《工程热力学》制冷循环
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蒸汽喷射制冷循
→→
→喷射器起到了压缩蒸汽的作用,而这部分蒸汽的压缩是靠正循环中那部分蒸汽的膨胀作为补偿才得以实现的。
从整个装置来看,低温热之所以能转移到温度较高的大气中去,是以锅炉获得的更高温度的热能最终也转移到大气中作
起到的压缩气体的作用
制冷剂被吸收剂吸收时会放出热量,蒸气发生器中的溶液制冷剂挥发
吸收器必须加以冷却
制冷剂被吸收剂吸收时会放出热量
经节流阀进入吸收器的溶液又具有较高的温度
Q 2
吸收式制冷装置的热利用系数比较低,但由于设备简单,造价低廉(不需要昂贵的压气机)、不消耗功、可以利用温度不很高的热能,因此常用在有余热可以利用的场合。
Q 2。
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 ← LL 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 321h h q -=耗功 ()()413221hh h h q q w ---=-=制冷系数 ()()()()1141324132414132412---=----=----==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, 4311212T T p p T T =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=-κ → κκπ1124132-==--T T T T T T 故 111-=-κκπε (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。