工程热力学制冷循环课件.ppt
工程热力学制冷循环课件.ppt

T242 31 5q2 whq2 h1 h5 h1 h4 q1 h2 h41 5sq2 h1 h4w h2 h1压焓图 P-h diagramp(MPa)1010.10.01 501000.7 0.8 0.9 1.0kJ/(kg·K) 1.

2021-04-11
工程热力学15制冷循环.doc
工程热力学15制冷循环.doc

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,

2024-02-07
工程热力学第11章-v3
工程热力学第11章-v3

4. 蒸汽比体积小,导热系数大;5. 上、下界限线(在T-s图)陡峭,使冷凝更接近定温放热及减少节流引起制冷能力损失。31二、制冷剂其他性质1.对环境友善;2.安全无毒;3.溶油性好,化学稳定性好,等等。三、常见制冷剂--蒙特利尔协定书 氨

2024-02-07
工程热力学制冷循环
工程热力学制冷循环

lgp4T-s 图 T2 2 4 3q0351qcw51qc = h1 − h5 = h1 − h4q0 = h2 − h4hqc h1 − h4 ε = = w h2 − h1s工程热力学第11章 制冷循环电冰箱采用压缩蒸气制冷循环工程热

2024-02-07
工程热力学制冷循环课件
工程热力学制冷循环课件

COP q2wT0环境卡诺逆循环 Reversed CTarnot cycleq1 wCq2 wq2 q1 q2T2 T0 T2T0不变, T2 T2不变, T0εC εC1 T0 1 T2q2 T0 T2热泵循环和供热系数Coeffici

2024-02-07
工程热力学第9讲-第6章热力循环20101117
工程热力学第9讲-第6章热力循环20101117

h1'' h3 B qf整个电厂热效率热效率wnet = t B oi tu qf机械wM wnet机械效率电机效率 整个电厂热效率电机 wg wM电厂wg 电机 wM 机械 wnet 收益 电功 电机 = = qf qf 代

2021-03-28
工程热力学与传热学(第十七讲)11_1、2、3
工程热力学与传热学(第十七讲)11_1、2、3

第十一章蒸汽压缩制冷循环 制冷:对物体进行冷却,使其温度低于周围环境温度,并维持这个低温,称为制冷。 制冷技术广泛应用于生产、科研、生活中。 制冷循环的目的:是将低温热源的热量转移到高温热源。 根据热力学第二定律,为了达到这个目的,必须提供

2024-02-07
《工程热力学》制冷循环
《工程热力学》制冷循环

更多利用定温排热); 4、工质的三相点要高于循环的下限温度; 5、蒸气的比体积小,工质的传热性好。• 常见制冷剂:氨(NH3) 氟里昂(氯氟烃,含氢氯氟烃) CFC12(R12)、CFC11(R11) HCFC22(R22) 含氢氟代烃物质

2024-02-07
11 工程热力学第十一章- 制冷循环-2018——工程热力学课件PPT
11 工程热力学第十一章- 制冷循环-2018——工程热力学课件PPT

11 T2 1T1 T2 T11,CT1高温热源温度 低温热源温度空气回热压缩制冷循环吸热量: q2=cp(T1-T4) 放热量: q1=cp(T2-T3)=cp(T2’-T5)回热= 非回热空气回热压缩制冷循环优点: 在制冷量和放热量都相

2024-02-07
工程热力学之制冷循环
工程热力学之制冷循环

蒸气压缩制冷循环的计算蒸发器中吸热量Tq2 h1 h5 h1 h44冷凝器中放热量2 3q1 h2 h41制冷系数5q2 h1 h4h1 h4 q2 sq1 q2 (h2 h4 ) (h1 h4 ) h2 h1 w两个等压,热与功均与焓有关

2024-02-07
工程热力学 第十章 制冷循环
工程热力学 第十章 制冷循环

35制冷剂其他性质❖对环境友善 ❖安全无毒 ❖ 溶油性好,化学稳定性好36制冷剂种类(1)无机化合物:氨R717、水R718、二氧 化碳R744、二氧化硫R764等。(2)氟里昂:氟里昂是饱和碳氢化合物(饱 和烃类)的卤族衍生物的总称,最常

2024-02-07
工程热力学 第十一章 制冷循环
工程热力学 第十一章 制冷循环

第十一章 制冷循环空调冰箱冷藏柜压缩器冷凝器毛细管蒸发器12-1 概况本章主要以制冷循环为研究对象,分析循环的特点,各参数的变化关系及计算热量、功量和效率。制冷装置能够维持物体温度低于 周围环境温度的设备。高温热源放热Q0制冷 装置Wnet

2024-02-07
工程热力学课件教学PPT
工程热力学课件教学PPT

qc wneth2h1 h4h3 h1h4 T2T1 T4T3 T1 T4 111 1T1 T2 T1T2 T1 1T3 T4 定比热—invariable specific heat capacity12空气压缩制冷循环特点• 优点:工质

2024-02-07
清华大学工程热力学21
清华大学工程热力学21

T1不变, T0 εCT1 w T0T2 s制冷能力和冷吨Cooling Capacity and Ton of Refrigeration生产中常用制冷能力来衡量设备产冷量大小制

2024-02-07
11 工程热力学第十一章- 制冷循环-2018——工程热力学课件PPT
11 工程热力学第十一章- 制冷循环-2018——工程热力学课件PPT

供热系数2q1 wq1 q1 q2卡诺逆循环 供热系数2,CT1 T1 T01 1 T0T1TT0 制冷 T2T1 制热动力T1 T2s空气压缩制冷循环冷却水32冷却器膨胀机 4冷藏室压缩机 1pv图和Ts图pp32ss41p逆布雷顿循环t

2024-02-07
工程热力学——制冷循环
工程热力学——制冷循环

p2R p2 p1R p14s 适用于小压比大流量的叶 轮式压气机空气制冷系统空气压缩制冷的根本缺陷1. 无法实现 T , 低,经济性差 2. q2=cp(T1-T4)小, 制冷

2024-02-07
工程热力学 制冷循环
工程热力学 制冷循环

吸收式制冷吸附式制冷蒸汽喷射制冷半导体制冷热声制冷§11-1 空气压缩制冷循环冷却水32冷却器膨胀机 4冷藏室压缩机 1pv图和Ts图p T3234142T01 T21v 2 绝热

2024-02-07
最新工程热力学-制冷循环上课讲义
最新工程热力学-制冷循环上课讲义

Q1=desired output2.Heat pumpQ1 Q2W0HPW0=required input热泵供暖循环—从环境Q2提取热量并输送到暖,COLD environment其效果就是维持暖房温 度始终高于环境温度。3.制冷循环与

2024-02-07
工程热力学课后答案
工程热力学课后答案

第六章 水蒸气性质和蒸汽动力循环 思 考 题 1. 理想气体的热力学能只是温度的函数,而实际气体的热力学能则和温度及压力都有关。试根据水蒸气图表中的数据,举例计算过热水蒸气的热力学能以验证上述结论。 [答]: 以500℃的过热水蒸汽为例,当

2024-02-07
工程热力学第十一章 制冷循环
工程热力学第十一章 制冷循环

§ 11-2 蒸气压缩制冷循环水能用否? 0°C以下凝固不能流动。 一般用低沸点工质,如氟利昂、氨空气压缩制冷循环装置冷却水32冷却器膨胀机 4冷藏室压缩机 1蒸气压缩制冷空调装置

2024-02-07