气体液化循环课件.pptx
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- 关 键 词:
- 气体 液化 循环 课件
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1、 气体液化循环一、概述1、制冷的目的:低温气体液化,必须降温至 Ts 以下,需要制冷降温;维持低温系统所需制冷以补偿冷损;生产低温液体,补偿带走的的冷量 气体液化循环2、制冷气体液化理论最小功获得低温实现热量从低到高的转移,必须投入能量。理想过程:等温压缩+等熵膨胀理想最小功 sTWWWminttwhsTdwdhTds0202212121)()()()(hhhsTWhhssThsTWsT01min)(hsTWWWST 气体液化循环2、制冷气体液化理论最小功sTWWWmin01min)(hsTWWWST 气体液化循环3、液化循环指标单位能耗: W为1kg气体耗功,Z为1kg气体的液体量制冷系数,
2、制冷量与耗功之比, 其中循环效率:热力不完善度,实际制冷系数与理论循环系数之比。也是理论最小功与实际耗功之比。zww 0wq0)(010hhzqprthprthpragwwwqwqmin00 前两种属于自身膨胀制冷,最常用。气体液化循环4、低温液化循环形式:节流液化循环:利用节流装置,获得等利用节流装置,获得等温节流效应;温节流效应;带膨胀机的液化循环:利用膨胀机获利用膨胀机获取大的等熵膨胀制冷量取大的等熵膨胀制冷量;带气体制冷机的液化循环:利用低沸利用低沸点气体工质的制冷效应;点气体工质的制冷效应;复叠式液化循环:利用不同沸点工质逐利用不同沸点工质逐级冷却最终液化。级冷却最终液化。 气体液化
3、循环二、空气、氧、氮的液化循环:性质接近,循环相似主要采用自身制冷方法节流液化循环是基础循环特点:装置简单,系统可靠,不可逆损失大,制冷量小 气体液化循环1、一次节流液化循环是最早的液化循环,被德国的林德所采用,故命名林德循环 S T T=T2=T1 0 4 5 3 2 1、 P2 P1 T=T1 -T1 气体液化循环-一次节流液化循环理论循环等温压缩 等压冷却 节流膨胀 液化等压复热降温过程逐级形成 1kg 1 Q (1-Z)kg 0 1 2 4 5 3 气体液化循环-一次节流液化循环理论循环液化量:1kg空气,单位冷量 即为等温节流效应;由于 一定(状态参数),液化量大,即等温节流效应大,
4、T一定时, 是压力的函数102)1 (hzzhhkgAirkghhhhhhhzT010121Thq001hh Thz0)(TTphTh 气体液化循环-一次节流液化循环理论循环T一定时, 是压力的函数压力增加到多少最好?等温压缩过程焓差的变化正好等价于节流等温压缩过程焓差的变化正好等价于节流过程温差的变化过程温差的变化求解的结果是:等温压缩线与上转化温度求解的结果是:等温压缩线与上转化温度曲线的交点曲线的交点0)(TTphTh 气体液化循环-一次节流液化循环实际循环 压缩过程存在不可逆因素、换热器有温差、不完全换热q2以及跑冷q3等因素。 实际液化量 单位(加工空气)制冷量为 适当升高 p2,升
5、高 p1 ,高压气体 T 下降,对提高 有利0 1hhqhzTprqhqT0 气体液化循环-一次节流液化循环实际循环 适当升高 p2,升高 p1 ,高压气体 T 下降 对提高 有利 气体液化循环-一次节流液化循环实际循环 适当升高 p2,升高 p1 ,高压气体 T 下降 对提高 有利 气体液化循环-一次节流液化循环实际循环 适当升高 p2,升高 p1 ,高压气体 T 下降 对提高 有利 气体液化循环-一次节流液化循环有预冷的一次节流液化循环 气体液化循环-一次节流液化循环有预冷的一次节流液化循环010hhqqhzcTpr 气体液化循环-一次节流液化循环有预冷的一次节流液化循环 提供了冷量 降低
6、了高压气体的温度 减小了传热温差 气体液化循环-二次节流液化循环二次节流液化循环 看作是一个高、低压之间的循环和一个高、中压之间的循环 后者提高了p1, 从而提高了循环效率循环过程也可以有预冷的循环输出液体产品降温循环气体高压压机低压压机复温低压节流降温循环气体高压压机复温高压气体节流 气体液化循环-带膨胀机的液化循环带膨胀机的空气液化循环一、克劳特循环 膨胀过程并非按照等熵 绝热节流过程仍存在 节流和膨胀过程均不可逆 气体液化循环-带膨胀机的液化循环带膨胀机的空气液化循环一、克劳特循环 流程组织: 膨胀机布置入口状态?膨胀气量? 气体液化循环-带膨胀机的液化循环一、克劳特循环 根据系统能量守
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