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时间:2019-11-07
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1、制冷的应用三、制冷的原理一、制冷系统概述制冷剂综述二、制冷的原理内容:热量与热量的传递热量的形式和度量制冷常用参数——压力和温度制冷循环及主要部件制冷循环中的阀门和表具典型制冷循环介绍制冷的原理热量与热量的传递简而言之,“制冷”就是通过转移热量的方法,达到降温目的。什么是“制冷”?热量是一种能量形式,不是固体,不是液体,不是气体;也不能以重量或流量来计量。制冷的原理制冷的原理热量是从高处往低处走的没有流动形成流动制冷的原理热量转换就是热量从一个物体传递到另一个物体。热传递可以在一个物体内进行,也可以
2、多个物体间进行。制冷的原理热传导有三种方式:传导对流辐射制冷的原理物质是由分子构成的。传导是通过分子运动和碰撞,在物质之间传递热量的一种热交换方式。制冷的原理对流是分子从一个空间运动到另一个空间,从而转移热量的一种热交换形式。制冷的原理辐射是一个热源通过介质向低温物体的表面传递热量的热交换方式。制冷的原理热量的形式和度量制冷的原理温度,反映了某个物质所含有的分子的平均运动速度。温度是某个物质所热量的强度的计量单位。制冷的原理比热:1Kg单位质量的物质,温度上升1℃,所吸收的热量,称为该物质的比热。制
3、冷的原理物质比热(BTU/lb°F)1BTU产生的温升(°F)液态水1.001.00肉0.771.30冰0.502.00软木0.492.04蒸汽0.482.08干空气0.244.17铝0.224.54铁0.1158.70铜0.09310.75黄铜0.0911.11水银0.0333.33不同物质的比热表制冷的原理显热是分子运动强度的直接体现。热量的改变直接体现为温度的变化,可以通过温度计进行测量。制冷的原理潜热是分子相互脱离,或物质相态变化所消耗的热量。热量的改变不能够通过温度计进行测量。制冷的原理制
4、冷的原理制冷的原理制冷常用参数压力和温度制冷的原理制冷的原理制冷的原理多用途压力表制冷的原理0℃3.9kgf/cm2制冷剂温度-压力对照表制冷的原理制冷循环及主要部件制冷的原理开式制冷系统制冷的原理典型闭式制冷循环制冷的原理压缩机吸气制冷的原理压缩机排气制冷的原理冷凝器工作原理制冷的原理高压侧低压侧节流装置自冷凝器至蒸发器液态制冷剂40℃的过冷制冷剂4℃的饱和制冷剂闪发气体液体热量热量节流装置工作原理制冷的原理外平衡式热力膨胀阀工作原理制冷的原理蒸发器工作原理制冷的原理制冷循环中的热传递制冷剂流体在
5、低温/低压条件下蒸发,吸收热量;在高温/高压条件下冷凝,排放热量。因此形成了将热量从低温环境转移至高温环境的制冷效果。制冷的原理液态与气态互相转换的规律任何一种物质,当其呈液态时,总有一些较大的分子能脱离液面蒸发成为气体,液体温度越高,单位时间内气化的质量就越多。液体气化时如果不能从外界吸热则气化后剩下的液体温度就会降低。另一方面,气体分子在运动中,总会有一些返回到液体中去。气体的压力越大,单位时间内液化的质量就越多。气体液化时,如不设法散热,液体温度就会升高。当液体温度既定时,液面气体压力达到某个
6、既定值则气化和液化的进行达到动态平衡,液面上的气体达到饱和状态,这时的气体压力称为该温度所对应的饱和(蒸气)压力,而这时的温度就称为该压力所对应的饱和温度。平台一般是用氟利昂22(R22)作为制冷剂。液态工质的基本热力特性之一是:在气化时吸收热量,在液化时又放出热量。制冷工质(即冷剂)在制冷系统内连续不断、反复地发生相态变化,并转移热量,从而实现制冷。制冷的原理制冷循环中的阀门和表具制冷的原理制冷系统中的阀门结构制冷的原理检修用多用途压力表的结构制冷的原理多用途压力表的接管方法制冷的原理多用途压力表
7、的操作制冷剂综述制冷的发展经历了三个阶段:第一阶段:从1830年到1930年,主要采取NH3、HCS、CO2、空气等作为制冷剂,有的有毒,有的可燃,有的效率很低,主要出于安全性的考虑,尽管使用了一百年之久,当出现了CFCS和HCFCS制冷剂后,还是当机立断,实现了重大的第一次转轨。制冷的发展经历了三个阶段:第二阶段:从1930年到1990年,主要采用CFCS和HCFCS制冷剂。使用了60年后,发现这些制冷剂破坏臭氧层。出于环保的需要,不得不被迫实现第二次转轨。制冷剂综述制冷的发展经历了三个阶段:第三
8、阶段:从1990年至今,进入以HFCS制冷剂为主的时期。目前,国外有些专家担忧,会不会过了若干年后,又发现HFCS制冷有什么新的问题,特别是由于HFCS制冷剂的GWP大都在1000以上,又重蹈第二阶段经历了60年之后才发现释放了大量破坏臭氧层气体的错误。制冷剂综述关于环保问题:大气是地球上生命赖以生存的最重要的条件之一,它是由几层空气组成的,其作用就好比是一张过滤器,除了能阻止太阳光的有害辐射外,还能防止地球表面温度向太空散发,这种作用称为温室效应[Greenhous
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