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溴化锂电制冷制冷机制冷原理.doc

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溴化锂电制冷制冷机制冷原理.doc

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溴化锂电制冷制冷机制冷原理.doc

文档介绍

文档介绍:1 一般制冷原理
知识要点:
蒸发——物质由液态转变为气态叫气化,这种在液体表面的气化现象称为蒸发, 液体表面
和内部同时进行的气化现象称为沸腾。在制冷技术中,经常将蒸发和沸腾都叫成蒸发。
冷凝——物质由气态转变为液态叫液化,在制冷技术中所说的冷凝就是液化。
根据热力学的基本原理我们知道,一般的制冷循环由四个主要部件组成:压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器,其制冷原理如下(图1)
图1
一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。
压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入蒸发器的入口,从而完成制冷循环。
    根据在冷凝器中冷却冷剂蒸汽的流体介质不同,可分为空冷式和水冷式。
    空冷式的冷却介质为空气,而水冷式的冷却介质为水。在蒸发器中使冷剂介质吸热蒸发的介质称为冷媒。如冷媒为水,就称为冷媒水。
作为冷媒还有盐水等。能作为冷剂的工质很多,既有***利昂之类的工质,也可是水等。
2 有关制冷中的能源
知识要点:
制冷量和制热量的概念与热量的概念是不同的,热量是能量。
制冷量——是单位时间内制冷机和空调器所吸收的热量。
制热量——是单位时间内制冷机和空调器所放出的热量。
压缩机是消耗能源的装置,它的目的是使压力较低的工质蒸汽变成压力较高的工质蒸汽。实际上,能达到上述目的不只是压缩机,也有其他手段。制冷实际上是一个能量的转换过程在制冷机中,把压缩机(或能起到压缩机作用的其他部件)中消耗的能量转换成冷能(其温度低于环境温度)。
    所以,原则上讲,只要是有一定品质的能量,都能作为压缩机的能源。
    压缩机消耗的是电能或机械能。而有一定压力和较高温度的蒸汽(或热水)也是一种能源,是否也可转变为冷能呢?还有其他一些能源,如太阳能、化学能等,是否也可转变为冷能呢?答案是肯定的。
如利用蒸汽(或热水)作为能源的溴化锂吸收式制冷机和蒸汽喷射式制冷机等。
3 水为什么能作为制冷剂
知识要点:
显热——物体吸收或放出热量后,只改变了物体的温度,物质的形态并不发生变化,
这种热量称为显热。
(2) 潜热——物体吸收或放出热量后,只改变了物体的形式,物质的温度并不发生变化,这种热量称为潜热。
(3) 比热——工程上常将质量比热容简称为比热,它是指1Kg物质的温度变化1℃时,所吸收或放出的热量。
(4) 水的比热——/(kg·K)≈1 kcal/( kg·K)
(5) 水的潜热(汽化)—— kj/kg≈540 kcal/kg(100℃) ≈600 kcal/kg(0℃)
(6) 冰的潜热(液化)——80 kcal/kg (1kj=)
目前,在一般制冷机中使用的是象***利昂之类的工质。实际上,能作为制冷剂的工质有很多,只要它们具有以下条件。
1. 在要求的温度范围内,其状态会发生变化(相变);
    2. 有较大的蒸发潜热;
    3. 工作压力适中;
4. 物理、化学性质稳定;
5. 经济、实用。
    可见,水(R718)就具有以上条件。它在一定的压力下,在适当的温度范围内,能够容易地由液态转变成汽态,或者相反;其蒸发潜热也较大,工作压力和物理、化学性质十分稳定,且绝对经济、实用。在常温状态下100℃就可沸腾,在真空状态下4℃就可沸腾。
所以,水是一种非常合适的制冷剂。
但它也有一定的局限性:0℃以下时,它能转变为固体,所以,以水作为制冷剂的制冷机,不能制取0℃以下的冷媒。
4 吸收式制冷机中的吸收剂的循环为什么能起到压缩机的作用
知识要点:
低压——高压——节流——低压吸收器——发生器——节流——吸收器
压缩机的作用是把压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽。所以,只要能将压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽的部件都可取代压缩机。下面就是一例。
我们都知道,食盐在夏天的时候容易吸收空气中的水蒸汽而变得比较潮湿。这也是一般盐类所具有的性质。
溴化锂也是一种盐,它也有吸收水蒸汽的能力,且其吸收水蒸汽的能力远大于食盐。
不但固态的溴化锂能吸收水蒸汽,浓度较高的溴化锂水溶液(以下简称溴化锂溶液)也
具有较强的吸收水蒸汽的能力。
    溴化锂溶液所处的容器压力较低且水蒸汽的分压力较高时,溴化锂溶液的吸收能力较强。
吸收水蒸汽后,溴化锂溶液的浓度变低,需浓缩后才能循环使用。
    浓缩可在一个压力和温度都较高的容器中进行。而浓缩时又产生一定数量的水蒸汽。所以,溴化锂溶液可在低压下吸收水蒸汽