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制冷与低温工程研究所李芃制冷技术与应用绪论讲课学时占总学时的2/3,1/3查资料写报告平时成绩(出勤+作业):30%,期末成绩:70%制冷部分主要内容1绪论空调与制冷2蒸气压缩式制冷循环3制冷剂和载冷剂4制冷压缩机5冷凝器和蒸发器6制冷剂的节流机构7双级和复叠式蒸气压缩式制冷循环8制冷系统9冷藏库制冷工艺设计10溴化锂吸收式制冷陈汝东:同济大学暖通空调与制冷专业教授博导

“制冷”就是使自然界的某物体或某空间达到低于周围环境温度,并使之维持这个温度。实质:将热量从被冷却对象中转移到环境中★制冷≠冷却什么是制冷?什么是空调?空气调节实现对某一房间或空间内的温度、湿度、空气流动速度、洁净度进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。空调与制冷关系冷热源设备选用方式1).活塞式冷水机组+锅炉(燃气或燃油)2).离心式冷水机组+锅炉(燃气或燃油)3).螺杆式冷水机组+锅炉(燃气或燃油)4).蒸汽吸收式冷水机组+锅炉(燃气或燃油)5).直燃式溴化锂吸收式冷热水机组6).热泵对于具体工程,如何根据不同情况合理选用,因此要掌握冷水机组工作原理、主要构成特性、使用场合

空气调节方面:恒温、恒湿的空气环境人工气候室民用及公共建筑1.1制冷技术的应用恒温、恒湿的空气环境人工气候室民用及公共建筑食品和物资贮存方面:低温贮存和冻结贮存工业生产工艺方面:石油裂解、石油脱蜡、合成橡胶气体的液化低温和超低温方面:本专业应用范围空气调节用制冷技术1.2制冷原理古代——

天然冷源近现代——

机械(人工)制冷

天然冷源种类:储藏天然冰、使用深井水局限性:受到季节、地区、贮存条件等限制,一般只能制取0℃以上的低温,远不能满足生活和生产的需要。Back人工制冷有多种方法,目前主要是使用工作物质(制冷工质)状态变化时吸热和放热的特征来实现制冷。液体转变为气体,固体转变为液体,固体转变为气体都要吸收潜热。蒸汽压缩式制冷(使用大气压(0.1MPa)下沸点低的,如氨、R22等;)例:1个大气压(0.1MPa)下制冷工质沸点(℃)

气化潜热r(kJ/kg)

水1002256

氨(R717)-33.41368R12-29.8166a.低压管道保温

b.工质状态②过热蒸气③饱和液④湿蒸气

如1kg氟利昂22液体,0.584MPa沸点5℃,吸热量200.62kJ/kg

0.296MPa沸点-15℃,吸热量211.00kJ/kg

吸收式制冷水为制冷剂,就必须把压力降得很低压力降到0.87kPa水在5℃沸腾,就可以吸收12℃冷冻水的热量,使其降低到7℃.

有关概念:汽化蒸发沸腾机械制冷1755年,人工制冷史的起点1834年,波尔金斯试制成功第一台以乙醚为工质、闭式循环的蒸汽压缩式制冷机1862年,卡尔里制成吸收式制冷机1875年,林德制作了氨压缩式制冷装置1918年,考布兰发明第一台家用电冰箱1930年,密其莱首次发现氟利昂Back途径:相变制冷

气体绝热膨胀制冷

热电制冷1.3实现制冷的途径及分类

1

相变制冷液体转变为气体,固体转变为液体,固体转变为气体都要吸收潜热.溶解,汽化,升华如:蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷2气体绝热膨胀制冷高压气体通过节流阀或膨胀机绝热膨胀,使其压力、温度下降,利用降温后的气体来吸取被冷却物体的热量从而制冷。3热电制冷把两种不同的材料的一端彼此连接起来,另一端接上直流电源,则一端将会产生吸热(制冷)效应,另一端产生放热效应.1934年美国人波尔金斯试制成功了第一台以乙醚为工质、闭式循环的蒸汽压缩式制冷机。1830~1930,主要采取NH3、HCS、CO2、空气等作为制冷剂;1930~1990,主要采用氟里昂作为制冷剂;1990~,积极寻找无污染的制冷剂,替代氟利昂。1.4发展概况

1.5制冷技术分类普通制冷:高于-1200C深度制冷:-1200C至20K低温和超低温:20K以下2025/4/1126制冷类别温度范围常用制冷方法应用举例普通制冷t>-120℃液体气化制冷蒸气压缩式空气调节冷藏化工生产吸收式蒸气喷射式热电制冷法空气调节器、医疗深度制冷-120℃至20K气体膨胀制冷法制氧等低温及超低温制冷2-20K气体膨胀制冷法超导、液氦<2K绝热去磁法超导制冷原理及相应的制冷循环;制冷

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