缩气体制冷循环中,随循环增压比提高,制冷系数(),循环制冷量()。
A.增大,增大B.增大,下降C.下降,增大D.下降,下降【答案】C【解析】压缩气体制冷循环的经济性指标,所以循环增压比越大.制冷系数越小。
但增压比越大,单位质量工质的制冷量也越大。
因此,为了提高压缩气体制冷装置的制冷量,常采用加大制冷工质的质量流量。
3.与采用可逆膨胀机相比,压缩蒸气制冷循环中采用节流阀简化了系统设备,()了制冷量,()了制冷系数。
A.增加,提高B.增加,降低C.降低,提高D.降低,降低【答案】D【解析】压缩蒸气制冷循环中采用节流阀后,由于节流过程不可逆,熵增大,所以与采用可逆膨胀机相比,制冷量减少,失去了可以从膨胀机得到的功,循环的制冷系数下降,但简化了系统设备,提高了系统工作的稳定性,同时可以较方便地控制蒸发器中压力,所以压缩蒸汽制冷系统几乎毫无例外地采用节流阀。
4.工程上,压缩蒸气制冷装置中常常采用使制冷工质在冷凝器中冷凝后继续降温,即所谓的过冷工艺,以达到()制冷量,()制冷系数。
A.增加,提高B.增加,降低C.降低,提高D.降低,降低【答案】A【解析】采用过冷工艺后,制冷工质在蒸发器内的吸热量由增加到使循环制冷量增大,同时并不改变压缩耗功,达到了提高循环制冷量和循环制冷系数的目的。
5.制冷循环的工作好坏是以()来区分的。
A.制冷系数的大小B.制冷能力的大小C.耗功量的大小D.A和B 【答案】D6.(多选)制冷系数ε可以是()。
A.大于1 B.等于1 C.小于1【答案】ABC二、判断题1.房间温度增加会使冰箱的制冷系数降低。
()【答案】对2.一台制冷机,在对低温热源制冷的同时对高温热源进行供热,则其供热系数始终比制冷系数大1。
()【答案】对3.制冷系数是大于1的数。
()【答案】错【解析】制冷系数是指制冷循环中制冷量与消耗功的比值,可能大于1,也可能小于1。
空调制冷循环原理说明
空调制冷循环是空调系统中起关键作用的原理。
它通过制冷剂的循环流动来实现冷气的制备和分发。
下面将对空调制冷循环原理进行解释。
压缩机
压缩机是空调制冷循环的关键部件之一。
它用于将制冷剂压缩成高压气体。
当制冷剂从蒸发器中进入压缩机时,压缩机通过提高压力和温度将其转变为高压气体。
冷凝器
冷凝器是制冷循环中的另一个重要组成部分。
在冷凝器中,高压制冷剂气体通过散热而冷却,变成高压液体。
冷凝器中的散热通常通过与外部空气接触或传导来实现。
膨胀阀
膨胀阀是调节制冷剂流动的关键装置。
它通过控制制冷剂流量的大小来维持制冷循环的平衡。
在膨胀阀过程中,高压液体制冷剂会通过缩小的通道进入蒸发器。
蒸发器
蒸发器是制冷循环中的最后一个组成部分。
在蒸发器内,低压
液体制冷剂会蒸发成气体。
蒸发过程中,制冷剂从高温环境中吸收
热量,将其吸收到制冷剂中,并使其冷却。
制冷剂
制冷剂在空调制冷循环中起到传递热量的关键作用。
正常情况下,制冷剂在低温和低压状态下蒸发,并在高温和高压状态下冷却
和冷凝。
制冷剂的循环过程不断重复,以达到空调制冷循环的目的。
通过理解空调制冷循环原理,我们可以更好地了解空调系统的
运作方式。
这对于设计、维护和使用空调系统都非常重要。
第一节制冷原理和制冷循环1.1制冷技术的应用制冷就是从某一物体或空间吸取热量并将其转移给周围环境介质使该物体或空间的温度低于环境的温度并维持这一低温的过程。
用于完成制冷过程的设备称为制冷机或制冷装置用于存放低温物体的空间称为冷藏室或冷库实现热量转移的工作介质称制冷剂单位时间内从被冷物体或空间吸收的热量称为制冷量。
实现制冷的途径有天然制冷和人工制冷。
天然制冷是以天然冰为冷源利用冰融化过程吸收融解热而实现制冷。
人工制冷是借助制冷装置并消耗一定的外功或热能作―代价‖将低温物体或空间的热量转移至高温环境介质而实现制冷的。
船舶制冷的目的是实现货物的冷藏运输并为船舶空调提供冷源。
在船舶上制冷技术广泛应用于货物冷藏运输、食品冷藏、渔类保鲜、天然气液化和贮运、冷藏集装箱―冷藏链‖运输和船舶舱室的空气调节等。
船舶冷藏包括海上渔船、商业冷藏船、海上运输船的冷藏货舱和船舶伙食冷库。
另外尚有海洋工程船舶的制冷及液化天然气的贮运槽船等。
渔业冷藏船通常与海上捕捞船组成船队。
船上制冷装置为本船和船队其他船舶的渔获物进行冷却、冷冻加工和贮存。
商业冷藏船作为食品冷藏链中的一个环节完成各种水产品或其他冷藏食品的转运保证运输期间食品必要的运送条件。
运输船上的冷藏货舱主要担负进出口食品的贮运。
船舶伙食冷库为船员提供各类冷藏的食品满足船舶航行期间船员生活的必需。
此外各类船舶制冷装置还为船员提供在船上生活所需的冷饮和冷食。
为保证舰艇战斗力和适应长时间隐蔽潜航弹药贮存等也普遍应用制冷技术。
1.2食品冷藏及冷藏条件对不同的食品应分别采用―冷却‖、―冷冻‖和―速冻‖的处理方法。
所谓―冷却‖就是把食品温度降到细胞膜不致冻结的程度通常是在05℃之间。
但微生物在这样的温度下还具有一定的繁殖能力食品不能储存过久。
所谓―冷冻‖就是把食品温度降到0℃以下而使之冻结。
采用这种方法可使微生物几乎完全停止敝骋蚨 2厥奔浣铣ぁ5 辰崴俣裙 崾瓜赴 つ诖蟛糠炙 侄辰嵝纬山洗蟊 У彼 杀 碧寤 嵩龃笤?10造成细胞膜内层破裂使食品减少或丧失原有的风味和营养价值。
15. 制冷循环
15.1制冷与逆卡诺循环
将物体冷却到低于周围环境的温度,并且维持这一低温,称为制冷。
为实现这一目的,需要将热量从低温物体(如冷藏室)移向高温物体(如环境)。
由热力学第二定律可知,这一过程不能自发实现,必须消耗外部可用能,通常是消耗机械能或高温热源所提供的热能。
因此制冷循环是一种逆向循环。
如果循环的目的是从低
温物体取走热量,以维持物体的低温状态,称之为制冷循环。
前已述及,在两个恒温热源间的动力循环中,卡诺循环的热效率最高。
按照
图15-1,由两个定温过程和两个定熵过程按照与卡诺循环相反方向(逆时针)运行的循环称为逆卡诺循环。
可以证明在两个恒温热源间,逆卡诺循环的制
冷系数最大,为
L
H L
T T T -=
max ε
(15-1)
式中,H T 和L T 分别是高温热源与低温热源的温度。
L H L L Q Q Q W Q -==
ε ← L
L H H T Q T Q ≤ 从式中可以看出,和卡诺循环一样,逆卡诺循环的制冷系数也只与高温热源与低
温热源的温度有关。
15.2 空气压缩式制冷循环
利用空气作为制冷工质构成空气压缩制冷循环——逆布雷顿循环。
和下节将要讲到的蒸汽制冷循环不同的是:在空气制冷循环中,工质不会发生相变,而是依靠显热在定压情况下吸收和放出热量,因此制冷量较小,偏离逆卡诺循环较远,经济性较低。
鉴于空气定温吸热、放热不易实现,改用两个定压过程代替,因而压缩空气制冷循环实为逆向的布雷顿循环。
分析:低温热源(冷库)吸热 412h h q -=
高温热源(环境)放热 321
h h q -=
耗功 ()()413221h
h h h q q w ---=-=
制冷系数 ()()()()1
14
1324132414132412---=----=----==
T T T T T T T T T T h h h h h h w q ε 过程1-2、 3-4 定熵, 43112
12T T p p T T =⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛=-κ
κ → κκπ1
1
24132-==--T T T T T T 故 1
1
1-=
-κ
κπ
ε (15-2)
可见 ↑→
↓
επ 减小增压比,可使 制冷系数提高,
但这会使 膨胀温降减小,制冷量下降。
压缩空气制冷循环的 优点:工质易得,安全。
缺点:制冷量不大。
(空气热容小,增加↑π → ↓ε)
故一般在普冷(50->℃)很少用(除了用于飞机空调,直排),在深冷(100-<℃)可用于导弹内红外探测器的冷却,不计成本效率)。
为增大制冷量须增大流量,活塞式的压气机、膨胀机让位于 叶轮式的压气
机、膨胀机
但叶轮式的压比不高,为能在 温差、制冷量不减小的情况下,减小π, 须采用回热。
结论:
① 增加回热,可使循环的吸热量2q 、放热量1q ,制冷系数ε在与不加回热的相同情况下,降低了压比π
;
② 压比的降低,可使叶轮式压气机、膨胀机能适用于深度冷冻的大温差; ③
压比的降低,也减少了膨胀压缩过程的不可逆损失。
15.3 蒸汽压缩式制冷循环
工程中比较常用的制冷循环为蒸汽压缩式制冷循环,它利用低沸点蒸
汽(大气压力下的沸点小于0℃)作为制冷剂,利用湿蒸汽在低温下
的汽化潜热来吸收热能,达到制冷目的。
蒸汽压缩式制冷循环是蒸汽动力循环的逆循环,其结构简图与T -s 图如图13-3所示。
蒸汽压缩式制冷循环主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀(毛
细管)组成。
从蒸发器中出来的饱和蒸汽1在压缩机中被绝热压缩(可逆时是
定熵压缩)成温度和压力都较高的过热蒸汽2;过热蒸汽进入冷凝器被冷却水或空气所冷凝,定压放热,生成饱和液体3;饱和液体流经节流阀,温度和压力都下降,成为湿蒸汽4;湿蒸汽在蒸发器中从冷藏室吸收热量,定压蒸发成饱和蒸汽1,进入压缩机,完成一个封闭的制冷循环。
在蒸汽压缩式制冷循环中,系统的制冷量为工质在蒸发器中所吸收的热量:
41h h q L -=
制冷剂在冷凝器中释放的热量为:
32h h q H -=
在节流前后,43h h =,所以整个循环所消耗的功量即为压缩机的耗功量,得
()()L H q q h h h h h h w -=---=-=413212
所以蒸汽压缩式制冷循环的制冷系数表示为:
1
241h h h h w
q L --=
=
ε (15-3)
在制冷循环中,也可以不消耗机械功,而是利用热量作为补偿能量,
常用的喷射式制冷循环、吸收式制冷循环、吸附式制冷循环等都属于
这一类型。
15.4 吸收式制冷循环
吸收式制冷多用于中央空调(远大、双良等品牌)
前面的两种制冷循环——压缩空气、压缩蒸汽制冷循环都是耗功,而吸收式制冷循环是耗热。
其原理为:利用制冷剂在溶液中不同温度下具有不同溶解度的特性,使制冷剂在较低的温度和压力下被吸收剂(即溶剂)吸收,同时又使它在较高的温度和压力下从溶液中蒸发,完成循环,实现制冷。
工质对: 吸收剂 (高沸点) 制冷剂(低沸点)
如 溴化锂 水
水 氨
从冷凝器流出的饱和水经节流阀降压降温形成干度很低的湿饱和蒸汽,进入蒸发器,从冷库吸热,定压汽化,成为干度很大的湿饱和蒸汽或干饱和蒸汽,送入吸收器。
吸收器中的高浓度溴化锂溶液吸收,生成稀溴化锂溶液(吸收热由冷却水带走),稀溴化锂溶液由溶液泵送入蒸汽发生器加热,温度上升,溶解度下降,蒸汽逸出,形成较高压力温度的水蒸气,送入冷凝器。
而水蒸气逸出后的浓溴化锂溶液经减压阀又流回到吸收器重新使用。
循环 H
c p H c Q Q
w Q Q ≈+=
COP (15-4)
缺点: 同等制冷量,其装置体积较蒸汽压缩式大,维护量大;
只适用于冷负荷稳定的情况。
优点: 对热源要求低,可利用温度较低的余热资源,如低压水蒸气、地热、
烟气、内燃机排气,等
15.5 热泵循环
在逆循环中,还可以实现另一种目的,即不断地向高温物体提供热量,
以保证高温物体维持较高的温度,实现这种目的的循环称为热泵循环。
热泵循环和制冷循环在本质上是相同的,只是工作的温度范围不同,着眼点不同而已。
制冷循环的热源温度是大气环境温度,
而热泵循环
的冷源温度是大气环境温度。
以15-3所
示的压缩式制冷循环为例,当循环的目的是通过蒸发器从环境吸收热量,然后通过冷凝器向房间提供热量时,循环就变为热泵循环了。
空调的通过阀门使蒸发器与冷凝器功能互换,制冷变为制热。
根据能量平衡,热泵循环向高温物体输出
的热量H q 是取自低温热源(大气环境)的热
量L q 与外界输入功量w 之和,即w q q L H +=。
热泵循环的效果用供暖系数ε'表示,为
εε+=+=+==
'11W
Q
W W Q W Q L L H (13-5)
上式给出了供暖系数ε'与制冷系数ε之间的关系,说明制冷系数越高则供暖
系数也越高。
供暖系数总是大于1,这表明在消耗同样多能量的情况下,利用热泵供暖
可以比其他供暖装置(如电加热器等)提供更多的热量。
如电加热器最
多只能把电能全部转化为热能,而热泵循环不仅把电能转化为热能,还可以把取自环境的热能L q 一起输送到高温热源(地源热泵、空气能热水系统等)。
值得注意的是,同一装置可以轮流用来制冷和供热:夏天用作空调来制冷,
冬天用作热泵来供暖。
热泵在我国还处于开发阶段,作为供热装置使用的还比较少,主要原因是设备较复杂,投资较高。
在相同的温限
L
H H
T T T -='m
ax ε
(13-6)
式中,H T 和L T 分别是高温热源与低温热源的温度。
L H H H Q Q Q W Q -==
'ε ← L
L H H T Q
T Q ≤
图15-5 制冷与热泵循环。