第一章__蒸气压缩式制冷的热力学原理.pps
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1、仅供教材参考,请勿他用第一章 蒸气压缩式制冷的热力学原理 蒸气压缩式制冷原理就是利用液体气化时要吸收热量的这一物理特性来达到制冷的目的。在制冷装置中用来实现制冷循环的工作物质称为制冷剂或工质。在冷藏库中对食品的冷冻或冷藏,就是利用某一种液体(氨或氟利昂)气化时吸收库内空气和食品的热量来实现的。一、理想制冷循环一、理想制冷循环 卡诺循环分为正卡诺循环和逆卡诺循环。理想的制冷循环是按逆卡诺循环进行的。实现逆卡诺循环的重要条件:高、低温热源温度恒定;工质在冷凝器和蒸发器中与外界热源之间的换热无传热温差;制冷工质流经各个设备时无摩擦损失及其它内部不可逆损失。逆卡诺循环是由两个定温和两个绝热过程组成。在
2、湿蒸气区区域内进行的逆卡诺循环的必要设备是压缩机、冷凝器、膨胀机和蒸发器,其制冷循环以及循环过程在T-S图上的表示如下页图1-1所示。第一节第一节 蒸气压缩式制冷的基本原理蒸气压缩式制冷的基本原理仅供教材参考,请勿他用图图1-1 逆卡诺循环过程逆卡诺循环过程第一节第一节 蒸气压缩式制冷的基本原理蒸气压缩式制冷的基本原理仅供教材参考,请勿他用 制冷剂在逆卡诺制冷循环中包括四个热过程。12为绝热压缩过程,为绝热压缩过程,制冷剂由状态1经过绝热压缩(等熵压缩)到状态2,消耗机械功Wc,制冷剂的温度由To升至Tk。23为等温冷凝过程为等温冷凝过程,制冷剂在TK下向冷却剂放出冷凝热量qK,然后被冷却到状
3、态3。34为绝热膨胀过程,为绝热膨胀过程,制冷剂由状态3绝热膨胀(等熵膨胀)到状态4,膨胀机输出功We,制冷剂的温度由Tk降到To。41为等温吸热过程为等温吸热过程,制冷剂 由状态4等温To下从被冷却物体中吸取热量qo(即制取单位制冷量qo),这时制冷剂又恢复到初始状态1,这样便完成了一个制冷循环。如果循环继续重复进行,则要不断地消耗机械功,才能不断地进行制冷。第一节第一节 蒸气压缩式制冷的基本原理蒸气压缩式制冷的基本原理仅供教材参考,请勿他用 在制冷循环中,制冷剂之所以能从低温物体(被冷却物体)中吸取热量qo送至高温物体(冷却剂),是由于消耗了能量(压缩功)的缘故。在逆卡诺循环中,1kg制冷
4、剂从被冷却物体(低温热源)吸取的热量qo,连同循环所消耗的功W(即压缩机的耗功量Wc减去膨胀机膨胀时所作的功We)一起转移至温度较高的冷却剂(高温热源),根据能量守恒,则 qk=qo+W (1-1)W=WcWe第一节第一节 蒸气压缩式制冷的基本原理蒸气压缩式制冷的基本原理仅供教材参考,请勿他用 制冷循环常用制冷系数表示它的循环经济性能,制冷剂从被冷却物体中吸取的热量qo与循环中所消耗功W的比值称为制冷系数制冷系数,即 qo =W 对于逆卡诺循环,1kg制冷剂从被冷却物体(低温热源)吸取的热量为 qo=To(SaSb)向冷却剂(高温热原)放出的热量为 qk=Tk(SaSb)制冷循环中所消耗的净功
5、为 W=qkqo=(TkTo)(SaSb)则逆卡诺循环制冷系数:qo To(SaSb)To c=(1-2)(Tk To)(SaSb)TkTo第一节第一节 蒸气压缩式制冷的基本原理蒸气压缩式制冷的基本原理仅供教材参考,请勿他用 从公式(1-2)可知,逆卡诺循环的制冷系数只与被冷却物体的温度TO和冷却剂的温度TK有关,与制冷剂性质无关。当TO升高,TK降低时,c增大,制冷循环的经济性越好。而且,TO对C的影响要比TK大,这点通过公式(1-2)求两个偏导数的绝对值可以看出。c To =Tk (Tk To)2 c Tk =To (Tk To)2 由于 Tk To,所以 c c (1-3)n To Tk
6、 第一节第一节 蒸气压缩式制冷的基本原理蒸气压缩式制冷的基本原理仅供教材参考,请勿他用由公式(1-3)可知,To与Tk对制冷系数的影响不是相等的,To的影响大于TK。图图1-2 1-2 有传热温差的制冷循环有传热温差的制冷循环 第一节第一节 蒸气压缩式制冷的基本原理蒸气压缩式制冷的基本原理仅供教材参考,请勿他用 二、有传热温差的制冷循环二、有传热温差的制冷循环 前面讲过实现逆卡诺循环的一个重要条件是制冷剂与被冷却物和冷却剂之间必须在无温差情况下相互传热,而实际的热交换器总是在有温差的情况下进行传热的,因为蒸发器和冷凝器不可能具有无限大的传热面积。所以,实际有传热温差的制冷循环,制冷系数C不仅与
7、被冷却物体温度TO和冷却剂温度TK有关,还与热交换过程的传热温差有关。例如被冷却物体(如冷冻水)在蒸发器中的平均温度为To,而冷却水在冷凝器中的平均温度为Tk时,逆卡诺循环可用图1-2中的12341表示。由于有传热温差存在,在蒸发器内制冷剂的蒸发温度应低于TO,即TO=TOTO;而冷凝器内制冷剂的冷凝温度TK应高于TK,即Tk=Tk+Tk。此时有传热温差的制冷循环可用图1-2中的12341表示,所消耗的功量为面积12341,比逆卡诺循环多消耗的功可用22332和11441表示,减少的制冷量为面积11441。同理可得具有传热温差的制冷循环的制冷系数为第一节第一节 蒸气压缩式制冷的基本原理蒸气压缩
8、式制冷的基本原理仅供教材参考,请勿他用p To ToTo c=TkTo (Tk+Tk)(ToTo)ToTo =(1-4)(TkTo)+(Tk+To)cc,这表明具有传热温差的制冷循环的制冷系数总要小于逆卡诺循环的制冷系数,一切实际制冷循环均为不可逆循环,因此,实际循环的制冷系数总是小于工作在相同热源温度时的逆卡诺循环的制冷系数。实际制冷循环的制冷系数与逆卡诺循环的制冷系数C之比称为热力完善度。即 =(1-5)c 热力完善度愈接近1,表明实际循环的不可逆程度愈小,循环的经济性愈好,它的大小反映了实际制冷循环接近逆卡诺循环的程度。第一节第一节 蒸气压缩式制冷的基本原理蒸气压缩式制冷的基本原理仅供教
9、材参考,请勿他用 蒸气压缩式制冷采用逆卡诺循环有许多困难,主要有以下几点:1)压缩过程在湿蒸气区中进行的,危害性很大。因为压缩机吸入的是湿蒸气,在压缩过程中必然产生湿压缩,而湿压缩会引起液击现象,使压缩机遭受破环。因此,在实际蒸气压缩式的制冷循环中采用干压缩,即进入压缩机的制冷剂为干饱和蒸气(或过热蒸气)。2)膨胀机等熵膨胀不经济。这是因为进入膨胀机的是液态制冷剂,一则它的体积变化不大,再则机件特别小,摩擦阻力大,以致使所能获得的膨胀功常常不足以克服机器本身的磨擦阻力。因此,在实际蒸气压缩式制冷循环中采用膨胀阀(也称节流阀)代替膨胀机。3)无温差的传热实际上是不可能的。因为冷凝器和蒸发器不可能
10、有无限大的传热面积。所以实际循环只能使蒸发温度低于被冷却物体的温度,冷凝温度高于冷却剂的温度。虽然逆卡诺循环制冷系数最大,但只是一个理想制冷循环,在实际工程中无法实现,但是通过该循环的分析所得出的结论对实际制冷循环具有重要的指导意义,对提高制冷装置经济性指出了重要的方向。第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 一、单级蒸气压缩式制冷的理论循环一、单级蒸气压缩式制冷的理论循环 蒸气压缩式制冷的理论循环是由两个定压过程,一个绝热压缩过程和一个绝热节流过程组成。与逆卡诺循环(理想制冷循环)的区别:1)蒸气的压缩采用干压缩代替湿压缩。压缩机吸入的是饱和蒸气
11、而不是湿蒸气。2)用膨胀阀代替膨胀机。制冷剂用膨胀阀绝热节流。3)制冷剂在冷凝器和蒸发器中的传热过程均为定压过程,并且具有传热温差。第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用p制冷系统的组成:制冷系统的组成:由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成。p制冷系统各部件的主要作用:制冷系统各部件的主要作用:图图1-3 蒸气压缩制冷理论循环蒸气压缩制冷理论循环将低温低压的制冷剂蒸气压缩为高温高压的制冷剂气体将高压高温的制冷剂气体冷却冷凝为高压高温的制冷剂液体将高温高压的制冷剂液体节流降压降温低压低温的制冷剂液体蒸发吸热,达制冷的目的第二节第二节 蒸气压缩式制冷的
12、理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 蒸气压缩式制冷的理论循环可归纳为以下四点:1)低压低温制冷剂液体(含有少量蒸气)在蒸发器内定压气化吸热过程。即从低温物体中夺取热量。该过程是在压力不变的条件下,制冷剂由液体气化为气体。2)低压低温制气剂蒸气在压缩机中的绝热压缩过程。这个压缩过程是消耗外界能量(电能)的补偿过程,以实现制冷循环。3)高压高温的制冷剂气体在冷凝器中定压冷却冷凝过程。就是将从被冷却物体(低温物体)中夺取的热量连同压缩机所消耗的功转化成的热量一起,全部由冷却水(高温物体)带走,而制冷剂本身在定压下由气体冷却冷凝为液体。4)高压制冷剂液体经膨胀阀节流降压降温后,为液
13、体在蒸发器内气化创造了条件。蒸气压缩式制冷循环就是制冷剂在蒸发器内夺取低温物体(空调冷冻水或食品)的热量并通过冷凝器把这些热量传给高温物体(冷却水或空气)的过程。第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 二、压焓图(二、压焓图(Lgp-h图)的结构图)的结构 一点一点:临界点k 两线两线:饱和蒸气线(称上界 线),干度x=1 饱和液体线(称下界 线),干度x=0 三区三区:过冷液体区 过热蒸气区 湿蒸气区 五态五态:过冷液体状态 饱和液体状态 湿蒸气状态 饱和蒸气状态 过热蒸气状态 图中包括一系列等参数线 如等压线p=c,等焓线h=c,等温线t=c,
14、等熵线S=c,等容线=c,等干度线x=c。第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环图图1-4 Lgp-h的结构的结构仅供教材参考,请勿他用 三、单级蒸气压缩式制冷理论循环在压焓图上的表示三、单级蒸气压缩式制冷理论循环在压焓图上的表示 单级蒸气压缩式制冷理论循环过程如图1-5所示。第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环图图1-5制冷理论循环在制冷理论循环在Lgp-h图上的表示图上的表示仅供教材参考,请勿他用 点1:为制冷剂进入压缩机的状态。如果不考虑过热,进入压缩机的制冷剂为干饱和蒸气。它是根据已知的t。找到对应的PO,然后根据PO的等压线与X=1的
15、饱和蒸气线相交来确定的。点2:高压制冷剂气体从压缩机排出进入冷凝器的状态。绝热压缩过程熵不变,即S1=S2,因此,由点1沿等熵线(S=C)向上与PK的等压线相交便可求得点2。1-2过程为制冷剂在压缩机中的绝热压缩过程。该过程要消耗机械功。点4:为制冷剂在冷凝器内凝结成饱和液体的状态,也就是离开冷凝器时的状态。它是由PK的等压线与饱和液体线(X=0)相交求得。2-3-4过程为制冷剂蒸气在冷凝器内进行定压冷却(2-3)和定压冷凝(3-4)过程。该过程制冷剂向冷却水(或空气)放出热量。第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 点5:为制冷剂出膨胀阀进入蒸发
16、器的状态。4-5为制冷剂在膨胀阀中的节流过程。节流前后焓值不变(h4=h5),压力由Pk降到Po,温度由tk降到tO,由饱和液体进入湿蒸气区,这说明制冷剂液体经节流后产生少量的闪发气体。由于节流过程是不可逆过程,因此在图上用一虚线表示。点5由点4沿等焓线与Po等压线相交求得。5-1过程为制冷剂在蒸发器内定压蒸发吸热过程。在这一过程中Po和to保持不变,低压低温的制冷剂液体吸收被冷却物体的热量使其温度降低而达到制冷的目的。制冷剂经过123451过程后,就完成了一个制冷理论基本循环。第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 四、液体过冷的制冷循环四、液体
17、过冷的制冷循环 制冷理论基本循环(即饱和循环)没有考虑制冷剂的液体过冷,而液体过冷直接影响到制冷装置的循环性能。实现液体过冷的办法有:增设专门的过冷设备(即过冷器);适当增加冷凝器的传热面积,使一部分传热面积用于过冷;采用回热循环(增加过冷度)。图1-6所示为设有过冷器液体过冷的制冷循环。图1-7所示为液体过冷循环在压焓图(Lgp-h图)上的表示。工作过程:工作过程:将冷凝器排出的饱和液体制冷剂送入过冷器中进行过冷,利用深井水使饱和液体在定压下冷却到低于冷凝温度的过冷液体状态,这个再冷却的过程称为液体过冷。图1-7中的点4的温度称为过冷温度trc,其中4-4表示制冷剂液体在过冷器中的定压过冷过
18、程。冷凝温度与过冷温度的差值称为过冷度trc。(trc=tKtrc)。点4由PK与trc相交求得,点5由点4作等焓线与PO相交求得。第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 图图1-6 1-6 具有液体过冷的制冷循环具有液体过冷的制冷循环 图图1-7 1-7 过冷循环在过冷循环在Lgp-hLgp-h图上的表示图上的表示 1压缩机 2冷凝器 3贮液器 4过冷器 5节流阀 6蒸发器 第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 将具有液体过冷循环123451与无过冷循环123451进行比较,可以看出,进入蒸发器的制
19、冷剂状态点5的干度比点5的干度要小,说明节流后产生的闪发蒸气量减少,而采用液体过冷后,单位质量制冷量增加了qo,即qo=h5h5,由于压缩过程中耗功相同,因而提高了循环的制冷系数,即 qo+qo rc=提高了制冷循环的经济性。rc 从上面分析可以看出,应用液体过冷在理论上对改善循环是有利的,但是,采用液体过冷需要增加初投资和设备运行费用,应进行技术经济指标的核算来确定是否采用液体过冷。一般的说,对于大型的氨制冷装置,而且蒸发温度to在-5以下时采用液体过冷比较有利,而对于空气调节用的制冷装置一般不单独设置过冷器,而是适当增加冷凝器的传热面积,实现制冷剂在冷凝器内过冷。第二节第二节 蒸气压缩式制
20、冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 五、蒸气过热循环五、蒸气过热循环 制冷理论循环,压缩机吸入的是饱和蒸气,实际上压缩机吸入的制冷剂蒸气往往是过热蒸气。产生吸气过热的原因主要有:蒸发器与压缩机之间的吸气管路吸热而过热;在蒸发器内气化后的饱和蒸气继续吸热而过热。第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 图图1-8 吸气过热的循环在吸气过热的循环在Lgp-h图上的表示图上的表示第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环 图1-8为蒸气过热的制冷循环。蒸气过热过程是等压过程,它是在蒸发压力下使饱和蒸气继续吸热而过
21、热。图中11是蒸气过热过程。压缩机吸气状态点1是由Po等压线与吸气温度t1的交点来确定,由点1沿等熵线与PK等压线相交求得点2,过热后的压缩机吸气温度t1与蒸发温度to的差值称为过热度(tsh=t1to)。仅供教材参考,请勿他用 1、无效过热(又称有害过热)从蒸发器出来的低压低温制冷剂蒸气,在通过吸气管道进入压缩机之前,要吸收周围空气的热量而过热,这种现象称为管路过热,即无效过热。无效过热与制冷理论循环相比,两者的单位质量制冷量相同,但过热循环压缩机耗功Wsh增加,制冷剂比容增加,q减少,导致制冷剂质量循环量减少,制冷系数sh降低。无效过热对循环是不利的,而且蒸发温度越低与环境空气温差越大,无
22、效过热也越大,循环经济性越差。因此,对吸气管道要采取很好的保温隔热措施,以减少无效过热。2、有效过热 在制冷循环中为了防止湿蒸气进入压缩机造成液击事故,吸气少量过热对压缩机工作比较有利,所以在设计时要考虑吸入压缩机的制冷剂蒸气有适当的过热度,如R717作制冷剂,其过热度 一般取58,用氟利昂作制冷剂时过热度较大,这时,吸入蒸气的过热发生在蒸发器本身的后部;其次,在使用热力膨胀阀的氟利昂制冷系统中,为了应用过热度来调节膨胀阀的开启度,制第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 冷剂蒸气在离开蒸发器以前就已经过热。由于上述形式的过热所吸收的热量均来自被冷
23、却空间,因此产生了有用的制冷效果,我们把这种过热称为有效过热。这部分热量应计入单位质量制冷量内,这时,有效过热循环的单位质量制冷量为qsh=h1h5。因过热增加的单位质量制冷量为qsh=h1h1。从图1-8中可以看出,随着tsh增加,单位质量制冷量增加,压缩机耗功也增加,制冷系数 qo+qo sh=是否增加,应具体分析。它与制冷剂性质有关,理论 +计算与实验均可证明,对R717、R22制冷剂,吸入过热蒸气对制冷系数是不利的,而对R12、R502制冷剂,蒸气过热能使制冷系数有所提高。第二节第二节 蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环仅供教材参考,请勿他用 六、蒸气回热制冷循环六、蒸气
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