《建筑冷热源》全册配套最完整精品课件1.ppt
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1、建筑冷热源全册配套最建筑冷热源全册配套最 完整精品课件完整精品课件1 冷热源工程 建环教研室 第第1 1章制冷的基本知识章制冷的基本知识 本章主要内容本章主要内容 1.1概述概述 1.2理想制冷循环理想制冷循环 1.3蒸气压缩式制冷的理论循环蒸气压缩式制冷的理论循环 1.4蒸气压缩式制冷的实际循环蒸气压缩式制冷的实际循环 1.11.1概述概述 本节主要内容本节主要内容 一一.制冷的定义及研究内容制冷的定义及研究内容 二二.制冷技术的应用制冷技术的应用 三三.制冷技术的发展历程及研究方向制冷技术的发展历程及研究方向 四四.常用的制冷方法常用的制冷方法 1.11.1概述概述 思考:为什么强调用思考
2、:为什么强调用“人工人工”的方法?的方法? 天然冷源受地理、气候等条件的限制而不可多得。天然冷源受地理、气候等条件的限制而不可多得。 A. 受到地区条件的限制,不是处处都有; 受到地区条件的限制,不是处处都有; 如冰( 如冰(0);); 地下水的水温:东北地区 地下水的水温:东北地区 414 西北地区 西北地区 1820 华北地区 华北地区 1519 华东地区 华东地区 1920 1.11.1概述概述 B. 温度不能太低,远远不能满足工农业生产、科学技术发展及人 温度不能太低,远远不能满足工农业生产、科学技术发展及人 们生活水平提高对冷的要求。们生活水平提高对冷的要求。 C.大量使用地下水会使
3、地面下沉。 大量使用地下水会使地面下沉。 D. 大型系统使用天然冷源时,因其他方面的损失,不一定是经济 大型系统使用天然冷源时,因其他方面的损失,不一定是经济 的。的。 1.11.1概述概述 研究内容:可以概括为以下四个方面:研究内容:可以概括为以下四个方面: (1)研究 研究获得低于环境温度的方法、机理以及与此对应的循环,并对循环进获得低于环境温度的方法、机理以及与此对应的循环,并对循环进 行热力学的分析和计算。行热力学的分析和计算。 (2)研究研究循环中使用的工质的性质,从而为制冷机提供合适的工作介质。因循环中使用的工质的性质,从而为制冷机提供合适的工作介质。因 工质在循环中发生状态变化,
4、所以工质的热物理性质是进行循环分析和计算工质在循环中发生状态变化,所以工质的热物理性质是进行循环分析和计算 的基础数据。此外,为了使这些工质能实际应用,还必须掌握它们的一般物的基础数据。此外,为了使这些工质能实际应用,还必须掌握它们的一般物 理化学基础。理化学基础。 (3)研究研究气体液化和分离技术。例如液化氧、氮、氢、氦等气体,将空气或气体液化和分离技术。例如液化氧、氮、氢、氦等气体,将空气或 天然气液化、分离,均涉及一系列的制冷或低温技术。天然气液化、分离,均涉及一系列的制冷或低温技术。 (4)研究研究所需的各种机械和设备,包括它们的工作原理、性能分析、结构设所需的各种机械和设备,包括它们
5、的工作原理、性能分析、结构设 计。此外还有热绝缘问题,装置的自动化问题,等等。计。此外还有热绝缘问题,装置的自动化问题,等等。 1.11.1概述概述 l上述前三个方面构成制冷或低温技术原理的基本研究上述前三个方面构成制冷或低温技术原理的基本研究 内容,第四方面涉及具体的设备和装置。内容,第四方面涉及具体的设备和装置。 1.11.1概述概述 三、制冷技术的发展历程及研究方向三、制冷技术的发展历程及研究方向 人们很早就懂得冷的利用。在我国古代就有人用天然冰冷藏食品和防暑 人们很早就懂得冷的利用。在我国古代就有人用天然冰冷藏食品和防暑 降温。马可降温。马可波罗在他的著作波罗在他的著作马可马可波罗游记
6、波罗游记中,对中国制冷和造冰窖的中,对中国制冷和造冰窖的 方法有详细的记述。方法有详细的记述。 1755年年爱丁堡的化学教师库仑利用爱丁堡的化学教师库仑利用乙醚蒸发使水结冰乙醚蒸发使水结冰。他的学生布。他的学生布 拉克从本质上解释了融化和气化现象,提出了潜热的概念,并发明了冰量热拉克从本质上解释了融化和气化现象,提出了潜热的概念,并发明了冰量热 器,标志着器,标志着现代制冷技术的开始现代制冷技术的开始。 在普冷方面,在普冷方面,1834年年发明家发明家波尔金斯波尔金斯造出了第一台以乙醚为工质的造出了第一台以乙醚为工质的 蒸气压缩式制冷机,并正式申请了英国第蒸气压缩式制冷机,并正式申请了英国第6
7、662号专利。这是后来所有蒸气号专利。这是后来所有蒸气 压缩式制冷机的雏型,但使用的工质是乙醚,容易燃烧。压缩式制冷机的雏型,但使用的工质是乙醚,容易燃烧。 1.11.1概述概述 1875年 年卡列和林德用卡列和林德用氨氨作制冷剂,从此作制冷剂,从此蒸气压缩式制冷机蒸气压缩式制冷机开始占有统开始占有统 治地位。在此期间,空气绝热膨胀会显著降低空气温度的现象开始用于制冷。治地位。在此期间,空气绝热膨胀会显著降低空气温度的现象开始用于制冷。 1844年,医生高里用封闭循环的空气制冷机为患者建立了一座空调站,空 年,医生高里用封闭循环的空气制冷机为患者建立了一座空调站,空 气制冷机使他一举成名。威廉
8、气制冷机使他一举成名。威廉西门斯在空气制冷机中引入了西门斯在空气制冷机中引入了回热器回热器,提高,提高 了制冷机的性能。了制冷机的性能。1859年,卡列发明了年,卡列发明了氨水吸收式制冷系统氨水吸收式制冷系统,申请了原理,申请了原理 专利。专利。1910年左右,马利斯年左右,马利斯莱兰克发明了莱兰克发明了蒸气喷射式制冷系统蒸气喷射式制冷系统。 20世纪,制冷技术有了更大发展。全封闭制冷压缩机的研制成功;世纪,制冷技术有了更大发展。全封闭制冷压缩机的研制成功; 米里杰发现氟里昂制冷剂并用于蒸气压缩式制冷循环,以及混合制冷剂的应米里杰发现氟里昂制冷剂并用于蒸气压缩式制冷循环,以及混合制冷剂的应 用
9、;伯宁顿发明回热式除湿器循环以及热泵的出现,均推动了制冷技术的发用;伯宁顿发明回热式除湿器循环以及热泵的出现,均推动了制冷技术的发 展。展。 1.11.1概述概述 协会:协会:1888英国冷库和冰协会 英国冷库和冰协会 1903、1904美国制冷设备制造协会和美国制美国制冷设备制造协会和美国制 冷工冷工 程师协会程师协会 1908国际制冷学会(法)国际制冷学会(法) 1978中国加入中国加入 1.11.1概述概述 制冷技术研究的方向:制冷技术研究的方向: 近期制冷技术的发展主要缘于世界范围内对食品、舒适和健康方面,近期制冷技术的发展主要缘于世界范围内对食品、舒适和健康方面, 以及在空间技术、国
10、防建设和科学实验方面的需要,从而使这门技术在以及在空间技术、国防建设和科学实验方面的需要,从而使这门技术在20 世纪的后半期得到飞速发展。受微电子、计算机、新型原材料和其它相关工世纪的后半期得到飞速发展。受微电子、计算机、新型原材料和其它相关工 业领域的技术进步的渗透和促进,制冷技术取得了一些突破性的进展,同时业领域的技术进步的渗透和促进,制冷技术取得了一些突破性的进展,同时 也面临一场新的挑战。也面临一场新的挑战。 (1)微电子和计算机技术的应用 微电子和计算机技术的应用 在基础研究方面在基础研究方面:计算机仿真制冷循环始于:计算机仿真制冷循环始于1960年。如今,普冷和低年。如今,普冷和低
11、 温领域中的各种循环,如:吸收式制冷循环、热电制冷循环;温领域中的各种循环,如:吸收式制冷循环、热电制冷循环; 1.11.1概述概述 利用声制冷、光制冷、化学方法制冷的各种循环;以及各种新型的混合型循利用声制冷、光制冷、化学方法制冷的各种循环;以及各种新型的混合型循 环。研究制冷系统的热物理过程、系统及部件的稳态和瞬态特性以及单一工环。研究制冷系统的热物理过程、系统及部件的稳态和瞬态特性以及单一工 质和混合工质的性质等等,也离不开微电子和计算机技术的应用。质和混合工质的性质等等,也离不开微电子和计算机技术的应用。 在制冷产品的设计制造方面在制冷产品的设计制造方面:计算机现已广泛用于产品的辅助设
12、计和:计算机现已广泛用于产品的辅助设计和 制造制造(CAD,CAM)。例如结构零件设计的有限元法和有限差分法以及用计。例如结构零件设计的有限元法和有限差分法以及用计 算机控制精密机械加工。计算机和微处理器对制冷技术的最大影响在于高级算机控制精密机械加工。计算机和微处理器对制冷技术的最大影响在于高级 自动控制系统的开发。这是一项综合性技术,涉及到先进的控制方法、可靠自动控制系统的开发。这是一项综合性技术,涉及到先进的控制方法、可靠 的集成块芯片及专门的控制模块、精良的传感器。当前制冷系统采用电脑控的集成块芯片及专门的控制模块、精良的传感器。当前制冷系统采用电脑控 制已极为普遍,控制模式正在发生变
13、化,由简单的机械式控制发展到综合控制已极为普遍,控制模式正在发生变化,由简单的机械式控制发展到综合控 制,为提高产品性能作出贡献。制,为提高产品性能作出贡献。 1.11.1概述概述 (2)新材料在制冷产品上的使用 新材料在制冷产品上的使用 陶瓷及陶瓷复合物 陶瓷及陶瓷复合物(如熔融石英、稳定氧化锆、硼化钛、氧化硅等如熔融石英、稳定氧化锆、硼化钛、氧化硅等)具有具有 一一 系列优良性质:比钢轻、强度和韧性好、耐磨、导热系数小、表面光洁度高。系列优良性质:比钢轻、强度和韧性好、耐磨、导热系数小、表面光洁度高。 将陶瓷用烧结法渗入溶胶体制成零件或用作零件的表面涂釉,可改善零件的性将陶瓷用烧结法渗入溶
14、胶体制成零件或用作零件的表面涂釉,可改善零件的性 能。能。 聚合材料 聚合材料(工程塑料、合成橡胶和复合材料等工程塑料、合成橡胶和复合材料等)用于制冷产品中作为电绝缘用于制冷产品中作为电绝缘 材材 料、减振件和软管材料;利用聚合材料的热塑性,以新工艺通过热定型的方法料、减振件和软管材料;利用聚合材料的热塑性,以新工艺通过热定型的方法 制造压缩机中的复杂零件制造压缩机中的复杂零件(转子、阀片等转子、阀片等)。这些新材料的应用,带来产品性能、。这些新材料的应用,带来产品性能、 寿命的提高和成本的降低。寿命的提高和成本的降低。 1.11.1概述概述 (3)机器、设备的开发研究 机器、设备的开发研究
15、为满足各种用冷的需要,新产品不断推出,商品化程度不断提高。 为满足各种用冷的需要,新产品不断推出,商品化程度不断提高。 压缩机以高效、可靠、低振动、低噪声、结构简单、成本低为追求目标, 压缩机以高效、可靠、低振动、低噪声、结构简单、成本低为追求目标, 由往复式向回转式发展。如新型螺杆式压缩机、涡旋式压缩机、摆线式压缩由往复式向回转式发展。如新型螺杆式压缩机、涡旋式压缩机、摆线式压缩 机等,都具有优良特性和竞争力。在压缩机的驱动装置上,将变频器用于空机等,都具有优良特性和竞争力。在压缩机的驱动装置上,将变频器用于空 调、热泵及集中式制冷系统的变速驱动,带来了节能效果。调、热泵及集中式制冷系统的变
16、速驱动,带来了节能效果。 1.11.1概述概述 (4)工质的开发研究 工质的开发研究 继氟里昂和共沸混合工质之后,由于 继氟里昂和共沸混合工质之后,由于1970年石油危机,节能意识提年石油危机,节能意识提 到重要地位,在开发新工质上引人注目地研究出一系列非共沸工质,收到了到重要地位,在开发新工质上引人注目地研究出一系列非共沸工质,收到了 节能的效果和满足一些特定需要。节能的效果和满足一些特定需要。 由于 由于臭氧耗损和温室效应臭氧耗损和温室效应引起了严峻的环境保护问题,导致了引起了严峻的环境保护问题,导致了80年年 代末开始全球禁止代末开始全球禁止CFCs物质,进而波及到物质,进而波及到HCF
17、C类物质,这既是一次历史类物质,这既是一次历史 性的冲击,同时又提供了新的发展机遇。近年来在替代工质开发及其热物理性的冲击,同时又提供了新的发展机遇。近年来在替代工质开发及其热物理 性质研究方面取得的成就即是证明。性质研究方面取得的成就即是证明。 1.11.1概述概述 1.11.1概述概述 1.11.1概述概述 温差电制冷温差电制冷 (半导体制冷)(半导体制冷) 1834年,法国科学家珀尔帖 年,法国科学家珀尔帖 发现:两种不同金属组成的闭合电发现:两种不同金属组成的闭合电 路中接上一个直流电源,则一个接路中接上一个直流电源,则一个接 点变冷(吸热),另一个接点变热点变冷(吸热),另一个接点变
18、热 (放热),这种现象称为珀尔帖效(放热),这种现象称为珀尔帖效 应。这是温差电制冷的理论基础应。这是温差电制冷的理论基础 1.11.1概述概述 1.11.1概述概述 制 冷 技 术 第二章第二章 蒸气压缩式制冷的热力学原理蒸气压缩式制冷的热力学原理 蒸气压缩式制冷的热力学原理蒸气压缩式制冷的热力学原理 1.理想制冷循环理想制冷循环 2.理论制冷循环理论制冷循环 3.制冷循环热力计算制冷循环热力计算 1.理想制冷循环 1.0 常用术语常用术语 1.1热力学基本定律热力学基本定律 1.2制冷循环的热力学分析制冷循环的热力学分析 1.3理想制冷循环理想制冷循环 无温差传热的逆向可逆循环无温差传热的
19、逆向可逆循环 逆卡诺循环逆卡诺循环 1.4具有传热温差的逆向可逆循环具有传热温差的逆向可逆循环 1.5具有变温热源的理想制冷循环具有变温热源的理想制冷循环-洛伦兹循环洛伦兹循环 1.6热泵的作用热泵的作用 1.0 常用术语 一一. 物质物质 具有一定质量并占据空间的任何物体称为具有一定质量并占据空间的任何物体称为 物质。物质。 物质通常以固、液、气三态存在。物质通常以固、液、气三态存在。 蒸气压缩式制冷机都依靠内部循环流动的蒸气压缩式制冷机都依靠内部循环流动的 工作物质来实现制冷过程。制冷机中的工工作物质来实现制冷过程。制冷机中的工 作物质称为作物质称为制冷剂制冷剂。制冷装置中用来传递。制冷装
20、置中用来传递 冷量的工作物质称为冷量的工作物质称为载冷剂载冷剂。 温度是物体冷热程度的量度。 它是物质分子热运动剧烈程度 的标志尺度。 常用的温度度量单位有摄氏温 标t和开氏温标T(绝对温标)。 T(k)=t()+273.15 图图2-1 2-1 两种常用温标的比较两种常用温标的比较 二. 温度 物体在热过程中所放出或吸收的能量称为热量。 生产中常用制冷能力来衡量设备产冷量大小。 制冷能力:制冷设备单位时间内从冷库取走的 热量。商业上常用冷吨来表示。 1冷吨:1吨0饱和水在24小时内被冷冻到 0的冰所需冷量。 三. 热量 热量单位换算:热量单位换算: 1大卡(大卡(kcal)=1000卡(卡(
21、cal) 1焦焦(J)=0.2389卡(卡(cal)0.24卡(卡(cal) 1英热单位英热单位(Btu)=0.25大卡(大卡(kcal) (British thermal unit ) 1英热单位英热单位(Btu)=1.05千焦千焦(kJ) 1美国冷吨美国冷吨=3024 kcal/h 1日本冷吨日本冷吨=3320 kcal/h 比热是一个物性参数,意为单位度量的物 质温度变化1k时所吸进或放出的热量。 体积比热Cv(J/m3.k) 摩尔比热Cp(J/mol.k) 四. 比热(specific heat) 不改变物质的形态而引起其温度变化的热 量称为显热。 不改变物质的温度而引起其形态变化的热
22、 量称为潜热。 制冷剂的汽化潜热有何要求?制冷剂的汽化潜热有何要求? 五. 显热和潜热 表表1-1 1-1 几种制冷物质的汽化潜热几种制冷物质的汽化潜热 (kJ/kg) 物物 质质 水水氨氨R12R22氯甲氯甲 烷烷 二氧二氧 化硫化硫 R114 R502 汽化汽化 热热 2256.81369167.5234.5427.1397.8137.96150.02 图图2-2 2-2 绝对压力、表绝对压力、表 压力和真空度的关系压力和真空度的关系 六. 压力 垂直作用在单位面积上的力称为压力p(压强)。 p是确定物质状态的基本参数之一。 1bar=105pa 饱和压力ps与饱和温度ts 的对应关系。
23、比容:每千克物质所占有的容积。v是 基本状态参数。 .v=1 七. 比容v和密度 表示材料传导热量的能力,是一个物性 参数。数值上等于:1m厚的材料两边温 差1k时在1小时内通过1m2表面积所传导 的热量。单位:w/m.k 常用保温材料的常用保温材料的 值?值? 八. 导热系数 物质的热力状态性质可以绘制成曲线图的 形式。制冷剂性质曲线图有多种形式。行 业中最常用的是lgp-h图。 lgp-h图的构成可以总结为一个临界点、 二条饱和线、三个状态区、六组等值线。 九. 压-焓图(lgp-h) (a)(a)压压- -焓图焓图 (b)(b)压压- -焓图上的主要曲线焓图上的主要曲线 图图2-3 2-
24、3 压焓图上的主要曲线压焓图上的主要曲线 等压线等压线 水平线水平线 等焓线等焓线 垂直线垂直线 等干度线等干度线 x 湿蒸汽区域内湿蒸汽区域内 等熵线等熵线 向右上方倾斜向右上方倾斜 等容线等容线 向右上方倾斜向右上方倾斜 等温线等温线 垂直线(未)垂直线(未)水平线(湿)水平线(湿) 向右下方弯曲(过)向右下方弯曲(过) 莫里尔图莫里尔图 由于制冷装置中,制冷剂的实际压力并不 太高,lgp-h图靠近临界点的高压部分和 湿蒸汽区域的中间部分在热力计算中很少 用到,为了使图面清晰简捷,往往将这两 部分截去。 课后练习:课后练习: lgp-h图中状态点参数的查取。图中状态点参数的查取。 图图2-
25、4 R222-4 R22的的lgp-hlgp-h图图 1.1热力学基本定律热力学基本定律 热力学第零定律热力学第零定律: 如果两个热力学系统中的每如果两个热力学系统中的每 一个都与第三个热力学系统处于热平衡一个都与第三个热力学系统处于热平衡(温度相温度相 同同),则它们彼此也必定处于热平衡。,则它们彼此也必定处于热平衡。 热力学第一定律:热力学第一定律:在任何发生能量传递和转换在任何发生能量传递和转换 的热力过程中,传递和转换前后的能量总量维的热力过程中,传递和转换前后的能量总量维 持恒定。持恒定。 1.1热力学基本定律热力学基本定律 热力学第二定律:热力学第二定律:能量贬值原理。热不能量贬值
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