最新单元5工程热力学原理应用举例PPT课件.ppt
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1、2 5.1 5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理(5 5)单元单元5 工程热力学原理应用举例工程热力学原理应用举例 5.1.1 5.1.1 单级活塞式压气机的工作原理单级活塞式压气机的工作原理(6 6)单元单元5 5 工程热力学原理应用举例工程热力学原理应用举例(4 4) 5.1.2 5.1.2 压气机压缩过程的分析压气机压缩过程的分析(9 9) 5.1.3 5.1.3 余隙容积的必要性及其对压气机排气量的影响余隙容积的必要性及其对压气机排气量的影响(1616) 5.1.4 5.1.4 余隙容积对压气机耗功的影响余隙容积对压气机耗功的影响(1818) 5.1.5 5.1.5 多
2、级压缩和中间冷却多级压缩和中间冷却(2020) 5.2 5.2 蒸汽压缩式制冷循环及热力计算蒸汽压缩式制冷循环及热力计算(2727) 5.2.1 5.2.1 概述概述(2727) 5.2.2 5.2.2 蒸气压缩式制冷理论循环蒸气压缩式制冷理论循环(3030) 5.2.3 5.2.3 单级蒸气压缩式制冷理论循环热力计算单级蒸气压缩式制冷理论循环热力计算(3939) 5.2.4 5.2.4 蒸气压缩实际制冷循环蒸气压缩实际制冷循环(4747) 5.2.5 5.2.5 制冷运行工况及其对制冷循环性能的影响(制冷运行工况及其对制冷循环性能的影响(5050) 5.3 5.3 吸收式制冷循环工作原理吸收
3、式制冷循环工作原理(5454)9压气机的工作条件不同,其压缩过程也不相同,压缩过程的性质与气体被冷却的情况有关,压缩过程存在两种极限情况:一种是过程进行得非常快,由机械功转变的热能来不及通过气缸传给外界,或传出热量极少,这种过程可视为绝热压缩过程;另一种是过程进行得非常慢,气缸冷却效果很好,由机械功转变的热能及时从气缸传出,气体的温度保持不变,属于等温压缩过程,过程的特征指数n=1。在实际的压缩过程中尽管都采取了一定的冷却措施,有部分热量从气缸传出,但难以实现等温压缩,这样的压缩过程介于等温与绝热压缩之间,属于多变压缩,过程的特征指数为 1nk。5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本
4、原理10从前面关于热力过程的学习中得出这样的结论,从同一初态(p1、T1)出发,经三种不同的压缩过程,达到同一终态压力p2,所消耗的功量是不同的。为了得到预期压力的气体,所消耗的功量自然是越小越好。另外,压缩终了的气体温度也尽可能要低一些,因为过高的气体温度对压气机缸体显然是不利的。以下就结合p-V图和T-s图对绝热压缩、等温压缩以及多变压缩进行分析,看哪种压缩过程更省功,哪种压缩过程更有利于压气机的安全运行。为便于分析,假定压缩过程是可逆的,并假定活塞与气缸盖之间没有余隙存在。5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理115.1.2.1 压缩过程消耗的轴功压缩过程消耗的轴功 5.1
5、 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理12图图5.2三种压缩过程的三种压缩过程的p-V图和图和T-s图图(a) p-V图;图;(b) T-s图图5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理135.1.2.2 压缩过程终态气体的温度:压缩过程终态气体的温度:图5.2 (b)5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理14上述分析说明,等温压缩过程最省功;多变过程次之;绝热压缩过程消耗轴功最多。而压缩后气体的终态温度,等温压缩为最低,多变过程次之;绝热压缩为最高。压缩后气体温度升得过高,会影响润滑油的性能,导致运行事故发生,故在压缩过程中,希望压缩终态温度愈低愈好。所以,无
6、论从压缩的终态温度看,还是从耗功看,等温压缩过程都是最有利的。从图5.2 (b)中可以看出,等温压缩12T放热量最多;多变压缩12n次之;绝热压缩12s放热为零。显然放热压缩过程是有利的。压缩过程放热愈多,愈接近等温压缩过程,多变指数n愈小,就愈有利。5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理15在工程中为了改善压气机性能,总是尽量采用各种有效的冷却散热措施。对于活塞式压气机常采取在气缸外面加散热肋片、冷却水套等措施,来增强过程中的散热。这样做可使得空气压缩机中的过程特征指数n值降至1.3 以下。在工程实践中,有些压气机的气缸尺寸较小,转速也不太高,采用上述的冷却措施冷却效果会好一些
7、。相反,高速大型的压气机采用这些冷却措施的效果将差一些。对于叶轮式压气机,由于其转速快,气体以高速度流过叶轮而完成压缩过程,来不及向外界散热,冷却措施也无法实施,故一般看做是绝热压缩过程。5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理165.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理17由上述分析可见,压气机余隙的存在不仅本身容积不能被利用,还使一部分气缸容积也不能被有效利用,且随增压比 的提高而使影响加剧。这样使单级活塞式压气机的增压比受到一定限制,通常单级活塞式压气机的增压比一般不超过89 。21pp图图5.3 具有余隙容积的具有余隙容积的压气机的压气机的p-V图图图图5.4
8、余隙容积对排气的影响余隙容积对排气的影响5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理185.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理19由此可见,在相同的增压比下,压缩1 kg气体所消耗的功与无余隙容积时相同,也即余隙容积的存在对于压缩等量气体所消耗功量是没有影响的。值得注意的是,该结论是在余隙内残留的高压气体的膨胀过程与气体的压缩过程的多变指数相等时得出的。尽管余隙的存在从理论上讲对耗功没有影响,但对容积效率是有影响的。有余隙容积时,进气量减少,气缸容积不能充分利用,压缩等量的气体必须采用较大的气缸,并且这一有害的余隙影响将随增压比的增大而增加。故在设计制造活塞式压气机时,应
9、该尽量减少余隙容积并控制升压比。在实际工程中,压气机的余隙百分比一般为0.020.06 。在实际的压缩机中,由于气体通过管道进排气阀时,存在着流动阻力,气体与气缸壁、管道之间存在着热交换,致使压缩机的实际耗功比理论计算的耗功要大。5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理20随压气机增压比的增大,气体压缩终态的温度随之提高,而气体压缩终态温度过高将影响气缸润滑油的性能,并可能造成运行事故,因此,各种气体的压气机的气体压缩终态温度都有限定值。同时,由于余隙容积的存在,随增压比增大,使压气机的有效吸气容积下降,排气量减少。这些都使得单级压气机不可能有较大的增压比。为此,要想获得较高压力的
10、压缩气体,常采用具有中间冷却设备的多级压气机。5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理215.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理22图图5.5具有余隙容积的压气机的工作过程图具有余隙容积的压气机的工作过程图(a)工作示意图;工作示意图;(b) p V图;图;(c) T s图图5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理23(2) 多级压缩及中间冷却的优、缺点多级压缩及中间冷却的优、缺点 降低了每级压缩过程的增压比,改进了容积效率,使增压比的提高不再受到限制。只要采用多级压缩,总能够获得预定的终态压力。对于离心式压气机,随增压比的提高会使叶轮的圆周速度增大,以至
11、于大到不可允许的程度,并且转速提高、气流速度增大、阻力损失也增大等,这些都使得单级离心式压气机的增压比很小。因此采用多级压缩对离心式压气机就更为重要。 由于多级压缩采用了中间冷却,可将高压缸进气温度降至低压缸的进气温度。如图5.5(c)所示,单级压缩过程终态温度为T3,两级压缩过程的终态温度为T3,显然T3T3。5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理24 采用多级压缩及中间冷却,使压缩过程有效地接近等温过程,节省了耗功量。从图5-5(b)可以看出,在相同初态和相同增压比的条件下,两级压缩比单级压缩节省的功量相当于图中阴影部分面积。从理论上分析,采用级数愈多,愈接近等温压缩过程,愈
12、省功。当级数趋于无穷多时,就是等温过程。 多级压缩的缺点:级数过多会带来机构复杂,造价增高,阻力损失增加等不利因素。所以,实际上不宜分级太多,一般为两级、三级,高压压气机有的可多达四到六级。5.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理255.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理265.1 活塞式压气机的基本原理活塞式压气机的基本原理275.2.1.1 制冷制冷自然界中,热能的传递总是从高温物体传递给温度低的物体。这就是热力学第二定律所反映的自发过程的方向性问题。事实上,人们可以用制冷机或热泵将热能从低温物体中转移至高温物体中,当然,这样的过程是非自发的,是需要付出代价的(如
13、消耗一定的机械能、电能或热能)。所谓制冷,即是用人工的方法将被冷却对象的热能转移给周围环境介质,使被冷却对象的温度低于环境温度,并在所需时间内维持这个低温的过程。所以,制冷绝对不可理解为是制造冷量的过程,而是一个人为创造相对的低温环境的过程。5.2 蒸气压缩式制冷循环及热力计算蒸气压缩式制冷循环及热力计算285.2.1.2 冷量与热量冷量与热量当人们为了创造一个低温环境(通常指比当时大气温度低)而从低温物体转移出热能时,习惯上称这部分热能为“冷量”,如夏天空调机将室内(27)热能转移至室外(30左右)。当人们为了供暖而从低温环境(物体)将热能转移至高温环境时,这部分热能习惯上称“热量”,如冬天
14、北方地区可用空调机(热泵型)将室外大气(如4)中的热能转移至室内(如18)。前者称为制冷循环,后者称为热泵循环,二者仅目的不同,实质一样:热能由“低温物体”转移至“高温物体”,同时外界消耗一定的能量作为“补偿”。所谓制冷量,就是指制冷装置在单位时间内从被冷却物转移的热量,即制冷剂在蒸发器中所吸收的热量,常用符号Q表示。5.2 蒸气压缩式制冷循环及热力计算蒸气压缩式制冷循环及热力计算295.2.1.3 制冷技术的应用及人工制冷的方法制冷技术的应用及人工制冷的方法制冷技术在现代社会中的作用越来越大,除军事方面的应用外,主要应用于冷藏行业(如食品、药品等的低温贮存,需要冰箱、冷库等)、 空调冷源(许
15、多生产工艺过程均需要有恒温、恒湿的空气环境,这就需要有制冷技术的支持,如光学仪器、半导体、计算机芯片等生产工艺。实现人工制冷的方法有许多种,在制冷温度高于-120的普通制冷范围内,常用的人工制冷方法是利用液体汽化时吸热的原理进行制冷,包括:(1)蒸气压缩式制冷;)蒸气压缩式制冷;(2)吸收式制冷;)吸收式制冷;(3)蒸气喷射式制冷。)蒸气喷射式制冷。5.2 蒸气压缩式制冷循环及热力计算蒸气压缩式制冷循环及热力计算30在单元2中已提到,最理想的制冷循环为逆卡诺循环,由两个可逆的等温过程和两个可逆的绝热过程组成,系统组成如图5.6(a)所示。逆卡诺循环的制冷系数是所有制冷循环中最大的,但是实际的制
16、冷循环却不能按逆卡诺循环进行。图图5.6蒸气压缩式制冷的理想循环蒸气压缩式制冷的理想循环(a) 制冷系统;制冷系统;(b)制冷循环制冷循环5.2 蒸气压缩式制冷循环及热力计算蒸气压缩式制冷循环及热力计算315.2.2.1 蒸汽压缩式制冷基本理论循环蒸汽压缩式制冷基本理论循环蒸气压缩式制冷基本理论循环装置如图5.7(a)所示,实际工程中进入膨胀机的是液态制冷剂,在pkpo的膨胀过程中体积变化很小,所产生的膨胀功甚至不足以克服膨胀机本身的摩擦阻力,因此,在蒸气压缩式制冷循环中,用膨胀阀来代替理想制冷循环中的膨胀机,既简化了制冷装置,又可通过膨胀阀调节进入蒸发器的流量(所以工程中常将膨胀阀称为调节阀
17、)。而膨胀节流过程是不可逆的,过程很快,可认为是绝热节流,则节流前后的焓值不变,所以在温-熵(T-s)图或压-焓(p-h)图上此过程用沿等焓线变化的虚线表示,但绝不是等焓过程。5.2 蒸气压缩式制冷循环及热力计算蒸气压缩式制冷循环及热力计算32从图5.6还可看出,理想制冷循环的压缩过程是在湿蒸气区进行的,这在实际运行中是绝对禁止的(如用活塞式压缩机则会发生冲缸现象,即将气缸吸排气阀片击碎,甚至破坏气缸盖)。所以,进入制冷压缩机的制冷剂至少要求是干饱和蒸气。这就形成了图5.7所示的蒸气压缩制冷基本制冷循环。5.2 蒸气压缩式制冷循环及热力计算蒸气压缩式制冷循环及热力计算33图图5.7蒸气压缩式基
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