浅谈冰箱工作原理及节能

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1、浅谈冰箱工作原理及节能本文首先介绍了制冷机的工作原理,并讨论了卡诺循环中制冷系数的决定因素;接着详细介绍了家用电冰箱的制冷系统的工作原理;最后在理论分析和数据比较的基础上提出了电冰箱节能的几点建议。关键字:制冷,工作原理第1章引言1第2章制冷典型方法介绍错误!未定义书签。第3章制冷机错误!未定义书签。第4章冰箱的工作原理错误!未定义书签。笫5章如何实现冰箱节能错误!未定义书签。参考文献6第1章引言1.1冷冻不仅仅用于食物保鲜。美国有5家专业公司专门从事在-200°C条件下保存逝者遗体的业务。许多人生前都怀有一种希望,这就是有朝一

2、日在某种药物的帮助下能重新复活。选择在液氮中长眠的第一人是心理学家詹姆斯•贝德福德,他于1967年73岁时被癌症夺去了生命,从那时起有儿十人仿效他的做法,而別外成千上刀的人则签订了死后“冷藏”的合同。这些遗体在储藏时头部朝下,这样一旦自动化的控制系统失灵,可以使头部成为最后被解冻的部分。1.2与普通人的感觉完全不同,冰箱并不是“制造冷气的机器”,而是一种用來吸收食品中的热量的装置。它利用称为“制冷剂”的液体,将食品中的热量“抽取”岀来并转移到冰箱外面。致冷剂通过冰箱的一系列装置流动,主要包括3个基木的部件:压缩机、冷凝器和蒸发器

3、,并不断重复同一个制冷循环(近似卡诺循环)。1.3除少数环保冰箱外,现在普通家用冰箱的制冷剂大多还是氟利昂(主要是二氯二氟甲烷),它储存在冰箱的专用容器中。当冰箱开始运转时,电动机带动压缩机开始工作,吸入处于低压和常温状态下的氟利昂蒸气,将其压缩成为高温高压(约为10儿个大气压)的蒸气。1.4这些处于高温高压状态下的氟利昂蒸气离开压缩机后被送往冷凝器。冷凝器是一种被多次弯曲的管子,称为“蛇形管”,一般是被安装在冰箱背后。由于进入冷凝器的氟利昂蒸气的温度比室温要高,热量就通过蛇形管的管壁向外散发,这样氟利昂蒸气的温度就降低了并从气

4、态冷凝为液态,随后它离开冷凝器流向蒸发器。蒸发器由另一个蛇形管构成,同冰箱的内部接触。这个蛇形管比冷凝器的蛇形管要细一些,因此氟利昂的流动速度就加快了,随之而来的就是压力骤然下降•…这符合所谓的伯努利原理。1.5由于在蒸发器中压力急剧降低,氟利昂便剧烈蒸发,从液态变为气态,伴随这一过程的是温度降低。由于热量总是从较热的物体向较冷的物体上转移,所以冰箱中较热的食物就将热量转移到流动着氟利昂气体的蛇形管上,从而达到制冷的目的。1.6上述过程完成Z后,制冷剂——氟利昂气体乂“整装待发”,以便重新被压缩机“吸收”,从而开始下一个循环过程

5、。1.7由于氟利昂会破坏臭氧层,现在已经被逐渐淘汰,改用其他的制冷剂,但它们制冷的原理是一样的。1.8冰箱主要有两种类型。一种是像家用冰箱那样的立式冰箱,另一种是通常为商店采用的柜式冰箱即冰柜。柜式冰箱用起来不太方便,但比前一种效率更高。事实上,每次打开家用冰箱的门时,由于冷空气比重大,大量冷空气会向下流动并被热空气替代。但这种现象是不会在柜式冰箱上发生的,而且柜式冰箱的优点还在于它很少有除霜的必要。第2章制冷典型方法介绍目前所有制冷的儿个典型方法:1、液体汽化制冷:利用液体气化吸热原理。如:蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射

6、式、吸附式制冷。2、气体膨胀制冷:将高压气体做绝热膨胀,使其压力、温度下降,利用降温后的气来吸取被冷却物体的热量从而制冷。3、热电制冷:利用某种半导体材料的热电效应(即帕尔贴效应)的一种制冷方法。半导体材料具有较高热电势,可用来做成小型热电制冷器。热电制冷器的结构和机理显然不同于液体汽化制冷。它不需要工质来实现能量的转移、没有任何机械运动部件。但热电制冷的效率很低,半导体器件的价格乂很高,而且必须使用直流电源,因此变压整流装置往往不可避免,增加了电堆以外的附加体积,故热电制冷不宜大规模使用,但由于它的灵活性强,使用方便可靠,非常

7、适合于微型制冷领域或有特殊要求的用冷场合。4、气体涡流制冷:实质是利用人工方法产生漩涡使气体分为冷热两部分。利用分离岀来的冷气流即可制冷。5、磁制冷:借助磁性材料的磁热效应,等温磁化时向外界放出热量,绝热退磁时从外界吸取热量。与传统的蒸汽压缩式制冷相比,它没有压缩机,不用氟里昂,循环效率高,低噪音,对大气没有污染,环境保护和节能优势十分明显。家用的冰箱大都是液体汽化制冷中的蒸汽压缩式制冷。典型的制冷系统由压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器和组成。它采用压缩式制冷原理,在这个系统中,压缩机将已吸收了热量而成为气态的制冷剂抽冋汽缸内,随

8、即压缩成高温高压气休,并排至冷凝器中。制冷剂在冷凝器内将从蒸发器、压缩机和低压管道吸收的热量,以强制冷却的方式传递给周围的空气,高温高压气体放热后变成液体,经过毛细管进入蒸发器。毛细管起节流降压作用,它使制冷剂变成低压、低温液体,并使系统维持一定的流量。蒸发器内

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