空调常用参数.docx

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1、1在循环工况下,经济性下降更多的原因是,由于存在怠速,加速,减速等工况,平均车速一般会低于60KM/h。在行驶相同距离的情况下,循环工况下的平均输出功率要小,导致空调功率占总功率的比重较大,因此经济性下降较多。2比容:单位质量的物质所占有的容积称为比容,用符号"V"表示,单位为"立方米/千克"。物质的比容与压力和温度有关,-般随压力增大而减小,随温度增大而增大。由于固体和液体是不可压缩的物质,它们的比容受压力和温度的影响比气体要小得多单位容积物质的质量称为密度,单位为"千克/立方米"。由定义可知,密度是比容的倒数。物质密度和比容一样,受

2、温度和压力的影响,但影响方向相反。3熵(entropy)指的是体系的混乱的程度,物理学上指热能除以温度所得的商,标志热量转化为功的程度。熵的定义式是:dS=dQ/T,因此计算某一过程的熵变时,必须用与这个过程的始态和终态相同的过程的热效应dQ来计算。4比焓:定义:指空气中含有的总热量,简称焓。1kg或者1mol工质的焓称为比焓,用h表示,即对应的单位是J/kg或者J/mol。78K时,h=6.02kj/kg。300K时,h=79.6kj/kg。5定义:在工程热力学中,单位质量工质的熵,称为比熵。熵和比熵均为工质的热力学状态参数。工程热力

3、学中规定:系统吸收热量的值为正,系统放出热量的值为负。在可逆过程中,系统与外界交换的热量的计算公式与功的计算公式具有相同的形式。对于微元可逆过程,单位质量工质与外界交换的热量可以表示为δq=Tds式中,s称为比熵,单位为J/(kg·K)或kJ/(kg·K)。比熵的定义为ds=δq/T即在微元可逆过程中工质比熵的增加等于单位质量工质所吸收的热量除以工质的热力学温度所得的商。6等熵压缩:等熵压缩就是绝热压缩,系统与外界无能量交换。在热力学中,可逆绝热压缩是等熵过程。这时对体系进行压缩所作的功等于体系内能的增加。据热力学第二定律,W+Q=△U

4、(内能增量)绝热——Q=0,膨胀W<0,△U<0——内能减少,温度降低绝热——Q=0,压缩W>0,△U>0——内能增加,温度升高7空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。8对流热换热系数:流体与固体表面之间的换热能力,比如说,物体表面与附近空气温差1℃,单位时间单位面积上通过对流与附近空气交换的热量。单位为W/(m^2·℃)。表面对流换热系数的数值与换热过程中流体的物理性质、换热表面的形状、部位、表面与流体之间的温差以及流体的流速等都有密切关系。物体表面附近的流体的流速愈大,其表面对流换热系数也愈大。如

5、人处在风速较大的环境中,由于皮肤表面的对流换热系数较大,其散热(或吸热)量也较大。对流换热系数可用经验公式计算,通常用巴兹公式计算。9导热系数:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/(米·度),w/(m·k)(W/m·K,此处的K可用℃代替)。根据傅立叶定律,热导率的定义式为其中,x为热流方向。为该方向上的热流密度,W/m^2为该方向上的温度梯度,单位是K/m对于各向同性的材料来说,各个方向上的热导率是相同的。10导热和对流的区别在于:物体

6、内部依靠微观粒子的热运动而产生的热量传递现象,称为导热;对流则是流体各部分之间发生宏观相对位移及冷热流体的相互掺混。联系是:在发生对流换热的同时必然伴生有导热。导热、对流这两种热量传递方式,只有在物质存在的条件下才能实现,而辐射可以在真空中传播,辐射换热时不仅有能量的转移还伴有能量形式的转换11辐射换热:辐射是电磁波传递能量的现象。热辐射是由热运动产生的电磁波辐射,是一种以电磁波形式传递热量的传热方式。热辐射的电磁波是物体内部微观粒子的热运动状态改变时激发出来的,其显著特点是热辐射可以在真空中传播,并且具有强烈的方向性。只要物体的温度高

7、于0K,就会不停地把热能变为辐射能,向周围空间发出热辐射;同时物体也不断的吸收周围物体投射到它上面的热辐射,并把吸收的辐射能重新转变为热能。故热辐射过程的热量传递过程中伴随着能量形式的转化。辐射换热则是物体之间相互辐射和吸收的总效果。同时热辐射的辐射能与温度和波长均有关,物体发射辐射取决于温度的4次方。当热辐射投射到物体表面上时,一般会发生三种现象,即吸收、反射、透射。在外界投射到物体表面上的总能量为Q中,一部分Qa被物体吸收,另一部分Qρ被物体反射,其余部分Qτ透过物体。按照能量守恒定律有Q=Qα+Qρ+Qr,或Qa/Q+Qρ/Q+Q

8、τ/Q=1其中个能量百分比分别成为该物体对投入辐射的吸收比α、反射比ρ、透射比τ,也即α+ρ+τ=1。把吸收比α=1的物体成为绝对黑体;把反射比ρ=1的物体成为镜体或白体;把透射比τ=1的物体称为透明体12

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