暖通空调新技术优秀PPT.ppt
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1、暖通空调新技术你现在浏览的是第一页,共82页l制冷剂制冷剂l热电制冷热电制冷l磁制冷磁制冷l气体绝热膨胀制冷气体绝热膨胀制冷l气体涡流制冷气体涡流制冷lco2压缩式气体制冷压缩式气体制冷l热声制冷热声制冷你现在浏览的是第二页,共82页一、制冷剂研究的进展一、制冷剂研究的进展l蒸气压缩制冷在蒸气压缩制冷在19世纪末期开始实际应用世纪末期开始实际应用l系统使用系统使用CO2、SO2、氨、氨l20世纪三十年代开始使用世纪三十年代开始使用CFCs氟里昂氟里昂l根据稳定性和低毒性根据稳定性和低毒性你现在浏览的是第三页,共82页现在常用的制冷剂现在常用的制冷剂lHCFC-22lHFC-134alHCFC-
2、123lR407ClR410A 你现在浏览的是第四页,共82页制冷剂的演化制冷剂的演化第一代第一代19世纪世纪30年代年代-20世纪世纪30年代年代当时可用工质当时可用工质乙醚,乙醚,CO2,NH3 SO2,HCS,H2O CCI4,CHCS,第二代第二代20世纪世纪30年代年代-20世纪世纪90年代年代安全性和耐久性安全性和耐久性CFCS,HCFCS,HFCS,NH3H2O第三代第三代20世纪世纪90年代年代-环境保护环境保护HCFCS,HFCS,NH3 H2OHCS,CO2,?你现在浏览的是第五页,共82页常用制冷剂安全等级常用制冷剂安全等级:制冷剂制冷剂(PPM)测试测试:HCFC123
3、 HCFC22 HFC134aAEL30 1,000 1,000允许暴露等级允许暴露等级LC50 32,000 308,000 600,000(空气中的致命浓度,一半的测空气中的致命浓度,一半的测试对象试对象4小时后死亡小时后死亡)心脏承受浓度心脏承受浓度20,000 50,000 75,000(心悸产生的浓度心悸产生的浓度)NOEL300 10,000 60,000(无法观察项的影响等级无法观察项的影响等级)毒性降低毒性降低你现在浏览的是第六页,共82页ASHRAE34-92:“安全类别安全类别”高可燃性高可燃性低可燃性低可燃性不燃不燃A3丙烷丙烷丁烷丁烷B3A2R-142b,152aB2氨
4、氨A1R-11,12,22,114,500,134aB1R-123,SO2低毒性低毒性高毒性高毒性毒性降低毒性降低你现在浏览的是第七页,共82页蒙特利尔协议蒙特利尔协议l1974年,年,罗兰和莫利纳的理论指出臭氧罗兰和莫利纳的理论指出臭氧在大气层中正在减少在大气层中正在减少l1985年在南极证实了臭氧正在减少年在南极证实了臭氧正在减少l1987年蒙特利尔协议签定年蒙特利尔协议签定l包括在发达国家终止一些特殊化学制品包括在发达国家终止一些特殊化学制品你现在浏览的是第八页,共82页1987年前后的制冷剂年前后的制冷剂l一般暖通制冷用的制冷剂包括一般暖通制冷用的制冷剂包括CFC-11、CFC-12(
5、ODP=1.0)、HCFC-22(ODP=0.05)l机组效率为机组效率为0.70-0.80kw/tonl低压机组每年约损失充注制冷剂的低压机组每年约损失充注制冷剂的25%你现在浏览的是第九页,共82页改进措施改进措施lHFC-134a(ODP=0)替代替代CFC-12lHCFC-123(ODP=0.02)替代替代CFC-11l机组密封机组密封(高效抽气装置、制冷剂再生等高效抽气装置、制冷剂再生等)l安大略会议推荐在离心机组中使用安大略会议推荐在离心机组中使用HFC-134a(1993)你现在浏览的是第十页,共82页禁止禁止lCFCs(11,12)在在1996年禁止年禁止lHCFC-123具有
6、毒性具有毒性l最初的最初的AEL是是10ppm(后来按后来按CSA-B5299升至升至50ppm)lHCFC-123被定为被定为B1级制冷剂级制冷剂你现在浏览的是第十一页,共82页逐渐停止逐渐停止lHCFC时间表时间表;1996年生产能力年生产能力(1989年年HCFC生产量加生产量加1989年年CFC生产量的生产量的2.8%)2004年年65%2010年年35%2015年年10%2020年年0.5%不增加新的设备不增加新的设备2030年年0%你现在浏览的是第十二页,共82页HCFC逐渐禁止逐渐禁止lUSA在在1996年年7月生产能力减少月生产能力减少82%。lUSA在在1998年生产能力减少
7、年生产能力减少92%。lEPA组织已经给出了相应的措施和计划来组织已经给出了相应的措施和计划来防止生产量的增加。防止生产量的增加。你现在浏览的是第十三页,共82页同温层臭氧破坏同温层臭氧破坏l1994年年ODS集中在较低的大气层中。集中在较低的大气层中。l现在现在ODS集中在同温层中。集中在同温层中。lCFC替代物在大气层中滞留量增加。替代物在大气层中滞留量增加。l在在2050年年ODS将回到标准。将回到标准。你现在浏览的是第十四页,共82页2050年年.l在北半球在北半球50%臭氧层破坏,在南半球臭氧层破坏,在南半球70%溴氧层破坏溴氧层破坏l赤道部分紫外线赤道部分紫外线-B的辐射量是北半球
8、两的辐射量是北半球两倍,南半球的四倍。倍,南半球的四倍。你现在浏览的是第十五页,共82页全球温室效应全球温室效应lCO2浓度将超过现在工业指标浓度将超过现在工业指标30%(275ppm)lCH4增长一倍增长一倍l全球平均温度将升高全球平均温度将升高0.5-2摄氏度。摄氏度。l海平面高度平均升高海平面高度平均升高0.5-3m。你现在浏览的是第十六页,共82页1997年京都最高级会议年京都最高级会议l在在2008-2012年发达国家一致同意控制温年发达国家一致同意控制温室气体辐射室气体辐射l加拿大在加拿大在1990水平上减少水平上减少6%l美国在美国在1990年水平上减少年水平上减少7%l注意:企
9、业发展将增加辐射量是注意:企业发展将增加辐射量是1990年水年水平的平的20%到到30%你现在浏览的是第十七页,共82页京都协议细节京都协议细节l各成员国负责其内部政策各成员国负责其内部政策l总目标必须实现总目标必须实现l6种气体包含种气体包含(CO2,HFCs,CH4,PFCs,SF6,N2O)l没有特别的气体禁止没有特别的气体禁止l承认承认“sinks”l允许限额贸易允许限额贸易你现在浏览的是第十八页,共82页京都协议论点京都协议论点l不包括发展中国家不包括发展中国家l当前当前USA是最大的排放源是最大的排放源(4,881,000公公吨吨CO2当量当量)l中国第二中国第二(2,667,00
10、0公吨公吨CO2当量当量)l加拿大第九加拿大第九(409,862公吨公吨CO2当量当量)l15年后发展中国家将超过发达国家年后发展中国家将超过发达国家你现在浏览的是第十九页,共82页能源效率能源效率l京都京都协议将推动高效能建筑协议将推动高效能建筑l1/3民用建筑能源民用建筑能源l1/3工业能源工业能源l1/3运输能源运输能源你现在浏览的是第二十页,共82页当前结果当前结果l京都协议批准京都协议批准l蒙特利尔和京都协议中关于制冷剂的争执蒙特利尔和京都协议中关于制冷剂的争执l新的新的ASHRAE90.1l新的标准将给实际运用和能源方面分别节新的标准将给实际运用和能源方面分别节省省16%和和20%
11、你现在浏览的是第二十一页,共82页蒙特利尔和京都协议间的争论蒙特利尔和京都协议间的争论l蒙特利尔协议在进一步推进蒙特利尔协议在进一步推进HFCs(134a)同时限制使用同时限制使用HCFC-123,HCFC-22l京都协议试图减少京都协议试图减少HFCs使用使用l京都协议仅确认京都协议仅确认HFCs类工质,没有淘汰类工质,没有淘汰日期,没有给出具体气体的名称日期,没有给出具体气体的名称你现在浏览的是第二十二页,共82页蒙特利尔和京都协议间的争论蒙特利尔和京都协议间的争论l最好的预测,总当量热效应的观点被接受,最好的预测,总当量热效应的观点被接受,并且并且HFCs将有一个很长的使用期将有一个很长
12、的使用期l淘汰淘汰HCFC-123此类危害气体工质将会有此类危害气体工质将会有很多工作要做很多工作要做l蒙特利尔协议蒙特利尔协议你现在浏览的是第二十三页,共82页其它制冷剂其它制冷剂lR-718水水lR-717氨氨lR-744CO2lR-290,600,600a(丙烷丙烷,丁烷丁烷,异丁烷异丁烷)lR-407clR-410a你现在浏览的是第二十四页,共82页水和氨水和氨l水能用于吸收式制冷方面水能用于吸收式制冷方面l效率是当前问题效率是当前问题(COP=1)l氨的效率高,但有毒性氨的效率高,但有毒性l对大型机械工厂,工业及研究机构进行限对大型机械工厂,工业及研究机构进行限制制你现在浏览的是第二
13、十五页,共82页二氧化碳二氧化碳l蒸气压缩机制冷剂是最初中的一种蒸气压缩机制冷剂是最初中的一种l蒸发器蒸发器3.1MPal冷凝器冷凝器8.54MPalASHRAE深入研究二氧化碳技术深入研究二氧化碳技术你现在浏览的是第二十六页,共82页易燃制冷剂易燃制冷剂l丙烷和丁烷丙烷和丁烷l涉及到安全问题涉及到安全问题l联合国联合国TOC研究研究l35%的市场在北欧的市场在北欧l8%的世界市场的世界市场l实际用量很少实际用量很少l在北美不受欢迎在北美不受欢迎你现在浏览的是第二十七页,共82页混合物混合物l共沸混合物共沸混合物R-400系列系列l单混合物易于分解单混合物易于分解l共沸混合物共沸混合物R-50
14、0系列系列l特性类似于纯混合物特性类似于纯混合物你现在浏览的是第二十八页,共82页混合物混合物lR-407C(HFC-32/HFC-125/HFC-134a)l非常接近非常接近HCFC-22l温度滑移问题温度滑移问题-不适用于满液式系统不适用于满液式系统l用作用作R-22代替物代替物l可用在压缩机技术可用在压缩机技术你现在浏览的是第二十九页,共82页混合物混合物lR-410a(HFC-32/HFC-125)l较高运行压力较高运行压力(2.4MPa)l有少量温度滑移有少量温度滑移-但适用于满液式系统但适用于满液式系统l重新设计设备代替目前使用的重新设计设备代替目前使用的R-22设备设备你现在浏览
15、的是第三十页,共82页全世界全世界HCFC产品应用规定现状产品应用规定现状19901995 2000 2005 2010 2015 20202020 2025 203020302.8%Cap35%-201010%-20150.5%-202065%-200465%40%产量保持为产量保持为1995年产量年产量20%5%5%欧盟逐渐淘汰欧盟逐渐淘汰目前目前蒙特利尔蒙特利尔协定协定德国德国欧洲,高于欧洲,高于150kW的设备的设备80%你现在浏览的是第三十一页,共82页1990 1995 2000 2005 2010 2015 20202020 2025 203020302.8%总量总量35%-20
16、1010%-20150.5%-202065%-200465%40%产量保持为产量保持为1995年产量年产量20%5%5%欧盟逐渐淘汰欧盟逐渐淘汰目前目前蒙特利尔蒙特利尔协定协定德国德国瑞典丹麦瑞典丹麦澳大利亚澳大利亚意大利意大利加拿大加拿大欧洲,高于欧洲,高于150kW的设备的设备80%全世界全世界HCFC产品应用规定现状产品应用规定现状你现在浏览的是第三十二页,共82页国际国际HCFC在加速淘汰:在加速淘汰:l瑞典瑞典(新设备为新设备为2000年,服务到年,服务到2002年年)l加拿大加拿大(新设备为新设备为2010年,服务到年,服务到2020年)年)l产量以产量以1995年产量为准年产量为
17、准-在在2015后不予服务后不予服务l德国德国l挪威挪威l英国英国l意大利意大利l9个其他个其他E.C.U.国家和国家和2个非洲国家个非洲国家1993年年11月月15日协议会议,曼谷,泰国日协议会议,曼谷,泰国你现在浏览的是第三十三页,共82页HCFC替代替代HCFC-123被代替为:被代替为:?HCFC-22被代替为:被代替为:HFC-407C/HFC-410A非共沸非共沸/近共沸工质近共沸工质你现在浏览的是第三十四页,共82页全球淘汰日程全球淘汰日程l1985维也纳协定维也纳协定-提出淘汰提出淘汰CFCl1987蒙特利尔协定蒙特利尔协定-逐步淘汰逐步淘汰CFC物质,整物质,整个淘汰进程在个
18、淘汰进程在5年内完成年内完成l1990伦敦修正方案伦敦修正方案-逐步淘汰,整个淘汰进程在逐步淘汰,整个淘汰进程在2000年之前完成年之前完成l1992哥本哈根修正方案哥本哈根修正方案-到到1996年完全淘汰年完全淘汰CFC物质。逐步淘汰物质。逐步淘汰HCFC物质,至物质,至2030年完全年完全停用。停用。l1995维也纳修正方案维也纳修正方案-减少减少HCFC物质的消费总物质的消费总量,至量,至2030年淘汰至年淘汰至5%。你现在浏览的是第三十五页,共82页全球全球HCFC加速淘汰加速淘汰:l瑞典瑞典(新设备至(新设备至2000年年-维修服务至维修服务至2002年)年)l加拿大(新设备至加拿大
19、(新设备至2010年年-维修服务至维修服务至2020年)年)l1995年开始限制产量年开始限制产量-2015后不再提供维修服务后不再提供维修服务u德国德国u挪威挪威u英国英国u意大利意大利u9个其他个其他E.C.U.和和2个非洲国家个非洲国家u1993年年11月月15日协议会议,曼谷,泰国日协议会议,曼谷,泰国你现在浏览的是第三十六页,共82页产量限制产量限制总量总量=1989年年CFC消费量消费量X2.8%+1989HCFC消费量消费量X100%.消费量消费量=产量产量+进口量进口量-出口出口量量(受控物质)(受控物质)对于对于HCFC物质物质:l1996年年1月月1日起冻结生产量,臭氧消耗
20、日起冻结生产量,臭氧消耗潜能为潜能为CFCs的的2.8%,HCFCs应用于应用于1989年的消费领域。年的消费领域。l2004年年1月月1日产量减少日产量减少35%l2010年年1月月1日产量减少日产量减少65%l2015年年1月月1日产量减少日产量减少90%l2020年年1月月1日产量减少日产量减少99.5%l2030年年1月月1日产量减少日产量减少100%开始实施开始实施199665%-200435%-201010%-20150.5%-2030你现在浏览的是第三十七页,共82页商用制冷剂的选择商用制冷剂的选择趋势:趋势:过去过去:过渡期过渡期:将来将来:CFC-11CFC-12/500HC
21、FC-22,123HFC-134aHCFC22你现在浏览的是第三十八页,共82页无氯元素的混合工质无氯元素的混合工质:商品商品混合混合公司公司代号代号工质工质联信联信AZ20HFC32,125AZ50 HFC125,143a杜邦杜邦HP62HFC125,143a,134aAC9000HFC32,125,134aICI66HFC32,125,134a你现在浏览的是第三十九页,共82页热电制冷热电制冷 热电制冷的理论基础是固体的热电效应。在没有外磁场的热电制冷的理论基础是固体的热电效应。在没有外磁场的情况下,有五个:导热、焦耳热损失、西伯克(情况下,有五个:导热、焦耳热损失、西伯克(Seebeck
22、)效)效应、帕尔帖(应、帕尔帖(Peltier)效应、汤姆逊()效应、汤姆逊(Thomson)效应。)效应。(1 1)西伯克效应)西伯克效应 由两种不同导体组成的开路中,如果导体的两个结点存在温度差,由两种不同导体组成的开路中,如果导体的两个结点存在温度差,则开路中将产生电动势则开路中将产生电动势E E。(2 2)帕尔帖效应)帕尔帖效应 电流流经两种不同导体的界面时,将从外接吸收热量或向外电流流经两种不同导体的界面时,将从外接吸收热量或向外界放出热量。界放出热量。(3 3)汤姆逊效应)汤姆逊效应 电流通过具有温度梯度的均匀导体时,导体将吸收或放出电流通过具有温度梯度的均匀导体时,导体将吸收或放
23、出热量。热量。你现在浏览的是第四十页,共82页你现在浏览的是第四十一页,共82页热电制冷的制冷量计算热电制冷的制冷量计算l冷端产生的吸热量(帕尔帖热)冷端产生的吸热量(帕尔帖热)QQ=I=(PN)Tcl热电制冷回路的制冷量热电制冷回路的制冷量Q0Q0=QQj/2QQjI2RR=L(1/S1+2/S2)你现在浏览的是第四十二页,共82页热电制冷的制冷量计算热电制冷的制冷量计算Q=K(ThTc)K=(1/S1+2/S2)/LQ0=(PN)TcII2R/2K(ThTc)你现在浏览的是第四十三页,共82页热电制冷的特点和应用热电制冷的特点和应用结构简单结构简单体积小体积小启动快,控制灵活启动快,控制灵
24、活操作具有可逆性操作具有可逆性效率低、耗电多(缺点)效率低、耗电多(缺点)特点:特点:你现在浏览的是第四十四页,共82页l电子器件上的应用电子器件上的应用l工业上的应用工业上的应用l医学上的应用医学上的应用l其它方面的应用其它方面的应用热电制冷的应用热电制冷的应用你现在浏览的是第四十五页,共82页磁热效应磁热效应磁热效应磁热效应-磁制冷磁制冷磁制冷磁制冷磁热效应:磁热效应:磁热效应:磁热效应:利用磁致冷材料的磁利用磁致冷材料的磁利用磁致冷材料的磁利用磁致冷材料的磁热效应热效应热效应热效应(基本原理是磁基本原理是磁基本原理是磁基本原理是磁性材料的磁化放热和退性材料的磁化放热和退性材料的磁化放热和
25、退性材料的磁化放热和退磁吸热磁吸热磁吸热磁吸热)。基于材料的磁热效应基于材料的磁热效应基于材料的磁热效应基于材料的磁热效应和一定的热力流程可和一定的热力流程可和一定的热力流程可和一定的热力流程可以构成磁制冷循环。以构成磁制冷循环。以构成磁制冷循环。以构成磁制冷循环。你现在浏览的是第四十六页,共82页l顺磁体绝热去磁过程中,其温度会降低。从机理上说,固体磁性物质(磁性离子构成的系统)在受磁场作用磁化时,系统的磁有序度加强(磁熵减小),对外放出热量;再将其去磁,则磁有序度下降(磁熵增大),又要从外界吸收热量。这种磁性离子系统在磁场施加与除去过程中所出现的热现象称为磁热效应。1927年德贝(Deby
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