2蒸气压缩式制冷的热力学原理.ppt
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1、制 冷 技 术第二章第二章 蒸气压缩式制冷的热力学原理蒸气压缩式制冷的热力学原理蒸气压缩式制冷的热力学原理蒸气压缩式制冷的热力学原理1.理想制冷循环理想制冷循环2.理论制冷循环理论制冷循环3.制冷循环热力计算制冷循环热力计算1.理想制冷循环l1.0 常用术语常用术语l1.1热力学基本定律热力学基本定律l1.2制冷循环的热力学分析制冷循环的热力学分析l1.3理想制冷循环理想制冷循环 无温差传热的逆向可逆循环无温差传热的逆向可逆循环 逆卡诺循环逆卡诺循环l1.4具有传热温差的逆向可逆循环具有传热温差的逆向可逆循环l1.5具有变温热源的理想制冷循环具有变温热源的理想制冷循环-洛伦兹循环洛伦兹循环l1
2、.6热泵的作用热泵的作用1.0 常用术语l一一.物质物质l具有一定质量并占据空间的任何物体称为具有一定质量并占据空间的任何物体称为物质。物质。l物质通常以固、液、气三态存在。物质通常以固、液、气三态存在。l蒸气压缩式制冷机都依靠内部循环流动的蒸气压缩式制冷机都依靠内部循环流动的工作物质来实现制冷过程。制冷机中的工工作物质来实现制冷过程。制冷机中的工作物质称为作物质称为制冷剂制冷剂。制冷装置中用来传递。制冷装置中用来传递冷量的工作物质称为冷量的工作物质称为载冷剂载冷剂。温度是物体冷热程度的量度。它是物质分子热运动剧烈程度的标志尺度。常用的温度度量单位有摄氏温标t和开氏温标T(绝对温标)。T(k)
3、=t()+273.15图图2-1 2-1 两种常用温标的比较两种常用温标的比较 二.温度物体在热过程中所放出或吸收的能量称为热量。生产中常用制冷能力来衡量设备产冷量大小。制冷能力:制冷设备单位时间内从冷库取走的热量。商业上常用冷吨来表示。1冷吨:1吨0饱和水在24小时内被冷冻到0的冰所需冷量。三.热量热量单位换算:热量单位换算:l1大卡(大卡(kcal)=1000卡(卡(cal)l1焦焦(J)=0.2389卡(卡(cal)0.24卡(卡(cal)l1英热单位英热单位(Btu)=0.25大卡(大卡(kcal)l(British thermal unit)l1英热单位英热单位(Btu)=1.05千
4、焦千焦(kJ)l1美国冷吨美国冷吨=3024 kcal/hl1日本冷吨日本冷吨=3320 kcal/h 比热是一个物性参数,意为单位度量的物质温度变化1k时所吸进或放出的热量。体积比热Cv(J/m3.k)摩尔比热Cp(J/mol.k)四.比热(specific heat)不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。不改变物质的温度而引起其形态变化的热量称为潜热。制冷剂的汽化潜热有何要求?制冷剂的汽化潜热有何要求?五.显热和潜热表表1-1 1-1 几种制冷物质的汽化潜热几种制冷物质的汽化潜热(kJ/kg)物物 质质水水氨氨R12R22氯甲氯甲烷烷二氧二氧化硫化硫R114 R502汽化汽化热热
5、2256.81369167.5234.5427.1397.8137.96150.02图图2-2 2-2 绝对压力、表绝对压力、表压力和真空度的关系压力和真空度的关系 六.压力垂直作用在单位面积上的力称为压力p(压强)。p是确定物质状态的基本参数之一。1bar=105pa饱和压力ps与饱和温度ts 的对应关系。比容:每千克物质所占有的容积。v是基本状态参数。.v=1七.比容v和密度表示材料传导热量的能力,是一个物性参数。数值上等于:1m厚的材料两边温差1k时在1小时内通过1m2表面积所传导的热量。单位:w/m.k常用保温材料的常用保温材料的 值?值?八.导热系数物质的热力状态性质可以绘制成曲线图
6、的形式。制冷剂性质曲线图有多种形式。行业中最常用的是lgp-h图。lgp-h图的构成可以总结为一个临界点、二条饱和线、三个状态区、六组等值线。九.压-焓图(lgp-h)(a)(a)压压-焓图焓图(b)(b)压压-焓图上的主要曲线焓图上的主要曲线 图图2-3 2-3 压焓图上的主要曲线压焓图上的主要曲线 l等压线等压线 水平线水平线l等焓线等焓线 垂直线垂直线l等干度线等干度线 x 湿蒸汽区域内湿蒸汽区域内l等熵线等熵线 向右上方倾斜向右上方倾斜l等容等容线线 向右上方倾斜向右上方倾斜l等温线等温线 垂直线(未)垂直线(未)水平线(湿)水平线(湿)向右下方弯曲(过)向右下方弯曲(过)莫里尔图莫里
7、尔图由于制冷装置中,制冷剂的实际压力并不太高,lgp-h图靠近临界点的高压部分和湿蒸汽区域的中间部分在热力计算中很少用到,为了使图面清晰简捷,往往将这两部分截去。课后练习:课后练习:lgp-h图中状态点参数的查取。图中状态点参数的查取。图图2-4 R222-4 R22的的lgp-hlgp-h图图1.1热力学基本定律热力学基本定律l热力学第零定律热力学第零定律:如果两个如果两个热力学系统热力学系统中的每中的每一个都与第三个热力学系统处于热平衡一个都与第三个热力学系统处于热平衡(温度相温度相同同),则它们彼此也必定处于热平衡。,则它们彼此也必定处于热平衡。l热力学第一定律:热力学第一定律:在任何发
8、生能量传递和转换在任何发生能量传递和转换的热力过程中,传递和转换前后的能量总量维的热力过程中,传递和转换前后的能量总量维持恒定。持恒定。1.1热力学基本定律热力学基本定律热力学第二定律:热力学第二定律:能量贬值原理。能量贬值原理。热不能热不能自发地、不付代价地从低温物体传到高温物自发地、不付代价地从低温物体传到高温物体。体。热力学第三定律:热力学第三定律:绝对温度的零度是不可绝对温度的零度是不可能达到能达到。1.2制冷循环的热力学分析制冷循环的热力学分析 热力学循环热力学循环 正向循环正向循环 热能转化为机械功热能转化为机械功 逆向循环逆向循环 消耗功消耗功 1.2制冷循环的热力学分析制冷循环
9、的热力学分析l正向循环正向循环是使高温热源的工质通过动力装置对外做功,然后再流向低温热源,称为动力循环,即把热量转化为机械功的循环。l所有的热力发动机都是按正向循环工作的,在温-熵或压-焓图上,循环的各个过程都是依次按顺时针方向变化的;1.2制冷循环的热力学分析制冷循环的热力学分析l逆向循环逆向循环,它是使工质(制冷剂)在吸收低温热源的热量后通过制冷装置,并以外功作补偿,然后流向高温热源。l逆向循环是一种消耗功的循环,制冷循环就是按逆向循环进行的,在温-熵或压-焓图上,循环的各个过程都是依次按逆时针方向变化的。1.2制冷循环的热力学分析制冷循环的热力学分析l逆向循环逆向循环又可分为可逆和不可逆
10、两种。可逆循环是一种理想循环,它不考虑工质在流动和状态变化过程中的各种损失。如果在工质循环过程中考虑了上述各种损失,即为不可逆循环。l在制冷循环中,不可逆主要来自两个方面:即制冷剂在流动和状态变化时因内部摩擦、不平衡等引起的内部不可逆损失,以及冷凝器、蒸发器等换热器存在传热温差的外部不可逆损失。1.2制冷循环的热力学分析制冷循环的热力学分析1.3理想制冷循环理想制冷循环 逆卡诺循环逆卡诺循环1.3.1逆卡诺循环逆卡诺循环循环过程循环过程l1-2 等熵压缩 耗功w1l2-3 等温冷凝 放热qk=(sa-sb)l3-4 等熵膨胀 做功w2l4-1 等温蒸发 吸热q0=T0(sa-sb)两个恒温热源
11、两个恒温热源两个等温过程两个等温过程两个等熵过程两个等熵过程1.3.2 循环结果循环结果 l从被冷却介质吸热从被冷却介质吸热q0(单位制冷量);单位制冷量);l向冷却介质放热向冷却介质放热qk;l循环净耗功循环净耗功 wcwweqkq0 1.3.3制冷系数制冷系数l制冷系数制冷系数(COP coefficient of performence)表示它的循环经济性能,制冷系数等于单位耗功表示它的循环经济性能,制冷系数等于单位耗功量制得的冷量量制得的冷量g与所消耗功的比值。与所消耗功的比值。l逆卡诺循环制冷系数,仅与高、低温热源温度有逆卡诺循环制冷系数,仅与高、低温热源温度有关,而与制冷剂的热物理
12、性质无关。关,而与制冷剂的热物理性质无关。lT0 或或Tk 1.3.4逆卡诺循环逆卡诺循环特点特点lT0与Tk对制冷系数的影响是不等价的,To的影响大于Tk。同时,也意味着要实现温度降低的制冷具有更高的难度。l由于逆卡诺循环不考虑各种损失,而且压缩机利用了膨胀机对外输出的功。因此,在恒定的高、低温热源区间,逆卡诺循环的制冷系数最大,在该温度区间进行的其它各种制冷循环的制冷系数均小于,逆卡诺循环制冷系数可用来评价其它制冷循环的热力完善度。1.3.4逆卡诺循环特点逆卡诺循环特点l湿蒸汽区域内进行湿蒸汽区域内进行 湿压缩湿压缩l设备:设备:蒸发器蒸发器 无传热温差无传热温差 冷凝器冷凝器 无传热温差
13、无传热温差 压缩机压缩机 无摩擦运动无摩擦运动 膨胀机膨胀机 不经济,且难以加工不经济,且难以加工 1.4具具有传热温差的逆向可逆循环有传热温差的逆向可逆循环1.4具具有传热温差的逆向可逆循环有传热温差的逆向可逆循环lTk 冷却介质的温度冷却介质的温度lT0 被冷却介质的温度被冷却介质的温度l逆卡诺循环:逆卡诺循环:1-2-3-4-1lTk 冷凝器中制冷剂的温度冷凝器中制冷剂的温度lT0 蒸发器中制冷剂的温度蒸发器中制冷剂的温度l有传热温差的循环:有传热温差的循环:1-2-3-4-1l耗功量增加:阴影面积耗功量增加:阴影面积l制冷量减少:制冷量减少:1-1-4-4-11.4具有传热温差的逆向可
14、逆循环具有传热温差的逆向可逆循环有有传传热热温温差差的的制制冷冷循循环环的的制制冷冷系系数数c小小于于逆逆卡卡诺循环的制冷系数诺循环的制冷系数c。蒸发器传热温差对制冷系数的影响将大于冷凝器传热温差1.4具具有传热温差的逆向可逆循环有传热温差的逆向可逆循环热热力力完完善善度度:工工作作于于相相同同温温度度间间的的实实际际制制冷冷循循环环的制冷系数与逆卡诺循环制冷系数的比值。的制冷系数与逆卡诺循环制冷系数的比值。c/c c 1 1的的大大小小反反映映了了实实际际制制冷冷循循环环接接近近逆逆卡卡诺诺循循环环的的程度。程度。l在制冷装置的实际运行中,高温热源(冷却介质)和低温热源(被冷却介质)的温度通
15、常是不断变化的。冷凝器中的冷却水的温度是逐步升高,而被冷却介质的温度是不断降低的。由于制冷剂在冷凝器和蒸发器中保持等温冷凝和蒸发,这样就增大了制冷剂和介质之间的传热温差,使循环不可逆损失增加,制冷系数和热力完善度下降。l为了减少不可逆传热引起的能量损失,制冷剂与冷却和被冷却介质之间必需保持最小的传热温差,并且所有各点应保持定值。1.5具有变温热源的理想制冷循环-洛伦兹循环1.5具有变温热源的理想制冷循环具有变温热源的理想制冷循环-洛伦兹循环洛伦兹循环l由两个和热源之间无温差的热交换过程以及两个等熵过程所组成的逆向可逆循环,为洛伦兹循环,是消耗功最小的循环,即制冷系数最高的循环。l前提:热源温度
16、变化的条件下1.5具有变温热源的理想制冷循环-洛伦兹循环1.6热泵的作用 l逆向循环以耗功为补偿,通过制冷剂的循环把从低温热源中吸收的热量(制冷量)和耗功量一起在高温热源放出。因此,逆向循环可以用来制冷,也可用来供热,或者冷、热同时使用。l用来制冷的逆向循环装置,称为制冷装置,而用来供热时则称为热泵装置。l在逆卡诺循环中,制冷剂在每次循环中向高温热源放出的热量为qk=qo+wcl则进行逆卡诺循环的热泵供热系数为:lc=(qo+wc)/wc=1+c=Tk/(Tk-To)l表示热泵系数恒大于1,这说明热泵装置在高温热源的放热量始终大于耗功量。1.6热泵的作用 1.6热泵的作用l热泵供热比直接用电供
17、热耗能省,它是一种节能的供热方式。l但热泵是否比其它供热方法(如燃料的直接燃烧、蒸气供热等)节能和经济,还应根据提供热泵的具体条件进行分析和比较。2.理论制冷循环l2.1工作原理l2.2理论循环在lgp-h图上的表示l2.3性能指标l2.4液体过冷和吸气过热对制冷循环的影响2.1理论制冷循环的工作原理单级理论循环的假设基础:单级理论循环的假设基础:(1)压缩过程为等熵过程,即在压缩过程中压缩过程为等熵过程,即在压缩过程中不存在任何不可逆损失;不存在任何不可逆损失;(2)在冷凝器和蒸发器中,制冷剂的冷凝温在冷凝器和蒸发器中,制冷剂的冷凝温度等于冷却介质的温度,蒸发温度等于度等于冷却介质的温度,蒸
18、发温度等于被冷却介质的温度,且冷凝温度和蒸发被冷却介质的温度,且冷凝温度和蒸发温度都是定值温度都是定值l(3)离开蒸发器和进入压缩机的制冷剂蒸离开蒸发器和进入压缩机的制冷剂蒸气为蒸发压力下的饱和蒸气,离开冷凝器气为蒸发压力下的饱和蒸气,离开冷凝器和进入膨胀阀的液体为冷凝压力下的饱和和进入膨胀阀的液体为冷凝压力下的饱和液体;液体;l(4)制冷剂在管道内流动时,没有流动阻制冷剂在管道内流动时,没有流动阻力损失,忽略动能变化,除了蒸发器和冷力损失,忽略动能变化,除了蒸发器和冷凝器内的管子外,制冷剂与管外介质之间凝器内的管子外,制冷剂与管外介质之间没有热交换;没有热交换;(5)制冷剂在流过节流装置时,
19、流速变化)制冷剂在流过节流装置时,流速变化很小,可以忽略不计,且与外界环境没有很小,可以忽略不计,且与外界环境没有热交换。热交换。循环组成循环组成循环组成循环组成l压缩机压缩机:等熵压缩;:等熵压缩;l冷凝器冷凝器:等压放热;:等压放热;l节流阀节流阀:绝热节流,等焓;:绝热节流,等焓;l蒸发器蒸发器:等压吸热而制冷。:等压吸热而制冷。“四大件四大件”作用作用l压缩机:压缩机:“心脏心脏”,压缩和输送制冷剂蒸汽;,压缩和输送制冷剂蒸汽;l节流阀:节流降压,并调节进入蒸发器的节流阀:节流降压,并调节进入蒸发器的 制冷剂流量;制冷剂流量;l蒸发器:吸收热量(输出冷量)从而制冷;蒸发器:吸收热量(输
20、出冷量)从而制冷;l冷凝器:输出热量。冷凝器:输出热量。循环特点(对比逆卡诺循环)循环特点(对比逆卡诺循环)膨胀机膨胀机膨胀阀膨胀阀低压高干度湿蒸气低压高干度湿蒸气逆卡诺循环逆卡诺循环理论制冷循环理论制冷循环高压饱和蒸气高压饱和蒸气高压饱和液体高压饱和液体低压低干度湿蒸气低压低干度湿蒸气高压饱和液体高压饱和液体过热蒸气过热蒸气低压低干度湿蒸气低压低干度湿蒸气低压干饱和蒸气低压干饱和蒸气定温放热定温放热定温吸热定温吸热定压放热定压放热定压吸热定压吸热湿湿压压缩缩干干压压缩缩循环特点(对比逆卡诺循环)循环特点(对比逆卡诺循环)l制冷剂在冷凝器和蒸发器中按等压过程制冷剂在冷凝器和蒸发器中按等压过程循
21、环,而且具有传热温差;循环,而且具有传热温差;l制冷剂用膨胀阀绝热节流,而不是用膨制冷剂用膨胀阀绝热节流,而不是用膨胀机绝热膨胀;胀机绝热膨胀;l压缩机吸入饱和蒸气(干压缩)而不是压缩机吸入饱和蒸气(干压缩)而不是湿蒸气(湿压缩)湿蒸气(湿压缩)三种制冷循环在T-S图上的表示理论循环制冷系数及其它参数的变化l影响逆卡诺循环和具有传热温差的逆向可逆循环制冷量、耗功量以及制冷系数的因素对理论制冷循环仍然有效,而且制冷剂在进行理论循环过程中又产生了一些影响上述参数的其它因素。l1、膨胀阀代替膨胀机后的节流损失l2、用干压缩代替湿压缩后的饱和损失2.2理论循环在lgp-h图上的表示理论循环在理论循环在
22、T-sT-s图(图(a a)和)和lnp-hlnp-h图(图(b b)上的表示上的表示 补充:热力学第一定律的基本能量方程式l1).1).闭口系统的能量平衡闭口系统的能量平衡l工质从外界吸热工质从外界吸热Q Q后从状态后从状态1 1变化到变化到2 2,对外作功,对外作功W W。若工质宏观动能和位能的变化忽略不计,则工质储若工质宏观动能和位能的变化忽略不计,则工质储存能的增加即为热力学能的增加存能的增加即为热力学能的增加UUl热力学第一定律的解析式热力学第一定律的解析式加给工质的热量一部分用于增加工质的热力学能储存加给工质的热量一部分用于增加工质的热力学能储存于工质内部,余下一部分以作功的方式传
23、递至外界于工质内部,余下一部分以作功的方式传递至外界 对微元过程,第一定律解析式的微分形式(A)对于对于1 kg工质工质A A式对闭口系普遍适用。式对闭口系普遍适用。可逆过程可逆过程 完成一循环后,工质恢复原来状态完成一循环后,工质恢复原来状态 闭口系完成一循环后,循环中与外界交换的闭口系完成一循环后,循环中与外界交换的热量等于与外界交换的净功量。热量等于与外界交换的净功量。2).开口系统的能量平衡开口系统的能量平衡l图示开口系统,图示开口系统,dd时间内,质量时间内,质量 的微元工质流入截面的微元工质流入截面1-11-1,质量,质量 l微元工质流出微元工质流出2-22-2,系统从外界得到热量
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- 蒸气 压缩 制冷 热力学 原理
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