制冷原理培训 ppt
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9
1.2 热力学第一定律
1.2.2 热力学第一定律的基本能量方程式
制
冷 进入系统的能量-离开系统的能量=系统中储存能量的增加 原
理
与
任何系统,任何过程均可据此原则建立能量平衡式
技
术
-
10
1.2 热力学第一定律
1.2.3 能量方程式的应用
制
例1.压缩机能量平衡
冷
工质流经压缩机时,机器对工质做
原
功wc,使工质升压,工质对外放热q,
术
定容加热过程
理想气体外功
n1
qcv(T2T1)
w p11 n11pp12 n
1
-
6
1.2 热力学第一定律
自然界中的一切物质都具有能量,能量不
制
可能被创造,也不可能被消灭;但能量可以
冷
从一种形态转变为另一种形态,且在能量的
原
转化过程中能量的总量保持不变。
理
• 能量守恒与转换定律是自然界的基本规律之一。
原
动而转移的能量不等于热力学能而等于焓,故在热力工程计算中
理
焓具有更广泛的应用。
与
比熵:单位工质在恒温下吸热量与温度之比
技 术
ds dqT
是判别实际过程的方向,提供过程能否实现、是否可逆的判据。
-
4
1.1 气体的热力性质
1.1.2 气体状态方程
制
冷
• 理想气体状态方程 :
pRT
原
• 实际气体状态方程 :
17
1.6.2 劳伦兹循环计算 (假设蒸发过程和冷却过程传热温差均为ΔT )
制
制冷量 q 0 (T 0 T /2 )(s2 s3 )
冷
排热量
原
q i ( T R T / 2 ) ( s 1 s 4 ) ( T R T / 2 ) ( s 2 s 3 )
制冷原理培训
制 冷 原 理 与 技 术
2008.03
-
1
目录
制
一. 热工基础
冷
原
二. 蒸汽压缩式制冷
理
与
技
三. 制冷工质
术
-
2
一. 热工基础
1.1 气体的热力性质
制
在制冷与热泵中,大都是利用气体的热力参数变化进行工作的,用到 的主要热力参数与方程有:气体状态方程,熵,焓,气体状态变化的过
冷
程方程,以及状态变化的外功,相变时的潜热,气体与液休的导热系数, 粘性等。
• 热不能自发地、不付代价地从低温物体传到高温物体
制
∆ 温差传热、自由膨胀、混合等过程是在温度差、压力差、浓度
冷
差等有限势差作用下进行的非准平衡过程,是不可逆的过程。
原
理
• 研究与热现象相关的各种过程进行的方向、条件 及限度的定律
与
Baidu Nhomakorabea
=0 可逆循环
技 术
克劳修斯积分 q rev T
<0 不可逆循环 >0 不可能实行的循环
与
技
• 确定了热力过程中热力系与外界进行能量交换 时,各种形态能量数量上的守恒关系。
术
-
7
1.2 热力学第一定律
1.2.1 能量传递方式
制
• 做功
冷
如工质膨胀推动活塞做功,做功的结果是工质把热力
原
学能传递给活塞和飞轮,成为动能,此时热力学能转 变为机械能,反之亦然。
理
◆功的形式
与
→与系统界面宏观移动有关的功:如压缩功,膨胀功
TR
1
Wnet
2
Qo
Entropy,S
-
15
1.5.2 卡诺循环热力计算
制冷工质向高温热源放热量 qi T0s12
制
制冷工质从低温热源吸热量 q0 TRs12
冷 原 系统所消耗的功 w ne q ti q 0 (T 0 T R ) s 12
理
与 技
卡诺制冷系数
c
q0 q0 wnet qi q0
理
动能和位能差可忽略不计,则有
与
w c h 2 h 1 q
技
q=0时,为绝热过程
术
-
11
1.2 热力学第一定律
1.2.3 能量方程式的应用
制
例2.换热器能量平衡
冷
工质流经换热器时,和外界有热量交换而无功
原
的交换,动能和位能差可忽略不计,则有
理
与
qh2h1
q
技
h1
h2
术
换热器能量平衡图
-
12
1.3 热力学第二定律
TR T0TR
术
热力完善度
1
c
-
16
1.6 劳伦兹循环----理想循环
1.6.1 循环特点
制
冷
• 热源温度可变的逆向 可逆循环(换热没有热
原
阻,工质温度在冷凝和 蒸发过程中跟随外部热
理
源温度而变化)
与
• 具有两个可逆的不等
技
温过程和两个等熵过程 组成。
术
-
温度 T
劳伦兹循环的T-s图
熵S
-
13
1.4 热力学定律在制冷/热泵机的应用
∆ 制冷/热泵过程是从低温热源吸热向高温热源排
制
热过程,为实施该过程需要消耗功。
冷
高 温 热 源
T o
原
Q o
理 制 冷 机
与
或 热 泵W n e t
技
Q i
术
低 温 热 源 T R
Q o = Q i + W n e t
-
14
1.5 逆卡诺循环---理想循环
制
体积的变化得来的(压缩式循环中),或者是由温度变化得来的(在吸 收式循环中)。
冷
• 过程方程 : pn 定值
原
∆ 绝热过程:指数n=k,称为绝热过程指数 k cp cv
理
∆ 等温过程:n=1
与
∆ 多变过程:介于两者间有热量交换的过程,1<n<k
技
气体状态过程的变化需加入热量或外功----压缩过程,也可释放 热量或对外作功---膨胀过程。
技
→工质在开口系统中流动而传递的功:推动功
术
-
8
1.2 热力学第一定律
1.2.1 能量传递方式
制
◆推动功定义 p
冷
进入气缸质量为m的工质作用在面积为A的活塞上的力为PA,推动活
原
塞所做的功为 PALPV mp
理 与 技
工 质 p,v,T
工质膨胀推动活塞做功过程 活塞面积A
术
移动距离L
推动功只有在工质移动位- 置时才起作用
制 冷 原 理 与 技 术
1.5.1 循环特点
• 热源温度不变的逆向可逆循环
• 具有两个可逆的等温过程和 两个等熵过程组成。
• 在相同温度范围内,它是 消耗功最小的循环,即热力 学效率最高的制冷循环,因 为它没有任何不可逆损失。
T0
CARNOT REFRIGERANTION CYCLE
4
3
Absolute Temp.
原
理
1.1.1 气体状态参数
与
• 气体的状态参数:压力p,温度T,比体积υ • 与气体状态有关的另三个参数:比内能u,比熵s,比焓h
技
ducpdT
术
c p ---质量定压比热j/kg.k
-
3
1.1.1 气体状态参数
比焓:单位工质流动过程具有的内能和流动功
制
hup
冷
在热力设备中,工质总是不断地从一处流到另一处,随着工质流
pzRT
理 与
• 制冷中常用实际气体状态方程 P-R(Peng-Robinson)方程 :
pRbT(ba)( Tb)(b)
技
术
式中R-气体常数,z-压缩性系数,a(T),b修正系数。
-
5
1.1 气体的热力性质
1.1.3 气体状态变化过程方程
气体状态的变化,主要表现为压力和温度的变化,而压力的变化是由比