制冷技术基础

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制冷原理与基础

制冷原理与基础

一、单级蒸气压缩式制冷循环的基本原理 2.1.1制冷循环系统的基本组成 制冷循环系统:
根据蒸气压缩式制冷原理构成的单级蒸气压缩式制冷循环系统,是由 不同直径的管道和在其中制冷剂会发生状态变化的部件组成,串接成一个 封闭的循环回路,在系统回路中装入制冷剂,制冷剂在这个循环回路中能 够不停地循环流动。 单级蒸气压缩式制冷系统包含四大部件: 压缩机→压缩过程 冷凝器→冷凝过程 节流阀→节流过程 蒸发器→蒸发过程 单级蒸气压缩式制冷系统循环工质: 制冷剂
图一:液体过冷循环 3.回热循环
图二:气体过热循环
液体过冷对提高循环性能指标有好处,但要实现液体过冷需要有温度更低的冷却介 质。利用回热使节流前的制冷剂液体与压缩机吸入前的制冷剂蒸气进行热交换,使 液体过冷,气体过热,称为回气。具有回气的制冷循环称为回气循环。
三、单级蒸气压缩式制冷实际循环 过热分为有效过热和有害过热两种
利用膨胀后的气体在低压下的复热过程来制取冷量的过程。
(3)气体涡流制冷:高压气体经涡流管膨胀后,高速气流产生
漩涡分离出冷、热两股气流,将分离出来的冷气流复热即可制取冷量。
(4)热电制冷:热电制冷是以温差电现象为基础的制冷方法,
它是利用珀尔帖效应的原理达到制冷的目的,即当直流电通过两种 不同导体组成的回路时,在其中一个结点上将产生吸热现象即制取 冷量。由于半导体材料的热电现象最为明显,热电制冷通常采用半 导体材料,因此热电制冷又称为温差电制冷、半导体制冷或电子制 冷。
三、单级蒸气压缩式制冷实际循环 2.3.1单级蒸气压缩式制冷实际循环与理论循环的区别
1)制冷压缩机的压缩过程不是等熵过程,且有摩擦损失。
2)实际制冷循环中压缩机吸入的制冷剂往往是过热蒸气,节流前往往是过 冷液体,即存在气体过热、液体过冷现象。

制冷与空调技术基础知识..

制冷与空调技术基础知识..
1.1.6 过热度与过冷度
先以水蒸气的形成过程为例解释几个概念。图1–3所示的开口容器中装有 25℃的水,水面上有一个能上下自由移动,却又起密封作用的活塞,活塞的重 量略去不计,即水面有一个大气压的作用。若将水加热到饱和温度100℃时,这 时称为饱和水。25℃的水显然比100℃的饱和温度低,这种比饱和温度低的水称 为过冷水。饱和温度与过冷温度之差为过冷度。其中过冷水的过冷度为 100℃﹣25℃=75℃。若将饱和水继续加热,水温将保持100℃不变,而水不断 汽化为水蒸气。这时容器中是饱和水和饱和蒸汽的混合物,称为湿蒸汽。再继 续加热时,水全部汽化为蒸汽而温度保持100℃不变,此时的蒸汽称为干蒸汽。 若再继续加热,干蒸汽继续加热升温,温度超过饱和温度100℃,此时的蒸汽称 为过热蒸汽。过热蒸汽的温度与饱和温度之差称为过热度。
2. 工质 在热力工程中,把可以实现能量转换和物态改变的物质称为工质。在制冷技 术中工质又称为制冷剂或制冷工质,例如家用冰箱、空调器过去常用的制冷剂氟 利昂12、氟利昂22等。
3. 介质 在制冷技术中,凡可用来转移热量和冷量的物质,称为介质。一般常用的介质 是水和空气。
1.1.12 热传递与热平衡
对流传热是基本的传热方式。热对流的传热流量由对流速度、传热面积及对流的 物质决定。热对流的基本计算公式为:
Φ aAt (W)
式(1–6)
式中:α —— 传热系数,单位为W/(m2·K); Δt —— 流体与壁面间的温度差,单位为K ; A —— 换热面积,单位为m2。
1 称为传热热阻,单位为m2·K/W ,与导热热阻相对应。
1.1.7 压力和真空度
1. 压力 工程上常把单位面积上受到的垂直作用力叫做压力,压力的法定单位是Pa(帕)。 2. 绝对压力和表压力 测量气体压力时,由于测量压力的基准不同,因此压力有绝对压力和表压力 两种表示方法。绝对压力是指作用在单位面积上的压力的绝对值,而表压力是指 压力表上的读数。

项目一 制冷技术的基础知识

项目一 制冷技术的基础知识

(2) 冷凝 1)物质的集态从气态变成液态叫冷凝,又称 为液化。冷凝过程会放出热量。 2) 气体液化的条件 是降低温度和增大压力。 有效的方法是提高压力。电冰箱制冷系统是采 用压缩机和毛细管来提高冷凝压力的。
2.湿蒸气 (1)湿蒸气 饱和蒸气与饱和液体的混合物,称为湿蒸气。制冷剂在蒸发器和 冷凝器中,进行的气液集态转变过程中,饱和液体与饱和蒸气是 同时存在的。 (2)干蒸气:完全不含饱和液体的饱和蒸气称为干蒸气。 (3)干度:湿蒸气中饱和蒸气的含量,用湿蒸气的干度X表示。 用mv和mw分别代表湿蒸气中所含饱和蒸气与饱和液体的质量, 则湿蒸气的干度值
五、 气液集态变化
1. 物质的状态 在自然中,物质的状态通常是固态、液态和气态。在一定的条件下, 这3种物态之间可以相互转化,此转化过程叫做相变。物质从固态 变成液态叫融解(熔解),融解过程要吸收热量;而物质从液态变 成固态叫凝固,凝固过程会放出热量。物质从固态变成气态叫升华, 升华过程要吸收热量;而从气态变成固态叫凝华,凝华过程会放出 热量。 (1)汽化。物质的集态从液态转变成气态叫汽化,汽化过程要吸 收热量;汽化有蒸发和沸腾两种形式。 1)蒸发 蒸发是只在液体表面进行的汽化现象,它可以在任何温度 和压强下进行。 2)沸腾 是在一定压力下温度达到一定值时,在液体表面和内部都 剧烈进行的汽化现象。
项目一
制冷技术的基础知识
项目学习目标
知识目标
1. 正确认识和应用热力学基本概念。 2. 掌握物质的集态变化,了解湿蒸气、干蒸气、干度、过热蒸气、
过冷液体。 3.掌握热、显热和潜热的概念、热力学第一定律和第二定律在制冷
上的应用。了解焓和熵、制冷量、名义制冷量和能效比的概念。 4.掌握液体汽化法制冷常用制冷的种类、性质和要求,了解制冷剂

制冷知识基础

制冷知识基础

制冷知识基础制冷是一种将热能从低温物体传递到高温物体的过程,使低温物体的温度降低的技术。

它在生活中的应用非常广泛,如冰箱、空调、冷库等。

下面将介绍一些与制冷相关的基础知识。

1. 制冷原理制冷原理主要涉及热力学和热传导学的基本原理。

根据热力学第一定律,能量守恒,热量可以从高温物体传递到低温物体。

而根据热力学第二定律,热量自发地从高温物体流向低温物体,不会反向流动。

制冷过程中,一般采用制冷剂来传递热量,通过压缩制冷循环来实现。

2. 制冷循环制冷循环是制冷设备中最常用的一种工作原理。

它包括四个主要组件:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置。

首先,制冷剂在蒸发器中吸收外界的热量并蒸发,从而使周围环境温度降低。

然后,压缩机将低温低压的气体制冷剂压缩成高温高压的气体。

接着,制冷剂通过冷凝器释放热量,并在过程中冷凝成液体。

最后,制冷剂通过节流装置降压后重新进入蒸发器,循环往复。

3. 制冷剂制冷剂是制冷循环中的重要组成部分,它在制冷循环中起到传递热量的作用。

常见的制冷剂有氨、氟利昂等。

制冷剂选择时需要考虑其物理性质、环境影响和安全性等因素。

近年来,由于氟利昂等制冷剂对臭氧层破坏和温室效应的影响,需求环保制冷剂的研究和应用。

4. 制冷效率制冷效率通常用制冷系数COP(Coefficient of Performance)来衡量。

COP定义为制冷量与所消耗的功率之比。

COP越高,表示单位能量消耗下制冷量越大,制冷效果越好。

提高制冷效率的方法包括改进制冷循环、增加换热面积、减小温度差等。

5. 制冷设备制冷设备包括冰箱、空调、冷库等。

冰箱以制冷为主要功能,通过控制温度来保持食物的新鲜度。

空调则是通过制冷和除湿来调节室内温度和湿度,提供一个舒适的环境。

冷库主要用于食品、药品等物品的储存,通过低温来延缓物品的变质。

6. 制冷应用制冷在日常生活中有着广泛的应用。

除了冰箱、空调、冷库等家用和商用设备外,制冷还应用于食品加工、医药、化工、航空航天等领域。

制冷技术基础知识

制冷技术基础知识

然对流是由于温度不均匀而引起的。强制对流 是由于外界因素对流的影响而形成的。
直冷式电冰箱箱内的低温是箱内空气自然

对流的结果;而间冷式电冰箱内的低温主要是
冷 通过强迫箱内空气对流来获得的。





十七 压焓图
制冷剂的压焓图
定义:压焓图的结构如图下图所示。 以压力的对数值 为纵坐标,以焓值为横坐标所构成。
二、工质与介质
工质:就是工作的物质,在制冷技术中工质也
称为制冷剂,氟利昂R12、氟利昂R22、

R134a和R600a等。

介质:在制冷技术中,凡是可以传递热量和冷量
原 理
的物质称为介质,如空气和水。
三、压力

压力:垂直作用于物质表面的力称为压力。 压强:物体单位面积上所受到的压力称为压强。


在工程上将压强称为压力。用P表示。 P=F/S
整个系统包括两个系统中使用的工作流体是制冷剂和吸收剂,

我们称它为吸收是制冷的工质对。吸收剂使

液体,它对制冷剂有很强的吸收能力。吸收 剂吸收了制冷剂气体后形成溶液。溶液加热
理 与
又能放出制冷剂气体。因此,我么可以用溶 液回路取代压缩机的作用,构成蒸汽吸收式 制冷循环。



十、凝结 与汽化相反,当蒸气在一定压力下冷却一

定温度时,它就会由蒸气状态转变化为液

体状态,称这一过程为凝固。

电冰箱中R12在冷凝器中的变化过程就

是凝固过程。
十二、过热和过冷
1、过冷水:比饱和温度低的水称为过水。
2、湿蒸气:饱和水和饱和蒸气的混合物。

大学制冷技术基础考试题及答案

大学制冷技术基础考试题及答案

大学制冷技术基础考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 制冷技术中,制冷剂在蒸发器中吸收热量,使制冷空间的温度降低,这个过程称为()。

A. 压缩B. 蒸发C. 冷凝D. 膨胀答案:B2. 在制冷系统中,用于将低压低温制冷剂蒸气压缩为高压热蒸气的设备是()。

A. 蒸发器B. 冷凝器C. 压缩机D. 膨胀阀答案:C3. 制冷剂在冷凝器中释放热量,其状态由气态转变为()。

A. 液态B. 固态C. 气液混合态D. 超临界态答案:A4. 下列哪种制冷剂属于环保型制冷剂?()A. R22B. R134aC. R12D. R600a答案:B5. 制冷系统中,为了防止润滑油与制冷剂蒸气一起流动,通常在压缩机和膨胀阀之间安装()。

A. 蒸发器B. 油分离器C. 冷凝器D. 干燥过滤器答案:B6. 在制冷系统中,热力膨胀阀的主要作用是()。

A. 控制制冷剂流量B. 提高制冷效率C. 降低噪音D. 保护压缩机答案:A7. 制冷系统中,毛细管的主要作用是()。

A. 控制制冷剂流量B. 降低制冷剂压力C. 储存润滑油D. 过滤杂质答案:A8. 制冷系统中,制冷剂的充注量过多会导致()。

A. 制冷效果增强B. 系统压力降低C. 压缩机负荷增加D. 系统效率提高答案:C9. 在制冷技术中,热泵是一种能够将低温热源的热量转移到高温热源的设备,其工作原理基于()。

A. 卡诺循环B. 布雷顿循环C. 朗肯循环D. 制冷循环答案:D10. 制冷系统中,冷凝压力过高可能会导致()。

A. 制冷效果增强B. 系统耗电量减少C. 压缩机过热D. 制冷剂充注量减少答案:C二、填空题(每题2分,共20分)11. 制冷系统中,制冷剂在蒸发器中吸收热量,其状态由______变为气态。

答案:液态12. 制冷剂的热力性质包括压力、温度、______和湿度。

答案:焓13. 在制冷系统中,制冷剂的流动状态可以通过______来控制。

答案:膨胀阀或毛细管14. 制冷系统中,制冷剂的充注量应根据系统的______来确定。

制冷基础的知识点整理

制冷基础的知识点整理

第一章制冷基础知识一、制冷原理1.基本概念a.制冷:从某一物体或区域内移走热量,其反向过程即为制热。

b.能效比:单位时间内移走的热量与所耗的功之比。

一般来说,常规制冷机的能效比约为2.2-4.0,这就是说,耗费1W的输入功率,制冷机可以移走2.2-4.0W单位热量(即制冷量为2.2-4.0W),它并没有“制造”或“消灭”能量。

这也是机械压缩式制冷(制热)比其它方式如热电式、吸收式制冷能量利用率高的原因。

2.基本制冷循环及其在压焓图上的表示蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等热力设备中进行压缩、放热、节流和吸热四个主要热力过程以完成制冷循环,如下图所示。

冷凝器:放热压缩机:压在制冷工程计算中,常用压焓图来表示各个过程的状态变化,并可从其上直接查出制冷剂的各种状态参数,大大简化计算。

纵坐标是绝对压力P的对数值,横坐标是焓值,所谓焓值即是制冷剂的内能与推动功之和,是系统中的总能量。

焓的变化意味着制冷剂从外界吸收或向外界放出热量。

图中焓差△h=h2-h1,即为制冷量。

二、制冷系统中主要部件简介1.压缩机:将制冷剂由低温低压的气体压缩成为高温高压的气体,是制冷系统的心脏。

压缩机的形式如下所示:按开启方式分类 按压缩形式分类●全封闭式压缩机 ●往复式(活塞式)压缩机 (天加风冷式冷热水机组、风冷管道式分体空调机组采用) ●滚动转子式压缩机 ●半封闭式压缩机 ●涡旋式压缩机●开启式压缩机 ●螺杆式压缩机 ●离心式压缩机2. 冷凝器:将高温高压的制冷剂气体冷凝成为液体,冷凝器的热交换形式如下:(1)风冷式冷凝器:其结构为翅片管利用风机冷却(2)水冷式冷凝器结构有板式、套管式、壳管式三种形式●板式冷凝器 ●套管式冷凝器●壳管式冷凝器3.膨胀阀:使高温高压的制冷剂液体降压膨胀成为低温低压的液体。

膨胀阀有内平衡和外平衡两种,内平衡式适于较小阻力的蒸发器,外平衡型可抵消蒸发器中的过大压力降。

制冷技术入门知识点总结

制冷技术入门知识点总结

制冷技术入门知识点总结一、基本原理1. 制冷效应制冷效应是指通过外界的助力,把热能从低温的物体或物体的低温部分转移到高温的物体或物体的高温部分的现象。

在自然界中,有几种使物体变凉的方法,如蒸汽凝结、蒸发冷却、压缩膨胀等,就是其中的一些例子。

2. 理想制冷循环制冷循环是制冷系统的核心部分,它由四个基本过程组成:蒸发、压缩、冷凝和膨胀。

这些过程按照一定的顺序循环进行,从而实现将热量从低温的物体或系统中移开的目的。

二、常见制冷设备1. 制冰机制冰机是一种常见的制冷设备,它是用来冻结水或其它液体的设备,将液体冷冻成固体状态,从而实现冷却的目的。

2. 冰箱冰箱是一种家庭电器,用于储藏食物和保鲜食物。

它通过制冷剂的循环往复运动,将室内的热量带走,从而实现室内温度的降低。

3. 空调空调是一种用于调节室内空气温度、湿度、流速等参数的设备。

它通过压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等部件,配合制冷剂循环工作的方式,将室内的热量转移到室外,从而实现室内温度的调节。

4. 制冷舱制冷舱是一种用于运输食品、药品、化工品等易变质品的车辆或设备,它通过制冷系统的工作方式,将舱内的温度控制在一定的范围内,从而实现货物的保鲜和保质。

三、制冷剂1. 制冷剂的选择制冷剂是制冷系统中起着传递热量和吸收热量作用的物质。

常见的制冷剂有氨、氯氟烃等。

在选择制冷剂时,需要考虑其对环境的影响、安全性、可靠性以及性能等因素。

2. 制冷剂的循环制冷剂在制冷系统中循环起到传热、吸热的作用,是制冷系统能够正常工作的关键部件。

一般来说,制冷剂需要具备一定的蒸汽压、凝固点等性能参数,才能满足制冷系统的工作要求。

四、制冷系统1. 制冷系统的组成制冷系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等部件组成。

这些部件按照一定的顺序循环工作,通过制冷剂的循环,实现对物体或系统的制冷效果。

2. 制冷系统的工作原理制冷系统的工作原理是通过压缩机对制冷剂进行压缩,然后通过冷凝器散热,将制冷剂冷却成液体,再通过膨胀阀降压并将制冷剂喷射到蒸发器中,实现对空气或物体的制冷效果。

制冷工初级基础知识

制冷工初级基础知识

制冷工初级基础知识嘿,朋友们!今天咱来聊聊制冷工初级基础知识,这可真是个有意思的事儿呢!制冷啊,就好比是在炎热夏天给我们送来凉爽微风的小天使。

你想想看,要是没有制冷,那夏天得多难熬呀!咱家里的空调、冰箱,可都得靠制冷技术才能好好工作呢。

制冷的原理其实也不难理解。

就像我们人跑累了会出汗一样,制冷剂在系统里跑来跑去,也会发生变化。

它从气态变成液态,再从液态变成气态,在这个过程中就把热量给带走啦!这就好比是一个勤劳的搬运工,不停地把热气搬走,给我们留下凉爽。

制冷系统里的那些零件啊,个个都有大用处。

压缩机就像是个大力士,用力地把制冷剂压缩,让它有足够的动力去工作。

冷凝器呢,就像是个冷静的卫士,把热气散发出去。

蒸发器就更神奇啦,它能让制冷剂在这里欢快地玩耍,然后给我们带来清凉。

那我们作为制冷工,可得好好照顾这些“宝贝”呀!要像爱护自己的眼睛一样爱护它们。

平时多检查检查,看看有没有哪里出问题。

就好比我们每天都要照照镜子,看看自己脸上有没有脏东西一样。

要是发现制冷效果不好了,那可得赶紧找找原因。

是制冷剂不够啦?还是哪个零件出故障啦?这时候可不能马虎,得仔细排查。

不然,就像人感冒了不及时治疗,会越来越严重呢!还有啊,安装和维修制冷设备的时候,可得小心谨慎。

就跟我们搭积木一样,得一块一块稳稳地放好,不然整个就会垮掉。

而且要注意安全哦,那些制冷剂可不能随便乱碰,不然会有危险呢!制冷工也得不断学习呀!现在的技术发展得那么快,新的设备、新的技术不断涌现。

我们可不能固步自封,得跟上时代的步伐。

就像我们平时玩手机,也得不断更新软件不是?总之呢,制冷工初级基础知识虽然不是特别高深,但也需要我们认真对待。

我们要把制冷设备当成自己的好朋友,好好照顾它们,让它们为我们的生活带来更多的舒适和便利。

大家说是不是呀?制冷工这个工作可不简单呢,我们要努力让自己变得更专业,为大家的清凉夏天贡献自己的力量!。

制冷技术基础知识介绍 ppt课件

制冷技术基础知识介绍  ppt课件

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1)热力学温标T。
热力学温标又称开尔文温标或绝对温标,单位是K。
它规定将纯净的水在一个标准大气压下的冰点定为
273.16K,沸点为373.16K,其间分100等份,每一等份
为开氏1度,记做1K。在热力学中规定,当物体内部分
子的运动终止,其热力学温度为0度,即T=0K。
2)摄氏温标t 。
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3)热方程。热方程是用来计算一定质量的物质,在温度 变化过程中所吸收或放出热量的数学表达式,其形式为:
Q=C mΔt
式中: Q ——吸收或放出的热量(kJ);
C ——物质比热容(kJ/kg·K);
m ——物质质量(kg);
Δt ——温度升高或降低的幅度值(K)。
例如水的比热容是 4200焦/千克摄氏度,就是每千 克的水提升1度需要吸热4200焦 那10千克的水从25度加热到40度吸收的热量= 4200 * 10 *(40-25)
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举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的 空调器?
普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间 值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=130×16=2080W。 由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选 空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。 选用空调器的名义制冷量应该为2300 W左右。
测量温度的温度计的种类很多,制冷工程中常 用的温度计有玻璃温度计、热电偶式温度计、电 接点式温度计、电阻式温度计和半导体式温度计 等。
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2 .压力 压力是指单位面积上所受到的垂直作用力,物理
学中称为压强(P),在热力工程上称为压力。压力 单位是帕[斯卡](Pa),1 Pa= 1 N/m2。在工程应 用时,帕的值太小,而是以它的106倍作常用单位, 称为 “兆帕”,用“MPa”表示。1 Mpa=106Pa。 其它常用单位: 工程大气压(非法定计量单位):Kgf/CM2 1kgf/cm2=98.0665*103pa=98.0665kpa≈0.1MPa

制冷培训资料-A10

制冷培训资料-A10

2023《制冷培训资料-a10》•制冷原理介绍•制冷剂与载冷剂•制冷压缩机与冷凝器•制冷系统的控制元件目•制冷系统的管道与阀门•制冷系统的安全保护装置录01制冷原理介绍1制冷的基本概念23利用制冷技术使制冷介质在低温下保持其固态或液态,以达到制冷效果。

制冷用于制冷技术的介质,通常为氟利昂、氨、二氧化碳等。

制冷剂制冷过程中,制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀等部件之间循环流动的过程。

制冷循环制冷系统的组成将制冷剂压缩成高压气体,提供动力。

制冷压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器将高温高压的制冷剂气体冷却成液体。

控制制冷剂的流量,使制冷剂在蒸发器中充分蒸发。

使制冷剂在低温下蒸发,吸收热量,达到制冷效果。

制冷技术的发展利用冰块、天然冰雪等作为冷却剂,主要用于食品保鲜和冷藏。

早期制冷技术利用压缩机制冷剂,实现制冷循环,具有较高的制冷效率。

压缩式制冷技术利用热能驱动制冷剂吸收剂,实现制冷循环,主要用于大型制冷设备和特殊场合。

吸收式制冷技术利用蒸汽压缩式制冷循环,具有较高的制冷效率和可靠性,是目前应用最广泛的制冷技术之一。

蒸汽压缩式制冷技术02制冷剂与载冷剂按性质分为单一制冷剂和混合制冷剂。

按照成分分为无机化合物、有机化合物、混合物及共沸物。

按氟氯烃含量分为氟利昂、低氟利昂和无氟利昂。

制冷剂的类型化学性质稳定,无毒,但会破坏臭氧层。

R12制冷剂对大气臭氧层有破坏作用,不宜长期使用。

R22制冷剂环保型制冷剂,具有较低的全球变暖潜能值(GWP)。

R134a制冷剂环保型制冷剂,具有较低的GWP。

R600a制冷剂常用制冷剂的特性载冷剂的种类与特性具有高热容量、无毒、不易燃、价格低廉等优点。

水盐水乙二醇水溶液氟化物具有较低的凝固点,但腐蚀性较强。

凝固点低,传热效果好,但腐蚀性较强。

凝固点低,化学性质稳定,但价格较高。

03制冷压缩机与冷凝器类型制冷压缩机主要有活塞式、螺杆式、离心式等类型。

工作原理活塞式制冷压缩机的工作原理是通过活塞在气缸内往复运动来压缩气体;螺杆式制冷压缩机的工作原理是利用螺杆的旋转运动来压缩气体;离心式制冷压缩机的工作原理是利用叶轮的旋转运动来压缩气体。

制冷机房培训制冷技术基础知识精选全文完整版

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人员应穿全身防护服,戴呼吸设备。消除附近火源。 向当地政府和“119”及当地环保部门、公安交警部门报警,

报警内容应包括:事故单位;事故发生的时间、地点、化

学品名称和泄漏量、危险程度;有无人员伤亡以及报警人 姓名、电话。

禁止接触或跨越泄漏的液氨,防止泄漏物进入阴沟和排水
道,增强通风。场所内禁止吸烟和明火。在保证安全的情
原 流量 和温度、制冷剂流入量、冷负荷量
理 等有关。在检查制冷系统时,应在排气
与 管处装一只排气压力表,检测排气压力,
技 作为分析故障资料。

3. 排气(冷凝)压力变化对制冷 系统的影响
制 (1) 排气压力高的因素 当排气压力高于正常值时,

一般有冷却介质的流量小或冷却介质温度高、制冷剂
充注量过多、冷负荷大及膨胀开启大等。

行气管插管时,如条件许可,应施行环甲状软骨切开术。对 有支气管痉挛的病人,可给支气管扩张剂喷雾,如叔丁喘宁。
如皮肤接触氨,会引起化学烧伤,可按热烧伤处理:适当补
液,给止痛剂,维持体温,用消毒垫或清洁床单覆盖伤面。
如果皮肤接触高压液氨,要注意冻伤。
(四)泄漏处置
1.少量泄漏

撤退区域内所有人员。防止吸入蒸气,防止 接触液体或气体。处置人员应使用呼吸器。
制 制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到

故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系

统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,

找出运行中的反常现象,进行综合分析。在
与 技
检查中一般都通过看、听、摸 来了解系统的 运行状态。当系统的运行压力和温度超出正 常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,

制冷专业必备的知识

制冷专业必备的知识

制冷专业必备的知识制冷专业是一个涉及制冷技术和制冷设备的学科领域。

在这个领域中,掌握一些必备的知识对于从事制冷工作的人员来说是非常重要的。

本文将从制冷原理、制冷循环、制冷剂以及制冷设备四个方面介绍制冷专业必备的知识。

一、制冷原理制冷原理是制冷专业的基础知识,它涉及到物质的热力学性质和热传导规律。

制冷原理的核心是利用物质的相变过程来吸收或释放热量,实现温度的降低。

常用的制冷原理有蒸发制冷、吸收制冷和压缩制冷等。

了解这些原理可以帮助制冷工程师选择合适的制冷循环和制冷设备,从而提高制冷系统的效率和性能。

二、制冷循环制冷循环是制冷系统中的核心部分,它包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置等组成。

蒸发器是制冷循环中的热交换器,通过蒸发剂与外部的低温介质进行热交换,从而吸收热量。

压缩机是制冷循环中的能量转换装置,它将低温低压的蒸发剂压缩成高温高压的气体,提高其温度和压力。

冷凝器是制冷循环中的热交换器,通过冷却剂与外部的高温介质进行热交换,从而释放热量。

节流装置是制冷循环中的控制装置,通过减小蒸发剂的流量和压力,使其进入蒸发器时呈现饱和状态,从而实现制冷效果。

三、制冷剂制冷剂是制冷系统中的工质,它起到传递热量和实现温度降低的作用。

常用的制冷剂有氨、氟利昂、丙烷等。

制冷剂的选择要考虑到其物理性质、环境影响和安全性等因素。

制冷剂的物理性质包括饱和蒸汽温度、气化热、比容等,这些性质直接影响到制冷系统的性能和效率。

制冷剂的环境影响主要涉及到其对臭氧层的破坏和温室效应,因此要选择对环境影响较小的制冷剂。

制冷剂的安全性包括其毒性、燃烧性和爆炸性等,要选择对人身安全和设备安全影响较小的制冷剂。

四、制冷设备制冷设备是制冷专业中的实体部分,它包括冷库、冷藏车、冷冻机组、空调设备等。

冷库是用于存储冷冻或冷藏食品的设备,它通过制冷循环实现温度的控制和保持。

冷藏车是一种用于运输冷藏货物的专用车辆,它通常配备有制冷机组,可以保持货物在一定的温度范围内。

知识点一 制冷基础知识_制冷设备维修技术基本功_[共3页]

知识点一 制冷基础知识_制冷设备维修技术基本功_[共3页]

60制冷设备维修技术基本功二、项目基本知识知识点一 制冷基础知识1.制冷的分类根据制冷产生的低温温度不同,通常分为如下3种。

① 普通制冷:制冷温度在−153.15℃(120K )以上。

② 深度制冷:制冷温度在−153.15~−253.15℃之间。

③ 低温和超低温制冷:制冷温度在−253.15℃到接近绝对零度(−273.15℃)之间。

电冰箱和空调器属于普通制冷,普通制冷又分为3个温区。

① 低温区(−100℃以下),主要用于气体液化、气体分离、低温物理、超导等。

② 中温区(−100~+5℃),主要用于食品冷冻、冷藏保鲜、冷藏运输等。

③ 高温区(5~50℃),主要用于空气调节和热泵设备。

2.制冷方法常用的人工制冷方法有4种。

(1)液体汽化法在皮肤上擦些酒精,立刻会有凉感,这是由于低沸点的酒精在常压下挥发,吸收了皮肤的热量。

液体汽化法就是利用常压下沸点较低的液态制冷剂沸腾汽化,吸收周围物体或空间的热量,实现制冷。

在普通制冷范围内主要采用液体汽化法制冷。

液体汽化法又可分为蒸气压缩式制冷、吸收式制冷、蒸气喷射式等。

(2)温差电制冷(又叫半导体制冷)将两种不同的导体连接成闭合环路,两个连接点称为节点,这两种导体的组合称为电偶对。

在环路中接入直流电源,其中一个节点的温度会升高,向外放出热量称为热端,另一个节点的温度会降低,吸收周围热量产生制冷效应称为冷端,如图2-39所示。

改变电源极性冷热端互相变换,即原冷端变为热端,原热端变为端,这种电温差效应称为珀尔帖效应。

金属导体的珀尔帖效应十分微弱,而采用P型半导体和N 型半导体用铜片焊接成电偶对时,如图2-40所示,珀尔帖效应较为显著。

实际应用都采用半导体材料制作电偶对,所以温差电制冷又称半导体制冷。

一个半导体电偶对的制冷能力很小,约为1.163W ,往往将几十对电偶串联而成,将冷端排在一起,热端排在一起,串联组成热电堆,就可获得较大的制冷量,如图2-41所示。

半导体制冷的优点是不需要机械传动部分,体积小,无振动,无噪声,无磨损,运行可靠,维修方便,冷却速度快,无需制冷剂,易于控制。

制冷技术的热力学基础

制冷技术的热力学基础

制冷技术的热力学基础制冷技术的热力学基础在制冷循环中,工质不断地进行着热力状态变化。

描述工质所处热力状态的物理量称为工质的热力状态参数,简称状态参数。

一定的状态,其状态参数有确定的数值.工质状态变化时,初、终状态参数之间的差值,仅与初、终状态有关,而与状态变化的过程无关。

制冷技术中常见的状态参数有:温度、压力、比容、内能、焓与熵等。

这些参数对于进行制冷循环的分析和热力计算,都是非常重要的。

一、温度温度是描述热力系统冷热状态的物理量,是标志物体冷热程度的参数。

物体的温度可采用测温仪表来测定。

为了使温度的测量准确一致,就要有一个衡量温度的标尺,简称温标,工程上常用的温标有:二、摄氏温标又叫国际百度温标,常用符号t表示,单位为℃。

2。

绝对温标常用符号T表示,单位为开尔文(代号为K)。

绝对温标与摄氏温标仅是起点不同而已(t=0℃时,T=273.16K),它们每度的温度间隔确是一致的。

在工程上其关系可表示为:T=273+t(K)二、压力压力是单位面积上所承受的垂直作用力,常用符号P表示。

压力可用压力表来测定。

在国际单位制中,压力单位为帕斯卡(Pa),实际应用时也可用兆帕斯卡(MPa)或巴(bar)表示,1MPa=106Pa而1bar=105 Pa。

压力的标记有绝对压力、表压力和真空度三种情况.绝对压力是指容器中气体的实际压力,用符号P表示;表压力(PB)是指压力表(或真空表)所指示的压力;而当气体的绝对压力比大气压力(B)还低时,容器内的绝对压力比大气压力低的数值,称为真空度(PK).三者之间的关系是:P=PB表压力+B大气压力或 P=B大气压力-PK真空度,作为工质的状态参数应该是绝对压力,而不是表压力或真空度。

三、比容比容是指单位质量工质所占有的容积,用符号υ表示。

比容是说明工质分子之间密集程度的一个物理量。

比容的倒数为工质的密度,即单位容积工质所具有的质量,用符号ρ表示。

比容和密度之间互为倒数关系。

制冷技术基础第三版教学课件第二章 制冷概述

制冷技术基础第三版教学课件第二章 制冷概述
下面简要介绍“发生器—吸收器组”的工作原理。
24 第 二 章 制 冷 概 述
§2—2 制冷的方法及基本原理
2.吸收式制冷的工作原理 如图所示为吸收式制冷循环
示意图,来自发生器的高温、高压 吸收剂液体经调压阀降压后进入吸 收器,在冷却水的作用下降温后强 烈地吸收来自蒸发器的低温、低压 制冷剂蒸气,从而形成制冷剂—吸 收剂混合溶液。
4 第二章 制冷概述
制冷概念示意图
§2—1 制冷的概念、分类和应用
二、制冷的分类
1、普通制冷 简称普冷,取得的温度在稍低于环境温度到-153.15 ℃之间,这类制
冷常用于一般的生产和日常生活。
5 第二章 制冷概述
§2—1 制冷的概念、分类和应用
2、深度制冷 简称深冷,取得的温度在-253.15~-153.15 ℃之间,这类制冷常用
37 第 二 章 制 冷 概 述
蒸气压缩式制冷系统组成图
§2—2 制冷的方法及基本原理
2、蒸气压缩式制冷的工作原理 (1)制冷剂汽化吸热 如图所示为蒸气压缩式制冷
循环示意图,在蒸气压缩式制冷中, 蒸发器用于制冷剂的汽化吸热,而 压缩机、冷凝器和节流元件则用来 处理“废气”,具体工作原理如下:
18 第 二 章 制 冷 概 述
蒸气压缩式制冷循环示意图
6.医疗卫生 医务人员利用制冷技术对病人进行低温手术、低温麻醉,在低温条
件下保存血液、人体干细胞、人体器官和其他药品等。
13 第 二 章 制 冷 概 述
§2—1 制冷的概念、分类和应用
7.气体的液化 液态氧、氢、氮、氦是医疗、国防等诸多领域需要的特殊物质,这
些物质的获得通常只能采用在加高压的同时冷冻空气的办法将它们分离 出并保存起来。
燃烧爆炸危险,汽化潜热大。 (5)工作蒸汽消耗量大,制冷循环效率较低。

制冷技术基础知识1

制冷技术基础知识1
Lnp h t k Lnp S 3 2'
2
=0
P
=1
4
1
h
h
点3表示制冷剂出冷凝器、进膨胀阀的状态,位于与 冷凝温度tk相对应的饱和液体线上。 过程2-2′-3表示制冷剂蒸汽在冷凝器 中冷却(2-Lnp 2′)和冷凝( 2′-3)的过程。 Lnp h t k 由于这个过程是在冷凝压力pk 不变的 S 3 2' 情况下进行的,为等压过程。进入冷 凝器的过热蒸汽首先将一部分热量放 P 1 4 给外界冷却介质,在等压下变成饱和 蒸汽(点2′),然后再在等压、等温 h 下继续放出热量,直至最后冷凝成饱 和液体(点3)。压力为pk的等压线 与干度x=0的饱和液体线的交点即为 点3
=0 =1
2
h
点4表示制冷剂出节流阀、进蒸发器的状态。过程线3-4 表示制冷剂通过节流阀的节流过程。在这一过程中,制 冷剂的压力由冷凝压力pk降低到蒸发压力p0,温度由冷 凝温度tk降低到蒸发温度t0,并进入两相区。由于节流 前后制冷剂的焓值不变,过程3-4为等焓过程。
Lnp h t k Lnp 3
活塞
吸、排气阀 曲轴连杆机构
活塞式压缩机有以下特点:
①作往复运动,转速不宜太高 ②气缸工作腔有余隙容积 ③气缸工作腔必须设置吸、排气阀, 使吸、排气过程产生阻力损失 ④结构复杂,零部件多。 ⑤往复式压缩机不允许吸气带液
2.热交换设备
制冷系统的热交换设备主要是冷凝器和蒸发器, 它们是制冷剂与外部热源介质之间发生热交换的 设备
氨卧式壳管式冷凝器
氟利昂套管式冷凝器
2)蒸发器
蒸发器是制冷机中的冷量输出设备。 制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收低温热源介 质(水或空气)的热量,达到制冷的目的。

制冷技术基础知识问答

制冷技术基础知识问答

第一章:蒸汽压缩式制冷的热力学原理1.为什么说逆卡诺循环难以实现?蒸汽压缩式制冷理想和实际循环为什么要采用干压缩、膨胀阀?答:1):逆卡诺循环是理想的可逆制冷循环,它是由两个定温过程和两个绝热过程组成。

循环时,高、低温热源恒定,制冷工质在冷凝器和蒸发器中与热源间无传热温差,制冷工质流经各个设备中不考虑任何损失,因此,逆卡诺循环是理想制冷循环,它的制冷系数是最高的,但工程上无法实现。

(见笔记,关键在于运动无摩擦,传热我温差)2):工程中,由于液体在绝热膨胀前后体积变化很小,回收的膨胀功有限,且高精度的膨胀机也很难加工。

因此,在蒸汽压缩式制冷循环中,均由节流机构(如节流阀、膨胀阀、毛细管等)代替膨胀机。

此外,若压缩机吸入的是湿蒸汽,在压缩过程中必产生湿压缩,而湿压缩会引起种种不良的后果,严重时产生液击,冲缸事故,甚至毁坏压缩机,在实际运行时严禁发生。

因此,在蒸汽压缩式制冷循环中,进入压缩机的制冷工质应是干饱和蒸汽(或过热蒸汽),这种压缩过程为干压缩。

2.对单级蒸汽压缩制冷理论循环作哪些假设?与实际循环有何区别?答:1)理论循环假定:①压缩过程是等熵过程;②节流过程是等焓过程;③冷凝器内压降为零,出口为饱和液体,传热温差为零,蒸发器内压降为零,出口为饱和蒸汽,传热温差为零;④工质在管路状态不变,压降温差为零。

2)区别:①实际压缩过程是多变过程;②冷凝器出口为过冷液体;③蒸发器出口为过热蒸汽;④冷凝蒸发过程存在传热温差tk=t+Δtk,to=t-Δto。

3.什么是制冷循环的热力完善度?制冷系数?C.O.P值?E.F.R?什么是热泵的供热系数?答:1)通常将工作于相同温度间的实际制冷循环的制冷系数εs与逆卡诺制冷循环的制冷系数εk之比,称为热力完善度,即:η=εs/εk。

2)制冷系数是描述评价制冷循环的一个重要技术经济指标,与制冷剂的性质和制冷循环的工作条件有关。

通常冷凝温度tk越高,蒸发温度to越低,制冷系数ε0越小。

制冷与空调技术基础知识

制冷与空调技术基础知识

P型)组成的直流闭合电路,则有明显的珀尔帖效应,且冷热端无相
互干扰。半导体制冷就是利用半导体的温差电效应实现制冷。
半导体制冷原理

5.涡流管制冷

法国人兰克在1933年发明一种装置(涡流管),可以使压缩气体
产生涡流,并将气流分成冷、热两部分。涡流管装置由喷嘴、涡流室、
孔板、管子和控制阀组成。涡流室将管子分为冷端、热端两部分。喷
液态和气态三种状态中的任何一态存在于自然界中,随着外部条件的
不同,三态之间可以相互转化,如图1-3所示。如果把固体冰加热便
变成水,水再加热就变成蒸汽;相反,将水蒸汽冷却可变成水,继续
冷却可结成冰。这样的状态变化对制冷技术有着特殊意义。

人们可利用制冷剂在蒸发器中汽化吸热,而在冷凝器中放热冷凝,
即应用热力学第二定律的原理,通过制冷机对制冷剂气体的压缩,以
饱和压力。以水为例,其在一个大气压下的饱和温度为100℃,
则水在100℃时饱和压力为一个大气压。

饱和温度与饱和压力之间存在着一定的对应关系,例如,在
海平面,水到100℃才沸腾,而在高原地带不到100℃就沸腾。一
般来说,压力升高,对应的饱和温度也升高;温度升高,对应的
饱和压力也增大。

6.过热和过冷
中吸取热量,向环境排放热量。制冷剂一系列状态变化过程的综合为
制冷循环。为了实现制冷循环,必须消耗能量。所消耗能量的形式可
以是机械能、电能、 热能、太阳能或其它可能的形式。
1.2 人工制冷及其基本方法

1.相变制冷

即利用物质相变的吸热效应实现制冷。如冰融化时要吸取80
kcal/kg的熔解热;氨在1标准大气压下汽化时要吸取327kcal/kg的

制冷技术基础知识共33页

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谢谢!
61、奢侈是舒适的,否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
制冷个人,显然比用法律来约束他更有价值。—— 希腊
12、法律是无私的,对谁都一视同仁。在每件事上,她都不徇私情。—— 托马斯
13、公正的法律限制不了好的自由,因为好人不会去做法律不允许的事 情。——弗劳德
14、法律是为了保护无辜而制定的。——爱略特 15、像房子一样,法律和法律都是相互依存的。——伯克
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五、热量的传递
物质(系统)内的热量转移的过程叫做热传递。热传 递有三种方式,即热传导、对流和热辐射。
六、显热和潜热
在加热(或冷却)过程中,物质的温度、状态将发生改 变(即相变)。物质温度与状态随时间变化的曲线如图所示。
物质在加热(或冷却)过程中,温度升高(或降低)所吸 收(或放出)的热量叫显热。用符号Q 显表示。显热量计算 式:
三、节流
在流体通路当中,通道突然缩小时,液体压力便会下 降,所对应的沸点也随之下降,因此液体开始汽化,产生 气体,汽化所耗的热量来自液体本身,这种变化只是状态 的变化,与外界并没有热和功的交换,因此流体的焓值不 变。这种状态变化被称为节流。
四、制冷循环 制冷循环共有四个过程: (1)蒸发过程; ( 2)压缩过程; ( 3)冷凝过程; ( 4)节流过程。
理解制冷,更近一点说,理解我们身边用着的空调,不 需要高深的知识基础,只需要对初中物理基础知识还有记忆, 然后加上一些日常所熟悉的散热、导热现象,比如: 1)一碗热水静静地放在桌上,周围没有风; 2)另一碗热水放在电风扇风口处; 3)这碗热水被倒进一个大盆里,然后放到电风扇风口处; 比较上述三种情况,哪一种热水凉得快?很显然,第三种 情况凉得最快,第一种情况凉的最慢,这个日常生活中经常见 到,但道理是什么呢?这里体现散热的好坏或者说快慢与2个 因数有关: 1)空气流通越快,空气带走的热越多,散热当然越快; 2)物质面积越大,物质跟外界的接触机会就越多,散热当 然越好;
2 .饱和温度和饱和压力 在各种不同压力的等压条件下,对制冷剂R12 进行加 热和冷却时,我们可以得到一组曲线图,如图所示:
3 .临界混度和临界压力
三、制冷剂状态的术语
1 2 3 4 5 6 .干饱和蒸气 .饱和液 . 湿蒸气 .干度 .过热蒸气和过热度 .过冷液和过冷度 蒸发现象进行时的温度叫蒸发温度。 冷凝现象进行时的温度叫冷凝温度。
二、饱和状态
液体发生状态变化而变成过热蒸汽的过程。开始蒸发 时的液体称为饱和液体;其蒸发后全部变成蒸汽时,此蒸 汽称为干饱和蒸汽;这两者之间的状态称为饱和状态;其 中有液体和气体共存时的气体被叫作湿蒸汽。干饱和蒸汽 再加热则变成过热蒸汽,饱和液体再冷却则变成过冷液体, 过热蒸汽与干饱和蒸汽的温差称为过热度,过冷液体与饱 和液体的温差称为过冷度。
对于任何气体,只要知道其分子量产,其气体常数R , 就可按下式求出
2 .混合气体性质 混合气体的总压力等于各组成气体的分压力之和。即:
四、热力学定律 1 .热力学第一定律 能量守恒和转换定律称为热力学第一定律。用数学式 表达为 Q = A ·L
式中: L ― 机械功(kgf· m ) Q ― 由机械功转换成的热量(kcal ) A ― 比例系数,功热当量(kcal/kgf . m ) 2、热力学第二定律 实践中的大量事实证明: ( 1 )要使热传递方向倒转过来,靠消耗功来实现。 ( 2 )热机能连续不断地将热变为机械功,一定伴随有热 量的损失。
二、制冷剂的状态
1、定压加热(或冷却)时制冷剂状态的变化 如果我们取1 千克液态R12 注入到汽缸中,并保持在 一定的压力(P = 7.58kgf/cm2)下对其进行加热(或冷 却)时,所引起温度和体积的变化如图所示:
由于所取的液态R12 是1000 克,所以其体积可用比 容v 来表示。在变化过程中,温度和体积的关系如图所 示。
从这里联想到空调:1)有风扇,增加空气流通,使空
调换热更好;2)把热交换器(空调里的冷凝器和蒸发器)做成
薄薄的翅片(材料为铝),就是在有限的体积下增加换热面 积,增强热交换能力;空调就是和我们一碗水的散热一样的道 理。空调的目的就是进行热交换。冷的把热的冷却,热的把冷 的加热。而之所以换热器用铜管和铝片,那是因为两者都比较 柔软,易加工成各种形状,展薄加厚都没问题,另外导热好, 价格可以接受,相比其它材料,这两者更成熟、经济、高效、 安全。
2、制冷剂的分类 ( l )根据制冷剂化学成份及组成可分为四类,即无机 化 合物、碳氢化合物、氟里昂系列和混合共沸溶液。 ( 2 )根据蒸发温度的高低,制冷剂可分为三大类,即 高温低压制冷剂、中温中压制冷剂和低温高压制冷剂。 3、制冷剂的符号表示 ( 1 )无机化合物; ( 2 )氟里昂和烷烃类 ( 3 )共沸溶液
第一章 制冷技术基础
第一节 制冷技术的基本知识
一、物态的变化 自然界的一切物质都是由大量分子组成的,同时分子 又处于无规则的永不停息的运动中,而这种大规模分子的 杂乱无章运动称之为热运动。
二、流体的基本状态参数
在热力工程中,用来实现能量转换的物质叫做工质。表 示工质状态的物理量称为流体或工质的状态参数.流体的基本 状态参数有温度、压力、比容、焓、熵和内能等。 1、温度 温度是表示物体冷热程度的物理量。温度的标准(简称 温标)又分为摄氏温度、华氏温度和绝对温度等。 2、压力 物理学中,把单位面积上所承受的压力称为压强,工程 上就称为压力。气体的压力是大量气体分子热运动时对壁面撞 击的结果。工程上压力常以符号P 表示。 大气也有压力,称为大气压力,简称大气压,用符号B表 示。 绝对压力、表压力和真空度
物质在加热(或冷却)过程中,只改变原有状态,而 温度不发生变化,这种 改变状态所消耗(或得到)的热叫 做潜热。用符号Q 潜表示。
第二节 一、制冷剂
制冷剂及其状态
制冷剂是制冷机(包括电冰箱)用来实现能量转换的 工作物质,又称制冷工质。
1、选用制冷剂的基本原则 ( l )安全性 ( 2 )热力学特性: ① 蒸发潜热要大。② 临界温度要高于环境温度。 ③ 凝固点要低。 ④ 比容越小越好。 ⑤ 制冷剂的导热系数和放热系数要高。 ( 3 )其它要求: ①制冷剂的粘度和密度要尽量小。 ②在高温下不会分解,稳定。 ③没有明显的侵蚀作用。 ④易于与润滑油混合。 ⑤有一定的吸水能力。 ⑥价格便宜,易于购买 。
用u 型压力计测量系统压力的方法如图所示:
3、比容 物质所占有的体积与该物质的重量之比值称为该物 质的比容,比容用符号v 表示,常用的单位为米3/ 千克 (m 3/kg )。 4、热量和比热 热量是表示物体吸热或放热多少的物理量,热量通 理怒气体的状态方 设想一种在任何条件下都符合下述关系式的气体
四、蒸发和冷凝
五、制冷剂热力特性表
第三节 制冷原理
一、蒸发和液化
一般情况下,液体在某一压力下被加热后因吸热而温度 上升,当温度上升到某一定值时,液体开始沸腾并变为蒸汽, 但此刻温度并不改变,这种现象叫沸 腾。在制冷技术中, 习惯上将液体汽化的两种形式:蒸发和沸腾统称蒸发。如果 把此蒸汽在同样压力下冷却,则会出现与上述情况完全相反 的变化过程,在放出等于蒸发潜热的全部热量后液化,这一 过程中所放出的热量称为冷凝潜热,这一过程称为冷凝过程。
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