吸收式制冷原理与压缩式制冷原理
冰箱制冷原理
冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。
它是怎么制冷的呢?下面小编为大家揭秘下冰箱的制冷原理。
一、冰箱制冷原理详解1、压缩机压缩制冷剂气体。
这将升高制冷剂的压力和温度(橙色),而冰箱外部的热交换线圈帮助制冷剂散发加压产生的热量。
2、当制冷剂冷却时,制冷剂液化成液体形式(紫色),并流经安全阀。
3、当制冷剂流经安全阀时,液态制冷剂从高压区流向低压区,因此它会膨胀并蒸发(浅蓝色)4、在蒸发过程中,它会吸收热量,发挥制冷效果。
5、冰箱内的线圈帮助制冷剂吸收热量,使冰箱内部保持低温。
然后,重复该循环。
二、各种冰箱制冷原理:(一)根据冰箱的种类及制冷方式的不同,冰箱一般有以下几种制冷方式:1、压缩式电冰箱:该种电冰箱由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统作功。
制冷系统利用低沸点的制冷剂,蒸发时,吸收汽化热的原理制成的。
其优点是寿命长,使用方便,目前世界上91~95%的电冰箱属于这一类。
2、吸收式电冰箱:该种电冰箱可以利用热源(如煤气、煤油、电等)作为动力。
利用氨-水-氢混合溶液在连续吸收-扩散过程中达到制冷的目的。
其缺点是效率低,降温慢,现已逐渐被淘汰。
3、半导体电冰箱:它是利用对PN型半导体,通以直流电,在结点上产生珀尔帖效应的原理来实现制冷的电冰箱。
4、化学冰箱:它是利用某些化学物质溶解于水时强烈吸热而获得制冷效果的冰箱。
5、电磁振动式冰箱:它是用电磁振动机作本动力来驱动压缩机的冰箱。
其原理、结构与压缩式电冰箱基本相同。
6、太阳能电冰箱:它是利用太阳能作为制冷能源的电冰箱。
7、绝热去磁制冷电冰箱、辐射制冷电冰箱、固体制冷电冰箱。
以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。
吸收式制冷原理与压缩式制冷原理
吸收式制冷原理与压缩式制冷原理
吸收式制冷原理:
吸收式制冷系统使用的是溶液(如水和氨)的物理性质变化来实现制冷。
该系统包括一个蒸发器、一个吸收器、一个冷凝器和一个膨胀阀。
首先,溶液进入蒸发器,其中水和氨分离,水蒸发吸收热量并降低温度。
然后,蒸汽进入吸收器,与溶液中的氨反应形成氨水。
氨水与冷凝器中的冷却剂接触,释放热量并变成液体。
最后,液体通过膨胀阀减压并进入蒸发器,重新开始循环。
压缩式制冷原理:
压缩式制冷系统使用的是制冷剂在压缩过程中的物理性质变化来实现制冷。
该系统包括一个压缩机、一个冷凝器、一个膨胀阀和一个蒸发器。
首先,制冷剂在蒸发器中吸收热量并蒸发,从而降低温度。
然后,蒸汽进入压缩机,被压缩成高温高压气体。
高温高压气体通过冷凝器,放出热量并变成高压液体。
高压液体通过膨胀阀减压并进入蒸发器,重新开始循环。
吸收式和压缩式制冷机的比较
吸收式和压缩式制冷机的比较
从理论讲工作原理是相同的。
吸收式制冷装置由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、循环泵、节流阀等部件组成,与压缩式制冷系统相似,吸收式制冷装置的发生器、吸收器就相当于压缩式制冷系统中的压缩机,原理上都是通过制冷剂的状态变化来吸收被冷却物体的热量。
不同的是吸收式制冷装置无需动力源只需热源(废弃热源最好)。
循环过程:在发生器中加热工质对并使工质对中大部分低沸点制冷剂蒸发出来,制冷剂蒸气进入冷凝器中,又被冷却介质冷凝成制冷剂液体,再经节流器降压到蒸发压力,制冷剂经节流进入蒸发器中,吸收被冷却系统中的热量形成蒸发压力下的制冷剂蒸气,在发生器中吸收剂与从蒸发器出来的低压制冷剂蒸气相混合,吸收低压制冷剂蒸气并恢复到原来的浓度,周而复始。
与压缩式制冷机原理相对即可看出它们的相同之处。
吸收式制冷 原理
吸收式制冷原理
吸收式制冷是一种利用吸收剂对溶剂的吸收作用来实现制冷的技术。
其基本原理是通过吸收剂对溶剂的吸收作用,将低温区域的热量吸收并传递到高温区域,从而实现制冷效果。
与传统的压缩式制冷相比,吸收式制冷具有能耗低、环境友好等优点,因此在一些特定的应用领域得到了广泛应用。
吸收式制冷的工作过程主要包括四个步骤:蒸发、吸收、冷凝和解吸。
首先,通过蒸发器中的低温热源使溶剂蒸发,吸收剂吸收蒸发的溶剂使其变成气体状态;然后,气体状态的溶剂进入吸收器,与吸收剂发生反应,形成吸收剂和溶剂的复合物;接下来,复合物进入冷凝器,通过冷却使复合物分解成吸收剂和溶剂;最后,吸收剂回到蒸发器再次进行循环,而溶剂则被吸收剂吸收,形成闭环循环。
吸收式制冷的应用领域广泛,其中最常见的是在家用冰箱和商用冷库中。
在冰箱中,吸收式制冷可以通过对热源的利用,实现冷冻室和冷藏室的温度控制。
而在商用冷库中,吸收式制冷可以更好地适应大规模制冷的需求,提供稳定的低温环境。
吸收式制冷还在一些特殊的应用领域得到了广泛应用。
例如,在太空探索中,吸收式制冷可以用于冷却和保护一些高灵敏度的仪器设备。
在石油化工领域,吸收式制冷可以用于提取和分离不同组分的气体混合物。
吸收式制冷是一种利用吸收剂对溶剂的吸收作用来实现制冷的技术。
通过蒸发、吸收、冷凝和解吸等步骤,吸收式制冷可以实现对热源的利用,从而产生制冷效果。
它在家用冰箱、商用冷库以及一些特殊的应用领域都得到了广泛应用。
吸收式制冷技术的发展将为人们创造更加舒适和高效的制冷环境,为各行各业提供更好的解决方案。
双效溴化锂吸收式制冷机的工作原理
双效溴化锂吸收式制冷机的工作原理一、吸收式制冷原理:吸收式制冷原理,都是利用液态制冷剂在低压、低温下汽化,使制冷剂蒸汽吸收载冷剂的热负荷产生制冷效应的。
吸收式制冷机循环工作的工质为二元工质,如溴化锂水溶液。
溶液中水是制冷剂,水在真空状态下蒸发产生低温蒸汽,从而吸收溴化锂溶液中的热量,使溴化锂溶液温度降低,产生制冷效应。
溴化锂水溶液是吸收剂,在常温和低温下具有强烈吸收水蒸汽的特性,而在高温下又能将吸收的水分释放出来。
吸收式制冷装置和工作过程就是使制冷溶液吸收与释放周而复始的循环过程,达到制冷的目的。
二、双效溴化锂吸收式制冷机的工作原理1、串联双效溴化锂吸收式制冷机工作原理示意图图一三筒串联双效溴化锂吸收式制冷机工作原理示意图2、串联双效溴化锂制冷机的工作原理由图一可知:吸收器中的溴化锂稀溶液由发生器泵升压后经高温换热器升温并输送至高压发生器;溶液在高压发生器中被供热蒸汽加热使溶液中的部分制冷剂(水)被汽化产生高温冷剂蒸汽而使溶液浓缩;浓缩后的高温溶液经高温换热器降温后进入低压发生器,溶液在低压发生器中被来自高压发生器的冷剂蒸汽加热使溶液中的制冷剂继续汽化产生低温冷剂蒸汽使溶液进一步浓缩,浓缩后溶液经低温热交换器降温并送回吸收器;由高压发生器产生的冷剂蒸汽经低压发生器降温后进入冷凝器,由低压发生器产生的冷剂蒸汽直接进入冷凝器,这两股冷剂蒸汽在真空冷凝器中冷凝成低温制冷剂;低温制冷剂节流降压后送入真空蒸发器中低压蒸发,蒸发后的蒸汽被吸收器中溶液吸收,一方面使溶液浓度降低成为稀溶液,另一方面使溶液放热而降温达到制冷的目的。
其工作过程循环图,如图二所示。
1-2:等浓升压力加热过程(吸收泵、高低温换热器中完成)2-3:加热增浓过程(高低压发生器中完成)3-4等浓节流降压过程(节流阀)4-1:浓降放热过程(蒸发器、吸收器中完成)图二循环工作过程简化示意图3、并联双效溴化锂制冷机的工作原理图并联双效溴化锂制冷机和串联双效溴化锂制冷机的工作原理相同,其主要差别在于溴化锂溶液所经路径的区别,前者为并联,后者为串联,并联的双效溴化锂制冷机的工作原理,如图三所示,其工作原理在此不再重述。
制冷设备的原理
制冷设备的原理制冷设备是我们日常生活中常见的电器,如冰箱、空调、冷柜等。
这些设备能够将周围的热量吸收进去,使内部温度下降,从而达到冷却的效果。
那么,制冷设备的原理是什么呢?1. 蒸发冷却原理制冷设备中普遍采用的原理是蒸发冷却。
蒸发冷却是指液体吸收热量时从液体状态转变为气体状态,从而完成能量转移。
具体来说,制冷设备通过压缩机将制冷剂压缩成高压气体,然后通过冷凝器使其冷却并变回液体。
接着,制冷剂进入蒸发器,此时压力下降,使液体制冷剂蒸发成气体。
在蒸发的过程中,液体制冷剂吸收周围热源的热量,导致周围温度下降,从而实现制冷效果。
2. 压缩循环原理制冷设备中常用的压缩机循环原理是应用最广泛的制冷原理。
该原理通过反复循环制冷剂在高温和低温之间的相变过程,达到制冷效果。
具体过程如下:首先,制冷剂处于低温状态,通过蒸发器吸收热量变为气体。
然后,经过压缩机被压缩成高压气体。
随后,高压气体进入冷凝器,在冷凝器内与外界环境交换热量,变为液体。
最后,通过膨胀阀降低压力,使液体制冷剂进入蒸发器,再次吸收周围的热量,实现制冷目的。
3. 吸收式制冷原理除了压缩循环原理,制冷设备中还有一种常见的制冷原理是吸收式制冷原理。
吸收式制冷原理主要应用于一些大型冷藏库、工业冷却设备等。
该原理利用吸收剂对制冷剂的吸附和解吸附过程来实现制冷效果。
具体来说,制冷设备中的吸收器中装填有吸收剂,当吸收剂与制冷剂接触时,吸附剂会吸附制冷剂成为溶液。
然后,通过加热的方式将制冷剂从溶液中解吸出来,获得纯净的制冷剂。
进而制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收周围的热量,实现制冷效果。
制冷剂在蒸发后又重新进入吸收器,与吸收剂再次接触,不断循环,达到制冷效果。
综上所述,制冷设备的原理主要包括蒸发冷却原理、压缩循环原理和吸收式制冷原理。
通过这些原理,制冷设备能够吸收周围的热量,使内部温度下降,从而实现制冷效果。
这些原理的应用使得制冷设备在日常生活中发挥着重要的作用,为我们带来了舒适和便利。
吸收式制冷和蒸汽压缩制冷相比的特点和区别
吸收式制冷和蒸汽压缩制冷相比的特点和区别1.工作原理吸收式制冷利用溶液的吸热和溶剂的蒸发来实现制冷。
它包括:溶液循环、蒸发器、吸收器、冷凝器、节流装置和增湿器等基本组件。
制冷剂和吸收剂形成溶液,通过热交换过程使其分离,制冷剂在蒸发器中蒸发吸热,吸收剂在吸收器中吸收制冷剂的蒸汽,经过冷凝器散热后回到蒸发器重新开始循环。
蒸汽压缩制冷通过循环压缩和膨胀工作介质(蒸汽)的相变过程来实现制冷。
它包括:压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器等基本组件。
蒸汽被压缩机压缩增加温度和压力,进入冷凝器进行冷凝散热,然后通过节流装置降低温度和压力,进入蒸发器蒸发吸热,循环往复。
2.能效吸收式制冷与蒸汽压缩制冷相比,能效较低。
主要原因是吸收式制冷需要消耗大量热能来驱动吸收剂的再生过程,而蒸汽压缩制冷只需要驱动压缩机。
通过增加热能输入来提高吸收式制冷的能效是可能的,但这也会带来额外的能源消耗。
3.应用领域吸收式制冷主要适用于大型制冷设备和特殊场合。
由于吸收式制冷能够使用废热、低品位热源等,因此在工业生产、能源利用和环境保护等方面有一定的优势。
它常被用于制冷剂稀缺或有环境污染风险的场合,如在一些太阳能或废热回收系统中,以及一些高温环境下。
蒸汽压缩制冷是目前最常见的制冷技术,广泛应用于家庭和商业空调系统、冷藏冷冻设备等。
这是因为蒸汽压缩制冷具有高能效、稳定性好、体积小、运行安全可靠等优点,并且制冷剂的选择范围广泛,可以根据需求选择不同的制冷剂。
总的来说,吸收式制冷和蒸汽压缩制冷在工作原理、能效和应用领域等方面存在一些明显的区别。
吸收式制冷适用于特殊的工业和环境场合,而蒸汽压缩制冷则广泛应用于家庭和商业领域。
制冷技术的选择应该根据具体需求、能源资源和环境因素来综合考虑。
《工程热力学》第十一章制冷循环
粘度
粘度小的制冷剂流动性好,有 利于传热。
密度
密度决定了制冷剂在相同体积 下的质量,密度越大,质量越
大,制冷效果越好。
制冷剂的热力学特性
压缩系数
压缩系数决定了制冷剂在压缩过 程中的体积变化,压缩系数越小,
体积变化越小,有利于提高制冷 效率。
热导率
热导率决定了制冷剂的传热效率, 热导率越大,传热效率越高。
制冷剂在蒸发器中蒸发成气体后被压缩机吸入,再次压缩,完成一个循环。
压缩式制冷循环的主要设备
压缩机
用于压缩制冷剂,提高 其压力和温度。
冷凝器
用于将高温高压的制冷 剂冷却成液体,释放出
潜热。
膨胀阀
用于将高压的液态制冷 剂减压至适合蒸发吸热
的低压状态。
蒸发器
用于使液态制冷化
未来的制冷系统将更加注重多功能化,除了温度调节外, 还将具备湿度控制、空气净化等功能,提高室内环境的舒 适度和健康性。
高效化
随着能源价格的上涨和节能减排的需求,制冷循环将更加 注重能效提升,采用先进的节能技术和优化算法,降低运 行成本和提高能源利用效率。
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吸收式制冷循环利用制冷剂在溶液中的溶解特性,通过制冷剂在溶液中 的蒸发和冷凝,实现制冷效果。
吸收式制冷循环中,常用的制冷剂有氨和水、溴化锂和水的混合溶液等, 这些制冷剂在吸收剂的作用下被吸收,再通过加热解吸,释放出冷量。
吸收式制冷循环的工作原理基于热力学第二定律,通过消耗热能实现制 冷效果,相比压缩式制冷循环,具有更高的能效比。
强化换热器设计
优化换热器的结构和设计,提高换热 效率。
引入智能控制技术
利用先进的控制算法和传感器技术, 实现制冷系统的智能控制,提高运行 效率。
制冷机组原理
制冷机组原理制冷机组是一种用于制冷的设备,它通过循环工质的吸收和放热来实现对空气或物体的冷却。
制冷机组的原理主要包括蒸发冷凝循环、压缩机循环和吸收式循环。
下面我们将对这三种原理进行详细介绍。
首先,蒸发冷凝循环是制冷机组最常见的原理之一。
在这种原理下,制冷剂在低压下蒸发吸收热量,使周围空气或物体温度下降。
蒸发冷凝循环主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀。
当制冷剂通过蒸发器时,它吸收了空气或物体的热量,然后进入压缩机被压缩成高温高压气体,再通过冷凝器散发出热量,最终通过节流阀减压成低温低压的制冷剂,重新进入蒸发器循环。
其次,压缩机循环是另一种常见的制冷机组原理。
在这种原理下,制冷剂被压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器释放热量,变成低温高压液体,再通过节流阀减压成低温低压的制冷剂,最终通过蒸发器吸收热量,实现制冷效果。
压缩机循环主要包括压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器。
这种原理的制冷机组通常用于大型制冷设备和空调系统中。
最后,吸收式循环是一种利用吸收剂和冷凝剂的相互溶解和分离来实现制冷的原理。
吸收式循环主要包括吸收器、发生器、冷凝器和蒸发器。
在这种原理下,制冷剂在吸收器中与吸收剂相溶,然后被加热分离,通过冷凝器散发热量,最终通过蒸发器吸收热量,实现制冷效果。
吸收式循环通常用于特殊场合和需要低温制冷的环境中。
综上所述,制冷机组的原理主要包括蒸发冷凝循环、压缩机循环和吸收式循环。
不同的原理适用于不同的制冷设备和环境,但它们都是通过循环工质的吸收和放热来实现对空气或物体的冷却。
希望本文对制冷机组原理有所帮助,谢谢阅读!。
压缩式制冷系统与吸收式制冷系统的对比
压缩式制冷系统与吸收式制冷系统的对比路贵香,冯天平,张猛(河北农业大学海洋学院,河北秦皇岛066000)摘要:在制冷技术方面,常见的两种系统是压缩式制冷系统与吸收式制冷系统,二着有其独特的优势与弊端-文章分析了这两个制冷系统的内在实质,并通过展示这两种制冷形式的异同点,为用户提出意见,使制冷系统更好地服务于大众。
关键词:压缩式;吸收式;制冷系统中图分类号:TB61文献标志码:A文章编号:1672-3872(2020)10-0212-02在制冷系统中,不同的系统都有其各自的运行原理,彼此之间既有不同之处,又有相似之处,还有不可分割的联系。
1原理简介1.1压缩式制冷的基本原理以单级蒸汽压缩式制冷为例,进行以下阐述。
该制冷系统是指利用制冷剂蒸汽由蒸发压力经过一次压缩,其压力就能升高到冷凝压力的制冷系统,此系统利用制冷剂由液态汽化为蒸汽的过程中吸收热量,从而被冷却介质因失去热量而降低温度达到制冷的目的。
单级蒸汽压缩制冷主要由四个部分构成,也就是压缩机、冷凝器、节流阀以及蒸发器。
1)理想状态下的制冷循环。
在理想状态下,从蒸发器中出来的饱和制冷剂气体被压缩机吸入,经过一次等爛压缩后,从压缩机排出,进入冷凝器中,被冷却水冷却冷凝下来,从冷凝器中出来的制冷剂液体是冷凝压力下的饱和液体,之后,制冷剂液体经过节流阀节流,此节流过程是一个没有热量交换的等烙过程节流后的制冷剂进入蒸发器,吸收被冷却物的热量而汽化,再次被压缩机吸入,如此往复循环。
除此之外,制冷剂在蒸发和冷凝过程中为定压过程,且没有传热温差。
也就是说,制冷剂的蒸发温度以及冷凝温度分别与被冷却介质的温度以及冷却介质的温度相等。
除此以外,制冷剂在所有设备的管道中流动时,既没有流动损失,也不与外界发生热量交换。
2)实际情形下的制冷循环。
制冷剂的循环路径与理想状态下的制冷循环一致,只是制冷剂的变化状态与系统运行环境有差异。
在实际循环中出蒸发器以及进入压缩机的制冷剂蒸气,通常是过热蒸汽,而且压缩机的压缩过程由于存在热损失等原因是增爛压缩,而不是等爛压缩。
空调压缩机制冷的工作原理
空调压缩机制冷的工作原理空调是我们日常生活中常用的电器,可以帮助我们在炎热的夏季保持舒适的室内温度。
而空调中的一个重要组件就是压缩机。
本文将介绍空调压缩机的工作原理。
空调压缩机是空调系统中最重要的部件之一。
它的主要作用是将低温低压的制冷剂气体吸入,然后将其压缩成高温高压的气体,通过传热的过程将室内的热量带走,最终实现制冷效果。
空调压缩机的工作原理可以分为四个阶段:吸气、压缩、冷凝、膨胀。
首先是吸气阶段。
当空调工作时,低温低压的制冷剂气体将从蒸发器中吸入压缩机。
在这一阶段,压缩机的吸气阀门打开,吸入气体进入压缩腔室。
接下来是压缩阶段。
一旦制冷剂气体被吸入压缩腔室,压缩机的活塞开始向上运动,从而将气体逐渐压缩。
在这个过程中,压缩机的排气阀门关闭,以防止气体逆流。
通过压缩,制冷剂气体的温度也相应上升。
第三阶段是冷凝阶段。
一旦气体被压缩到足够高的温度和压力,它将通过冷凝器。
冷凝器是一个具有鳍片的金属管,通常安装在空调的外部。
当制冷剂气体在冷凝器中流过时,它与周围的空气进行热交换,导致制冷剂气体中的热量被带走。
因此,制冷剂气体的温度和压力都会下降,最终变为高压液态。
最后是膨胀阶段。
制冷剂液体通过膨胀阀进入蒸发器,然后由蒸发器进一步蒸发。
在这一过程中,制冷剂液体暴露在室内的低压环境下,从而导致其温度进一步下降。
随着蒸发的进行,制冷剂吸收室内的热量,使室内温度降低。
此时,制冷剂变回低温低压的气体,同时进一步吸热。
通过以上四个阶段的循环,空调压缩机能够不断将室内的热量带出,从而达到制冷的效果。
它通过将制冷剂气体的温度和压力进行相应的调整,实现了制冷的过程。
同时,空调压缩机需要消耗一定的能量来进行工作,通常是通过电力提供的。
总结起来,空调压缩机是空调系统中至关重要的组件之一,通过吸气、压缩、冷凝、膨胀四个阶段的工作来实现制冷效果。
它的工作原理简单而又高效,为我们的生活带来了极大的便利。
吸收式冰箱制冷原理一般用氨做制冷剂,水作吸收剂,其制冷过程是使
吸收式冰箱制冷原理:一般用氨做制冷剂,水作吸收剂,其制冷过程是:使液氨在蒸发器内低分压下蒸发向氦中扩散,生成的氨氦混合气中的氨气在吸收器中被水吸收成氨水,再进入发生器经加热氨水中释放出氨气。
氨气经冷凝器冷却成液氨,液氨再进入蒸发器蒸发,同时从外部吸收热量,达到制冷目的,从而形成连续扩散吸收制冷循环。
无压缩机,无任何机械式操作动作,微电脑控温,完全无噪音。
无氟里昂,制冷剂为氨水混和物,真正的绿色环保产品。
无任何运动部件,无磨损,使用寿命长,保鲜效果好,达到一类电器防漏电标准,电压不稳仍可正常使用。
全封闭式设计,终生无需添加制冷剂。
左右开门设计,可嵌入客房柜中,方便摆放。
可选择透明门,选择加锁,方便管理,每天自动化霜除水,方便清洁。
不怕倾斜倒置,方便运输适用于多种能源,家用电、汽车电池、煤气。
温度0-8度,能结冰(可配冰盒)是家庭客厅、卧房、书房;酒店客房;办公室;汽车;船舶;野外的理想冰箱与传统压缩机冰箱区别:吸收式冰箱特点压缩机式冰箱特点完全静音,吸收式因为完全静音的特点已成为国外五星级酒店的必配压缩机工作时有噪音,并且随着使用年限的增长噪音会越来越大制冷剂为氨水混和物,是绿色环保制冷剂制冷剂是氟利昂,对环境有污染自动除霜化水,方便清洁,可节省酒店的人力每隔一段时间需人工除霜左右开门设计,可嵌入客主要针对家用市场,不能户柜中,自由的加锁选择,满足酒店客房的特殊需求专门为酒店客房而设计让酒店对客房的管理更省心自如电压不稳仍可正常使用电压不稳会影响其工作或是需要配备稳压器在日本客户的热烈要求之下,青柳开发了热吸收式的冰箱,在日本市场大为畅销。
在2004年这款18升的冰箱的优良设计并且获得了香港工业奖的消费产品设计奖,基于热吸收式冰箱在日本市场的成功销售经验,青柳决定使用自己的品牌“赤之惠,enseki”将这些优良的...。
吸收式制冷机原理
吸收式制冷机原理# 吸收式制冷机原理## 1. 引言你有没有想过,商场、酒店里那些大型的制冷设备是怎么工作的呢?它们可不像我们家里的小空调,这里面可有不少学问呢。
今天,咱们就来一起探索吸收式制冷机背后的原理,从基础概念到实际应用,全方位搞懂它是怎么制冷的。
这其中呀,我们会讲到它的基本理论,运行机制,在生活和工业中的应用,还有大家可能存在的一些误解等内容哦。
## 2. 核心原理### 2.1基本概念与理论背景吸收式制冷机的原理其实来源于一些基础的物理和化学知识。
简单来说,它是利用两种物质之间的吸收和解析特性来制冷的。
这种原理的发展历程也挺长的,从早期科学家们对物质吸收特性的研究,到逐步将其应用到制冷技术上。
这里有几个核心概念得先明白。
首先是吸收剂和制冷剂,就像一对搭档。
吸收剂就像是一个特别能容纳东西的大容器,而制冷剂就是要被容纳的东西。
比如说,常见的吸收剂 - 制冷剂组合有溴化锂 - 水。
溴化锂就像一块大海绵,对水有很强的吸收能力。
### 2.2运行机制与过程分析那它到底是怎么工作的呢?咱们一步一步来看。
第一步,在发生器里,通过加热,让吸收剂和制冷剂的混合溶液温度升高。
这就好比是给一个装满水的锅加热,水开始沸腾一样。
这个时候,制冷剂就会从混合溶液中大量地跑出来,变成气态。
就像水烧开变成水蒸气一样。
第二步,气态的制冷剂进入冷凝器。
冷凝器是个什么地方呢?就像是一个冷却器,气态的制冷剂在这里被冷却,重新变成液态。
这就像水蒸气遇到冷的锅盖又变成水滴一样。
第三步,液态的制冷剂通过节流阀。
节流阀就像是一个控制流量的小关卡,液态制冷剂经过这里后,压力降低,温度也跟着降低了,就像水从一个粗的水管突然进入一个很细的水管,水压降低,水流速度也会变化一样。
第四步,低温低压的液态制冷剂进入蒸发器。
蒸发器是制冷的关键地方,在这里液态制冷剂开始蒸发,吸收周围的热量,从而让周围的温度降低。
这就好比是冰块融化的时候会吸收周围的热量一样。
不同温度区的主要制冷方法
不同温度区的主要制冷方法
制冷技术在现代生活和工业中发挥着重要作用,针对不同的温度区域,采用的制冷方法也各有特点。
本文将详细介绍在不同温度区中,主要应用的制冷方法及其工作原理。
一、低温区(-40℃至0℃)
1.压缩式制冷:这是最常见的制冷方式,通过压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器放热,冷凝成液体。
经过节流装置降压后,制冷剂变为低温低压的汽液混合物,在蒸发器中吸热实现制冷。
2.吸收式制冷:利用吸收剂与制冷剂之间的亲和力,通过加热吸收剂使制冷剂从溶液中蒸发出来,实现制冷。
这种方式不需要压缩机,适合在低电压或无电地区使用。
二、中温区(0℃至15℃)
1.冷藏制冷:主要应用于食品冷藏和空调领域。
采用压缩式制冷循环,通过调节制冷剂的流量和压缩机的运行参数,实现0℃至15℃的温度控制。
2.热泵制冷:热泵制冷在冬季可以制热,夏季可以制冷。
在制冷模式下,热泵从室内吸收热量,通过制冷循环排放到室外,实现室内温度的降低。
三、高温区(15℃以上)
1.蒸汽压缩制冷:适用于空调、热泵等设备。
通过蒸汽压缩制冷循环,将制冷剂压缩成高温高压气体,经过冷凝器放热后,变为高温高压液体,再通过膨胀阀降压,实现制冷。
2.热管式制冷:利用热管内工作液的相变吸热和放热原理,实现高温区的
制冷。
热管式制冷具有结构简单、无运动部件、可靠性高等优点。
总结:不同温度区的主要制冷方法包括压缩式制冷、吸收式制冷、冷藏制冷、热泵制冷、蒸汽压缩制冷和热管式制冷等。
这些制冷方法在各自适用的温度范围内,为生活和工业提供了有效的温度控制手段。
吸收式制冷的工作原理
吸收式制冷的工作原理
吸收式制冷是一种利用吸收剂和冷凝剂的相互作用来实现制冷的技术。
它的工作原理主要包括吸收、蒸发、冷凝和膨胀等过程。
在吸收式制冷循环中,吸收剂和冷凝剂之间通过吸收和释放的热量来完成制冷过程。
首先,制冷循环开始于蒸发器中。
在蒸发器中,吸收剂从液态转化为气态,吸收剂吸收外部环境的热量,使得蒸发器中的温度降低。
这一过程使得蒸发器中的制冷剂(一般为水)蒸发,从而吸收了周围的热量,达到了制冷的效果。
接着,气态的吸收剂和制冷剂混合进入吸收器。
在吸收器中,吸收剂与冷凝剂发生化学反应,吸收制冷剂并释放热量。
这一过程使得吸收剂重新转化为液态,而冷凝剂则吸收了大量的热量。
然后,混合物进入冷凝器。
在冷凝器中,冷凝剂释放热量,使得混合物中的制冷剂重新凝结为液态,并且冷凝剂也因为释放了热量而升温。
最后,液态的制冷剂和吸收剂通过膨胀阀进入蒸发器,重新开始制冷循环。
整个制冷循环过程中,吸收剂和冷凝剂之间不断地进行吸收和释放热量的过程,从而实现了制冷效果。
吸收式制冷的工作原理相对于传统的压缩式制冷更加节能环保。
因为吸收剂和冷凝剂之间的化学反应过程中,不需要大量的机械设备来完成制冷过程,减少了能源的消耗。
同时,吸收式制冷也可以利用可再生能源来提供热量,使得整个制冷过程更加环保。
总的来说,吸收式制冷的工作原理是利用吸收剂和冷凝剂之间的相互作用来实现制冷效果。
通过吸收、蒸发、冷凝和膨胀等过程,吸收式制冷技术实现了高效节能的制冷效果,为现代制冷技术的发展提供了新的方向。
吸收式制冷机工作原理
吸收式制冷机工作原理
吸收式制冷机是一种利用吸收剂和工作物质之间化学反应产生吸热和放热来实现制冷的装置。
其工作原理如下:
1. 蒸发器:工作物质(一般是氨)从高压液态状态进入蒸发器,与低温热源接触。
在蒸发器中,液态工作物质吸热并蒸发成气态。
这个过程会从低温热源吸收热量,使低温热源的温度降低。
2. 吸收器:蒸发器中气态工作物质进入吸收器,与吸收剂(一般是水)反应生成含有工作物质溶液。
在这个过程中,吸收剂吸收了工作物质,并释放出大量的热量。
3. 泵:吸收器中的溶液被泵送到高压区域,压力升高。
这个过程需要耗费一定的能量来完成。
4. 反应器:溶液经过泵后进入反应器,在高压条件下与吸收剂发生化学反应,分离成气态工作物质和富含吸收剂的溶液。
这个过程释放出热量。
5. 冷凝器:气态工作物质进入冷凝器,在高压条件下冷却并液化。
这个过程会向外界放热,使高温区的温度升高。
6. 膨胀阀:冷凝器中的液态工作物质通过膨胀阀进入低压区域,压力降低。
通过压力差的作用,液态工作物质能够蒸发并带走热量,实现制冷效果。
通过循环以上的工作过程,吸收式制冷机能够将热量从低温区
域转移到高温区域,实现低温环境的制冷。
此外,吸收式制冷机的工作过程中没有机械运动,因此噪音较小,可靠性高,适用于一些对噪音或振动敏感的场合。
吸收式制冷的工作原理
吸收式制冷的工作原理
吸收式制冷是一种利用吸收剂和溶剂之间的化学反应来实现制
冷的技术。
它的工作原理主要包括溶剂蒸发、吸收剂溶解、再生和
冷却四个过程。
首先,溶剂蒸发是吸收式制冷的第一步。
在吸收式制冷系统中,溶剂首先在低温下蒸发,吸收了热量并变成气态。
这一过程需要外
部热源的供应,通常是燃气或太阳能等。
蒸发后的溶剂气体进入吸
收器。
其次,吸收剂溶解是吸收式制冷的第二步。
在吸收器中,溶剂
气体与吸收剂发生化学反应,吸收剂溶解了溶剂气体,释放出热量。
这一过程使得吸收剂和溶剂形成了溶液,同时释放出热量。
然后,再生是吸收式制冷的第三步。
在再生器中,通过加热使
得吸收剂从溶液中分离出来,同时释放出吸收的热量。
再生过程中
的热量可以通过外部冷却系统进行散热,使得吸收剂重新变成液态。
最后,冷却是吸收式制冷的最后一步。
在冷凝器中,吸收剂被
冷却至低温,重新凝结成液体。
这样就完成了一次制冷循环,同时
释放出的热量也可以被外部环境吸收。
总的来说,吸收式制冷的工作原理是通过溶剂蒸发、吸收剂溶解、再生和冷却四个过程来实现制冷效果。
这种制冷方式不需要机械压缩,因此能够节约能源,同时也更加环保。
吸收式制冷技术在空调、冰箱等领域有着广泛的应用前景,对于能源节约和环境保护都具有积极的意义。
吸收式制冷原理
吸收式制冷原理
吸收式制冷是一种利用热能进行制冷的技术,它的原理是利用吸收剂对蒸发剂进行吸收,然后通过加热使得吸收剂释放出蒸汽,从而实现制冷的过程。
吸收式制冷原理主要包括溶液的吸收和蒸汽的释放两个过程。
首先,我们来看溶液的吸收过程。
在吸收式制冷系统中,溶液是由吸收剂和蒸发剂组成的。
当蒸发剂被吸收剂吸收时,会释放出大量的热量,使得吸收剂的温度升高。
这时,我们需要将吸收剂的温度降低,以便进行下一轮的吸收过程。
因此,溶液的吸收过程需要不断地进行循环,以维持制冷系统的正常运转。
接下来是蒸汽的释放过程。
当吸收剂吸收了蒸发剂后,我们需要通过加热的方式使得吸收剂释放出蒸汽。
这样一来,蒸汽就可以进入冷凝器进行冷凝,从而实现制冷效果。
蒸汽的释放过程需要耗费大量的热能,因此热源的选择对于吸收式制冷系统的效率至关重要。
在吸收式制冷系统中,吸收剂的选择直接影响着系统的性能。
一般来说,我们会选择具有较高吸收性能和稳定性的吸收剂,以确
保系统的稳定运行。
此外,吸收式制冷系统还需要配备冷凝器、蒸发器、吸收器等关键部件,以实现制冷循环的顺利进行。
总的来说,吸收式制冷原理是一种利用热能进行制冷的技术,通过溶液的吸收和蒸汽的释放两个过程来实现制冷效果。
吸收剂的选择和热源的设计是影响系统性能的重要因素,而关键部件的设计和运行也直接关系着系统的稳定性和效率。
通过深入理解吸收式制冷原理,我们可以更好地应用这一技术,为人们的生活和生产提供更加可靠和高效的制冷解决方案。
吸收式和蒸汽压缩式制冷剂工作原理
吸收式和蒸汽压缩式制冷剂工作原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊吸收式和蒸汽压缩式制冷剂的工作原理,这可超级有趣哦!
先说吸收式制冷剂吧,就好像是一个团队合作的过程!想象一下,有一
个大工厂,里面有各种“小伙伴”。
吸收剂就像是一位勤劳的大力士,把制冷剂这个“小调皮”给抓住。
比如说,在溴化锂吸收式制冷系统中,溴化锂就是那个大力士吸收剂呀,它把水这个制冷剂给紧紧抱住。
然后呢,通过一些外部能量的输入,比如加热,就把制冷剂给释放出来,让它去发挥制冷的作用啦!这不就像是在一场游戏中,大家各司其职,一起完成制冷这个大任务嘛!
哎呀呀,蒸汽压缩式制冷剂又不一样啦!这就好比是一场刺激的赛跑。
压缩机就像是一个爆发力超强的运动员,把制冷剂气体狠狠地压缩。
就像我们给自行车打气一样,气体会变得很热很热哦。
接着冷凝器这个“冷静大师”出场啦,它把热的制冷剂气体变成液体,让它冷静下来。
然后呢,膨胀阀这个“小机灵鬼”出现了,它让制冷剂液体通过,就像给运动员开了一道小门,让它们能快速通过。
最后,蒸发器这个“魔法屋”让制冷剂液体变成气体,在这个过程中吸收热量,实现制冷啦!你说妙不妙呀?
那到底哪种更好呢?这可没有绝对的答案哦!吸收式制冷剂比较适合在一些有特殊需求的地方,比如需要安静的场所。
而蒸汽压缩式制冷剂呢,则在很多常见的制冷设备中发挥着重要作用,像我们家里的空调呀。
它们各有各的特点和优势,就看我们怎么根据实际情况去选择啦!总之,这两种工作原理都超级神奇,不是吗?让我们一起为这些神奇的科技点赞吧!。
吸收式制冷基本原理
Ø该吸收式制冷循环是可逆的; 境的放热量
Ø热媒温度、蒸发温度、冷凝温度、环境温度均为常量
吸收式制冷系统单位时间内引起外界熵的变化为:
由蒸周发热发围生力器环器学中境热第被引媒二冷起引定却的起律物熵的可质增熵知引为增:起为:系的:统熵SS引增eg 起为T外ee:T界gg S总0 熵 的T变00 化应吸收大式于制或冷等系统于与零外:界的能量交换
第二节 溴化锂水溶液的特性
(一)、溴化锂水溶液的压力-饱和温度图
溴化锂溶液沸腾时,只有水被汽化,故溶液 的蒸气压为水蒸气的分压。由图可知:
纯水的压力-饱和温度关系
Ø一定温度下溶液的水蒸气饱和分压力低于
纯水的饱和分压力,并且浓度越高,分压力 越低:
Ø结晶线表明在不同温度下
的饱和浓度。温度越低,饱 和浓度也越低。
可见:循环倍率对吸收式制冷的热力系数影响很大,为增 大热力系数,需减小循环倍率。
为减小循环倍率,需增大放气范围及减小浓溶液浓度 。
.
15
双
筒
形
单
效
溴
化
锂
吸
收
式
制
冷
机
结
构
.
16
简
溴化锂吸收式制冷机的主要附加措施
1、防腐蚀问题 一方面确保机组的密封性维持机组内高真空, 长期不运行时可充入氮气;另一方面在溶液中 加入缓蚀剂。
.
11
三、单效溴化锂吸收式制冷理论循环
.
12
决定吸收式制冷热力过程的外部条件是三个温度: 热源温度th、冷却介质温度tw、被冷却介质温度tcw tcw决定p0(t0) tw决定pk(tk)及吸收器内溶液的最低温度t1 th决定发生器内溶液的最高温度t4
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吸收式制冷原理与压缩式制冷原理
制冷技术在现代生活中起到了至关重要的作用,无论是家庭、商业还是工业领域,都离不开制冷设备的应用。
在制冷技术中,吸收式制冷和压缩式制冷是两种常见的原理。
本文将详细介绍吸收式制冷原理和压缩式制冷原理的工作原理、优缺点和应用领域。
一、吸收式制冷原理
吸收式制冷是一种基于热力学原理的制冷方法,其核心是利用热能来驱动制冷循环。
吸收式制冷系统由吸收器、发生器、冷凝器、蒸发器和溶液泵等组成。
1. 工作原理
吸收式制冷系统的工作原理基于两种不同的流体之间的吸收作用。
一般情况下,吸收剂和制冷剂是两种不同的流体。
制冷剂在蒸发器中吸收热量,变成蒸汽状态,然后进入吸收器。
吸收器中的吸收剂将制冷剂吸收,并形成一种稳定的溶液。
溶液被泵送到发生器中,在高温下分离出制冷剂和吸收剂。
制冷剂进入冷凝器,释放热量并冷凝成液体状态,然后通过节流阀进入蒸发器,循环再次开始。
2. 优缺点
吸收式制冷相较于压缩式制冷有一些独特的优点。
首先,吸收式制
冷系统无需机械压缩和运转,因此噪音小、振动小,运行稳定可靠。
其次,吸收式制冷系统使用的制冷剂通常为无毒、无污染物质,对环境友好。
另外,吸收式制冷系统具有较大的制冷量,适用于一些大型的制冷设备。
然而,吸收式制冷系统也存在一些缺点。
首先,由于吸收剂和制冷剂的性质不同,需要较高的温度来实现吸收和分离,因此能源消耗较大。
其次,吸收式制冷系统体积较大,需要占用较多的空间。
3. 应用领域
吸收式制冷系统多用于工业和商业领域,特别是一些对噪音和振动敏感的场所,如酒店、医院和实验室等。
此外,吸收式制冷系统还广泛应用于太阳能制冷系统,利用太阳能来驱动制冷循环,实现能源的可持续利用。
二、压缩式制冷原理
压缩式制冷是一种常见的制冷方法,其核心是通过机械压缩和扩压来实现制冷效果。
压缩式制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀等组成。
1. 工作原理
压缩式制冷系统的工作原理基于制冷剂的压缩和膨胀过程。
首先,
制冷剂在蒸发器中吸收热量,变成蒸汽状态。
然后,蒸汽被压缩机压缩,使其温度和压力升高。
接下来,高温高压的制冷剂进入冷凝器,通过散热的方式释放热量,变成液体状态。
最后,液体制冷剂通过节流阀降压,进入蒸发器,重新开始制冷循环。
2. 优缺点
压缩式制冷系统具有体积小、制冷效率高的优点。
压缩机的机械压缩过程可以提供较高的压力和温度,使制冷剂在冷凝器中释放更多的热量,从而提高制冷效果。
此外,压缩式制冷系统响应速度快,适用于对温度要求较高的场所。
然而,压缩式制冷系统也存在一些缺点。
首先,由于机械压缩的过程需要消耗大量的能源,所以能耗较高。
其次,压缩式制冷系统的噪音和振动较大,不适用于对噪音要求较低的场所。
3. 应用领域
压缩式制冷系统广泛应用于家庭和商业领域,如家用空调、冷藏柜和冷冻设备等。
此外,压缩式制冷技术也被应用于一些特殊领域,如航空航天、工业制冷和医疗设备等。
吸收式制冷原理和压缩式制冷原理是两种常见的制冷技术。
吸收式制冷通过热能驱动制冷循环,具有运行稳定、环保等优点,适用于噪音敏感和对环境要求较高的场所。
压缩式制冷通过机械压缩和膨
胀实现制冷效果,具有制冷效率高的特点,适用于对温度要求较高的场所。
两种制冷原理各有优缺点,应根据具体需求选择合适的制冷系统。