焦耳湯姆遜效應(yīng)與制冷機(jī)_第1頁(yè)
焦耳湯姆遜效應(yīng)與制冷機(jī)_第2頁(yè)
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焦耳湯姆遜效應(yīng)與制冷機(jī)第1頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月

為了能對(duì)制冷機(jī)的性能作出比較,需對(duì)制冷機(jī)效率作出定義在制冷機(jī)中人們關(guān)心的是從低溫?zé)嵩次叩目偀崃浚黁2|,其代價(jià)是外界必須對(duì)制冷機(jī)作功W,故定義制冷系數(shù)(二)制冷系數(shù)因?yàn)?/p>

冷的數(shù)值可以大于1,故不稱為制冷機(jī)效率而稱為制冷系數(shù)。第2頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月(三)可逆卡諾制冷機(jī)的制冷系數(shù)所謂可逆卡諾制冷機(jī)是由一個(gè)溫度為T1

可逆等溫壓縮過(guò)程(這時(shí)放熱Q1),一個(gè)溫度為T2(T2<T1)

的可逆等溫膨脹過(guò)程(這時(shí)吸熱Q2)以及一個(gè)可逆絕熱壓縮、一個(gè)可逆絕熱膨脹過(guò)程所組成的逆向卡諾循環(huán)來(lái)代表的。其制冷系數(shù)為

可以看到,制冷溫度越低,制冷系數(shù)也越小。若為絕對(duì)零度,則制冷系數(shù)為零。第3頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月§4.7.2焦耳-湯姆遜效應(yīng)

使物體溫度降低的常用方法有下列五種:①

通過(guò)溫度更低的物體來(lái)冷卻;②

通過(guò)吸收潛熱(如汽化熱、吸附熱、溶解熱、稀釋熱等)來(lái)降溫;③

通過(guò)絕熱膨脹降溫;④

溫差電致冷(thermo-electriccooling);⑤

節(jié)流膨脹致冷(throttlingexpansioncooling)。

第4頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月

大多數(shù)制冷機(jī)都是通過(guò)工(作媒)質(zhì)氣體液化來(lái)獲得低溫?zé)嵩?,通過(guò)液化工質(zhì)的蒸發(fā)吸熱來(lái)提供制冷量的。

氣態(tài)工質(zhì)降溫后能以液態(tài)出現(xiàn)的有效手段是節(jié)流效應(yīng)。本節(jié)中專門介紹焦耳—湯姆遜效應(yīng)(Joule-Thomsoneffect),也稱節(jié)流效應(yīng)(throttlingeffect)。下圖為焦耳—湯姆遜實(shí)驗(yàn)示意圖。第5頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月

這種在絕熱條件下,高壓氣體經(jīng)過(guò)多孔塞小孔、通徑很小的伐門、毛細(xì)管等流到低壓一邊的穩(wěn)定流動(dòng)過(guò)程稱為節(jié)流過(guò)程。

目前在工業(yè)上是使氣體通過(guò)節(jié)流閥或毛細(xì)管來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)流膨脹的。

實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),這時(shí)在多孔塞兩邊的氣體的溫度一般并不相等,溫度差的大小和氣體種類及多孔塞兩邊的壓強(qiáng)的數(shù)值有關(guān)。第6頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月利用下圖可討論節(jié)流的熱力學(xué)過(guò)程。兩端開口的絕熱氣缸中心有多孔塞,多孔塞兩側(cè)維持不同壓強(qiáng)p1

p2.以活塞左邊氣體為研究對(duì)象,當(dāng)氣體全部穿過(guò)多孔塞以后,它的狀態(tài)參量從V1變?yōu)閂2,p1變?yōu)閜2

,T1變?yōu)門2

。設(shè)氣體都在左邊時(shí)的內(nèi)能為U1

,氣體都在右邊時(shí)的內(nèi)能為U2。氣體穿過(guò)多孔塞過(guò)程中,左邊活塞對(duì)氣體作功,氣體推動(dòng)右邊活塞作功第7頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月這就是說(shuō),絕熱節(jié)流過(guò)程前后的焓不變。顯然,所有的理想氣體在節(jié)流過(guò)程前后的溫度都不變。這已被實(shí)驗(yàn)所證實(shí)。但對(duì)于氫氣、氦氣,在常溫下節(jié)流后溫度反而升高,稱為負(fù)節(jié)流效應(yīng)。只有在足夠低溫度下才呈現(xiàn)正節(jié)流效應(yīng)。低溫工程利用節(jié)流致冷效應(yīng)來(lái)降低溫度外界對(duì)定量氣體所作的凈功為注意到絕熱過(guò)程Q=0,則由第一定律第8頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月用以研究節(jié)流過(guò)程的等焓線為了研究在不同壓強(qiáng)、溫度下的不同種類氣體經(jīng)節(jié)流后的溫度變化,常由實(shí)驗(yàn)在T–p圖作出各條等焓線。實(shí)驗(yàn)進(jìn)行時(shí),高壓一邊的壓強(qiáng)pi

溫度Ti

先可任意選定,從而確定某一初態(tài),如圖中的i點(diǎn)所示。而節(jié)流以后的末態(tài)是一系列的點(diǎn),1,2,3,4,5,6,7……。這些點(diǎn)的焓和i點(diǎn)的焓是相等的。這些點(diǎn)連接成的線就是等焓線。第9頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月

從圖可以看見,若節(jié)流在“i”點(diǎn)和“4”點(diǎn)的狀態(tài)間進(jìn)行,溫度將升高;若改在“i”點(diǎn)與“7”點(diǎn)間進(jìn)行節(jié)流過(guò)程,溫度就降低。由此看到,等焓線不是節(jié)流過(guò)程實(shí)際進(jìn)行的圖線。它是一系列焓的設(shè)置相等的點(diǎn)的集合。節(jié)流過(guò)程是不可逆過(guò)程,在狀態(tài)圖上是不能以一條實(shí)線來(lái)表示的。第10頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月§4.7.3氣體壓縮式制冷機(jī)

氣體制冷工質(zhì)先后經(jīng)壓縮、冷卻、節(jié)流膨脹等手段最后制得低溫液體的制冷機(jī)稱為氣體壓縮式制冷機(jī)。它分為如下兩種:第11頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月(1)

蒸汽壓縮式制冷機(jī)

(refrigeratorwithcompressedvapour)氣體被壓縮、冷卻到室溫后通過(guò)節(jié)流膨脹能使氣體液化的制冷機(jī)稱為蒸汽壓縮式制冷機(jī)。如冷庫(kù)用的冷凍機(jī)〔以氨(沸點(diǎn)-33.35℃)為制冷工質(zhì)〕、冰箱與空調(diào).蒸汽壓縮式制冷機(jī)的循環(huán)過(guò)程示于下圖。第12頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月(二)深度冷凍制冷機(jī)

若工作氣體被壓縮冷卻到室溫后經(jīng)節(jié)流尚不能使氣體液化,其液化溫度還遠(yuǎn)低于此節(jié)流后溫度,這時(shí)必須改用另一種稱為深度冷凍的循環(huán)。

屬于這類制冷機(jī)的主要有液氮機(jī)(0.101MPa時(shí)的液氮溫度為77K)、液氦機(jī)(0.101MPa時(shí)的液溫度為4.2K)及制氧機(jī)。工業(yè)上制得氧氣是先將空氣液化,然后在氣液共存情況下,借助氧的沸點(diǎn)(90K)較高,易于冷凝,氮的沸點(diǎn)(77K)較低易于蒸發(fā)的特點(diǎn),利用分溜等方法將氧、氮分離的。第13頁(yè),課件共15頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月*§4.7.4熱泵型空調(diào)器

l

制冷機(jī)也可用來(lái)升高溫度。例如冬天取暖,常采用電加熱器,它把電功直接轉(zhuǎn)變?yōu)闊岷蟊蝗藗兯?,?shí)際上這是很不經(jīng)濟(jì)的。

若把這電功輸給一臺(tái)制冷機(jī),使它從溫度較低的室外或江、河的水中吸取熱量向需取暖的裝置輸熱,這樣除電功轉(zhuǎn)變?yōu)闊嵬猓€額外從低溫吸取了一部分熱傳到高溫?zé)嵩慈ィ∨十?dāng)然要高得多,這種裝置稱為熱泵(heatpump)。熱泵型空調(diào)器就是一臺(tái)冷凍機(jī),不過(guò)將兩只熱交換器分別裝于室內(nèi)與室外,并借助一只四通閥分別對(duì)流進(jìn)及流出壓

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