热力学幻灯片(第十一章制冷循环)(上课).ppt

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1、1第十一章制冷循环2动力循环与制冷(热泵)循环•制冷循环输入功量(或其他代价),从低温热源取热•动力循环输入热通过循环输出功•热泵循环输入功量(或其他代价),向高温热用户供热—正循环—逆循环—逆循环3第一节空气压缩制冷循环冷却水膨胀机压缩机冷藏室冷却器32144一、空气压缩制冷循环过程四个主要部件;工质:空气12绝热压缩pT23等压冷却向环境放热,T34绝热膨胀T

2、缩制冷循环特点优点:工质无毒,无味,不怕泄漏。缺点:1.无法实现T,<C2.q2=cp(T1-T4),空气cp很小,(T1-T4)不能太大,q2很小。若(T1-T4)3.活塞式流量m小,制冷量Q2=mq2小,使用叶轮式,再回热则可用。8第二节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、氨沸点:水100°CR22-40.8°CR134a-26.1°C汽化潜热大,制冷能力可增大蒸气在两相区易实现T9空气压缩制冷循环装置冷却水膨胀机压缩机冷藏室冷却器321410蒸气压缩制冷空调装置11蒸气压缩制冷空调装置1-2:绝热压缩过程2-4:定压放热过程4-

3、5:绝热节流过程5-1:定压吸热过程45冷却水、冷冻水12蒸气压缩制冷循环Ts1234567比较逆卡诺循环34677-3湿蒸气压缩“液击”现象实际:1-2既安全,又增加了单位质量工质的制冷量7-1;节流阀代替了膨胀机优点:1.省掉膨胀机,设备简化;2.易调节制冷剂流量13蒸气压缩制冷循环的计算Ts12345蒸发器中吸热量冷凝器中放热量制冷系数两个等压,热与功均与焓有关lnp-h图14lnp-h图15lnp-h图及计算Ts12345lnph1234516过冷措施Ts12345lnph123455’4’不变4’5’工程上常用17第三节热泵q2q2q1q1wwT2T0T0T1制冷系数制热系数制冷热

4、泵18蒸气压缩式热泵装置T0房间供暖化工温度提升节能19热泵lnp-h图及计算Ts12345lnph1234520第四节溴化锂吸收式制冷循环一、溴化锂吸收式制冷的工作原理主要是消耗热能来制取冷量(低势热能)。由冷凝器、蒸发器、发生器、吸收器和节流阀等组成。浓溶液(氨)稀溶液(溴)低压制冷剂蒸气21工质是两种沸点相差较大的物质组成的二元溶液,其中沸点低的物质为制冷剂,沸点高的物质为吸收剂(制冷剂-吸收剂工质对)。溴化锂:工质为溴化锂-水溶液,水为制冷剂,溴化锂为吸收剂(1265度),制冷温度只能在0度以上,空调用或工艺用(冷剂水、冷冻水、冷却水、水蒸气、冷凝水)22吸收式制冷机主要由四个热交换

5、器组成,它们组成两个环路:左半部是制冷剂逆循环,过程与蒸发式制冷是一样的。右半部是吸收剂正循环,吸收器相当于压缩机的吸入侧,发生器相当于压缩机的压出侧。吸收剂是运载液体。溶液的组成常采用质量浓度来度量。溴化锂水溶液的浓度是指溶液中含溴化锂质量的浓度。23和简单吸收式制冷系统不同的是,在发生器和吸收器之间的溶液管路上装有溶液热交换器。5QhQaQ0Qk824二、其他溴化锂吸收式制冷机1、两效溴化锂吸收式制冷机单效机一般采用0.1MPa的蒸汽为热源,其热力系数约为0.7。当有较高的加热蒸汽可供利用时,为了充分利用热源,提高机组的热效率,通常使用两效机。两效机是在机组中设有高压与低压两只发生器。在

6、高压发生器中采用压力较高的蒸汽或燃油、燃气等来加热,由它产生的25低压高温热交换器高压发生器两效冷剂水蒸气作为低压发生器的热源。这样不仅有效地利用了冷剂水蒸气的潜热,同时又减小了冷凝器的热负荷,因此机组的热效率较高,热力系数可达0.95以上。262、直燃式溴化锂吸收式冷、热水机组直燃式机组不用蒸汽热源,直接采用燃气或煤油的燃烧直接加热溴化锂水溶液,机组的热效率高。冷、热水机组除了将高压发生器改为直燃式发生器外,其他部分与两效式相同。27机组特征单效制冷机的驱动热源为低品位热源,其COP在0.5-0.7.远大直燃机或蒸汽双效制冷机,其COP在1.31以上28机组特征29第十一章小结1.空气压缩

7、制冷2.蒸汽压缩制冷3.热泵循环,与制冷原理相同4.溴化锂吸收式制冷循环30第十一章完31总复习基本概念:平衡状态、状态、状态参数、功、热、焓、熵、可逆过程、开口系统、闭口系统、三相点、临界点、各蒸汽状态点、定熵滞止状态、临界状态、余隙容积等基本定律:热力学第一定律和热力学第二定律:热力学第一定律说明了热能和机械能互相转换时,能的数量守恒。(闭口、开口)32工质的性质:理想气体、实际气体(水蒸气)热力过程:定

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