低温技术原理与装置-舒水明-第四章获得低温的方法课件.ppt
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1、CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室第四章获得低温的方法CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室4.1相变制冷 在低温技术中使用下列相变制冷的方法:液体气化制冷、固体升华制冷与液体抽气制冷。4.1.1液体气化制冷 在氨液化装置中,常应用液氮、液氢预冷氦气;在宇宙飞行器中,为了使舱内仪器、设备正常工作,常使用液体气化低温恒温系统,(也有采用固体升华低温恒温系统的),也采用气体液化的方法;在各种低温恒温仪器中均采用这一方法,使低温恒温对象保持在低温状态。CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 由热力学知,液体的沸点及气化潜热与压力有
2、关,压力愈低,液体沸点愈低,气化潜热愈大,亦即制冷量愈大。(4-1)为了增加制冷量,使液体在减压下气化是有利的。在制冷技术中普遍采用制冷剂液体气化制冷的方法。SSThhrq 0CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室4.1.2固体升华制冷 近年为了冷却红外探测器、射线探测器、机载红外线设备等的需要,以固体制冷剂向高真空空间升华为原理的制冷系统得到了发展,其工作温度取决于所选择的载冷剂、制冷系统中所保持的压力和热负荷。如果改变蒸汽流量,从而改变系统中的背压,就可以保持一个特定的温度。制冷系统工作寿命取决于制冷剂用量和热负荷。目前这种制冷系统连续工作时间已达一年左右。固体制冷系
3、统与液体制冷系统比较起来具有下列一些优点:(1)升华潜热较高;(2)贮存密度较大;(3)固体制冷剂具有较高的温度,可提高红外探测器的灵敏度。CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 表4-1列举了某些固体制冷剂的工作温度范围、升华潜热及密度,列举的升华潜热及密度均与最低温度相对应。温度范围的上限为三相点,下限为与13.33kPa蒸汽压力平衡温度。目前使用最多的固体制冷剂为氮、氖、氩及二氧化碳。干冰升华制冷的应用也较广,它的升华潜热与温度的关系为:(4-2)在大气压力下其升华温度为78.5 ,升华潜热为 573.6kJ/kg。若将气体二氧化碳从升华温度加热到0 的制冷效应考虑
4、在内,则总制冷量为646.4kJ/kg。32000018.000626.05.665TTTrsubCCCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室表4-1 固体制冷剂的工作温度、升华潜热及热流密度固体工作温度范围(K)(kg/m3)(kJ/kg)氢13.98.351.1900氖24.513.5105.41490氮63.143.3152.0940一氧化碳68.145.5295.01030氩83.847.820.51710甲烷90.759.8494.2520二氧化碳216.6125566.41700氨195.41501837.5800CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验
5、室低温实验室4.1.3液体抽气冷却 利用此方法,不仅可以使液体降温,而且可以使液体固化,生产固氮、固氢及其它固态低温工质。图4-1表示一理想绝热容器内装质量为m的液体。现假设定在微元时间 内从容器中抽取 蒸汽,残留液体的温度可降低 ,则根据系统能量平衡式,可得 (4-3)式中 饱和液体的比热;汽化潜热。变换(4-3)可得:。在有限时间内,从容器中抽出的蒸汽量为 ,它使残留液体的温度降低 度,利用上式可得:(4-4)mTmrTmcssscsrTrcmmssmTTrcmmnssn11CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 当已知 及 和温度的关系式后,就可以按式(4-4)积分
6、求解液体的降温程度。对于大多数低温工质,可假设 及 与 的关系为线性关系或常数,其误差不大于5%。scsrscsrT图4-1 抽气冷却过程 CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 图4-2表示一些低温工质抽气降温后的温度与抽气量的关系。理论值与实验结果比较,其误差不大于5%。图中点1为低温工质在大气压力下的饱和温度,点2为初次出现结晶的状态(三相点),点3为液体全部固化的状态。例如,液氮降温到三相点(点2)时 ,即必须抽取5%的液体量;欲使液氮完全固化时(点3),即必须抽出相当于20%的液体量的蒸汽。95.0ifmm8.0ifmmCRYOGENICSCRYOGENICS低
7、温实验室低温实验室图4-2 低温工质降温后温度与抽气量的关系曲线 抽气终了时容器中的液体量 抽气前容器中的液体量fmimCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 当液体温度一旦达到三相点时,就会首次出现结晶。由于冷区在气液相界面上,所以在液体表面上最先出现结晶,然后再逐步扩展。对于这一过程,其能量平衡式为:(4-5)式中:生成首批结晶前在三相点温度下液体的质量;抽取蒸汽质量;固相分量;分别表示在三相点温度下的融解热及气化热。利用式(4-5)可求出当液体冻结前的温度为 及生成的固相分量为 时必须抽取的蒸汽量 。利用这一冷却方法还可以得到液固两相低温工质。222)(mrxrmm
8、Trf2m2mxTrfrr,TrTx2mCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室4.2气体绝热节流4.2.1实际气体的节流4.2.1.1节流过程的热力特征 当气体在管中遇到缩口和调节阀门时,由于局部阻力,使其压力显著下降,这种现象叫做节流。工程上由于气体经过阀门流速大,时间短,来不及与外界进行热交换,可近似看作绝热节流过程来处理,称为绝热节流。节流时存在摩擦阻力消耗,所以它是一个不可逆的过程。节流后熵必定增加,将引起有效能损失。根据稳定流动的能量方程式,气体在绝热节流时,节流前后的焓值不变,这是节流过程的主要特征。因理想气体的焓值只是温度的函数,因此理想气体节流前后的温度不
9、变。而实际气体的焓值是温度和压力的函数,所以实际气体节流前后的温度一般将发生变化,这一现象称为焦耳汤姆逊效应(简称焦汤效应)。CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室4.2.1.2微分节流效应与积分节流效应 气体节流时温度的变化与压力的降低成比例,因此可表示为:(4-6)式中 微分节流效应,即气体在节流时单位压力降所产生的温度变化。一些气体在常温常压下的微分节流效应列于表4-2中。hhhpTadpdT或/hCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室表4-2 几种气体在273K及98kPa时微分节流效应h气体名称气体名称(10-3K/kPa)()(10-3K
10、/kPa)()空气+2.75+0.27二氧化碳+13.26+1.03氧+3.16+0.31氢-3.06-0.03氮+2.65+0.26氦-6.08-0.0598hhatmCatmC 当压力降 为一定值时,节流所产生的温度变化叫做积分节流效应,可按下式计算:(4-7))(121221ppdpTTThmpphhpCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 积分节流效应即节流过程中所产生的结果温差,只要知道 与压力 的函数关系,或者知道在某一压力范围内的平均值 ,即可按式(4-7)计算积分节流效应。由热力学知 (4-8)只要按气体状态方程求出 ,代如上式即可得出 的表达式,例如,对
11、于理想气体,故 0。hphmvTvTcpTpphh1pTvhpTvTvhCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 的表达式也可以通过试验来建立,例如对于空气和氧,在 时,得到的经验公式如下:(4-9)式中,及 为实验常数,对于 空气:;。氧:;。hkPaP31015200273Tpbahoaob301073.2a60100895.0b301019.3a60100884.0bCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室4.2.1.3节流过程的物理实质 由表4-2中的数值可以看出,在常温常压下,有些气体的 为正值,节流时温度降低;有些气体的 为负值,节流时温度反
12、而增高。是正直还是负值并不取决于气体的种类,而是取决于节流前气体的状态。这种情况由式(4-8)可以分析出来:当 时,0,节流时温度降低;当 时,0,节流时温度不变;当 时,0,节流时温度升高。因节流前后气体的焓值不变,故其能量关系式可表示为:hhhvTvTphvTvTpvTvTphhpvdduCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 即节流前后内能变化等于 值的落差。气体的内能包括内动能(即分子运动动能)和内位能两部分,而内动能的大小只与气体的温度有关。因此,气体节流后温度是降低、升高或是不变,是取决于节流后气体的内动能是减少、增大或是未变。内动能的变化只有在分析了内位能与
13、 的变化关系后才能确定。用 表示气体的内位能,表示气体的内位能,则上式可以改成 故 (4-10)pvpvkupupvdduuddupkpvddudupkCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 气体节流时压力降低,比容增大,其内位能总是增大的,即 ;但 值却变化无常,可能变大、不变或者减少(依节流时气体的状态参数而定),即 可能大于、等于或小于零。分析式(4-10)可知,当 0时,。气体节流时温度降低;当 0时,如果 的绝对值小于 ,仍然是节流时气体温度降低;而如果 的绝对值大于 时,则气体节流时温度反而升高。由式(4-10)还可以看出,当 时,即当内位能增量正好等于 值的
14、落差时,则气体的内位能保持不变,节流时其温度也将保持不变。这样的温度成为转化温度。0pdupvpvdpvd0kdupvdpvdpdupvdpdupvdduppv0kduCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室4.2.2转化温度与转化曲线 由以上分析可知,气体节流有转化温度的存在。转化温度的计算公式和变化关系可通过范德瓦尔方程加以分析。根据范德瓦尔方程 求得,代入式(4-8)整理后得:(4-11)当 时,节流前后温度不变,这时气体得温度即为转化温度 ,因此令式(4-11)的分子等于零,可得:PTv2212121vbvaRTRbTvbacpTphh0hhpTinvT0122in
15、vRbTvbaCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 故 (4-12)将式(4-12)与范德瓦尔方程 联解。消去得:将此式展开,是一个 的二次方程,求解可得 (4-13)式(4-13)表示转化温度与压力的函数关系,它在 图上为一连续曲线,称为转化曲线。212vbRbaTinv2vabvRTpv0812322aRbTaRbTapbinvinvinvT2231292pabRbaTinvpT CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 通过式(4-12),我们可以对转化温度的特性作如下分析:当 ,即 时,上式无实数根,即不存在转化温度。如果以范德瓦尔方程中的常
16、数 及 代入,可得 。在这种情况下,节流后不可能产生冷效应。当 ,即 时,只有一个转化温度,这个压力即是产生冷效应的最大压力,称为最大转化压力,如图4-4所示。0312pab23bap crcrpTTRa64222crcrpRTb8crpp90312pabcrpp9CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 当 ,即 时,对应于每一个压力均有两个转化温度,分别称为上转化温度(随压力升高而降低)和下转化温度(随压力升高而升高)。图4-3示出氮的转化曲线,虚线是按式(4-13)计算的,实线是用实验方法得到的,二者的差别是由于范德瓦尔方程在定量上不够准确而引起的。0312pabcr
17、pp9invTinvTCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 由图4-3及以上分析可知,在 时:(1)在转化曲线上,;(2)在转化曲线外,节流后产生热效应;(3)在转化曲线以内,即当 时,节流后产生冷效应。转化曲线将 图分成了制冷区和制热区两个区域。因此在选择气体参数时,节流前的压力不得超过最大转化压力,节流前的温度必须在上、下转化温度之间。式(2-13)也可用对比参数表示:crpp90h0hinvinvTTT0hPT 2231292crrcrrinvppabRbTaTCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 再将临界温度和临界压力用范德瓦尔常数代入
18、经过整理后即可得到对比转化温度 (4-14)分析式(4-14)不难得出最大对比转化压力 。当节流前气体的压力较低时,式(4-14)中 可以忽略,得出两个转化温度的数值为:,前者就是习惯上说的转化温度。RbaTor278227baPor2911243rrinvpT9maxrprp75.6427rinvT75.043rinvTCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室图4-3 氮的转化曲线 图4-4 空气、N2及H2的转化曲线 CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 图4-3示出以对比参数 、为坐标的空气,N2及H2的转化曲线,其中虚线是按(4-14)计算的
19、。式(4-13)说明,气体的临温度低时其转化温度也低。大多数气体,如空气、氧、氮、一氧化碳等,转化温度较高,故从室温节流时总是产生冷效应。氢及氦的转化温度比室温低得多,故必须用预冷的方法,使其降温到上转化温度以下,节流后才能产生冷效应。故转化曲线的研究对气体制冷及液化时很重要的。rTrpCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室4.2.3积分节流效应的计算及等温节流效应 积分节流效应及节流过程前后的温差,可以按照式(4-7)计算。只需将式(4-9)或(4-11)那样的关系式带入式(4-7),即可积分求解。式(4-11)比较复杂,而且也未必准确因此常按照式(4-9)式计算。式(
20、4-9)中的压力和温度均为瞬时值,代入式(4-7)后需按解微分方程的方法来求解,因而比较困难。在简便计算中,特别是当膨胀压力范围不太大时,可按式(4-9)求出平均微分节流效应再 乘以节流过程的压力差,即可得积分节流效应 。hmpThmhCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 积分节流效应还可以用T-S图或h-T图求解,其法如图4-5所示。从节流前的状态点1()画等焓线,与节流后压力等压线 交于点2,则这两点之间的温差()即为要求的积分节流效应。应用图解法比较方便,但精确度较差,特别是在低压区。用T-S图时因等焓线于等温线接近平行,误差会更大。因此,再低压区最好用计算方法。
21、11,Tp2p21TT CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室图4-5 用图解法确定积分节流效应a)T-S图 b)h-T图CRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 如图4-5a所示,如果将气体由起始状态0 等温压缩到状态1 ,再令其节流到状态2 ,则气体的温度 由 降到。如果我们令节流后的气体再等压下吸热,则可以恢复到原来状态0 ,所吸收的热量(或称制冷量)为 (4-15)即它在数值上等于压缩前后气体的焓差,这一焓差常用 表示,称为等温节流效应。应用等温节流效应来计算气体制冷机和液化装置的制冷量是很方便的。12,Tp11,Tp22,Tp1T2T12,T
22、pTpohhhhhhTTcq102021ThCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 节流后的气体恢复到起始状态时能吸收热量,我们说它具有制冷能力。因为气体经等温压缩后焓值降低,即在压缩过程中不但将压缩功转转化成热量传给环境介质,且将焓差 也以热量的方式传给环境介质,所以气体的制冷能力是在等温压缩时获得的,但通过节流才能表现出来。故等温节流效应是这两个过程的综合。分析空气、氧、氮及甲烷的实验数据表明:当提高节流前压力时,值增加;当节流前温度降到150K至200K时,值可增加数倍。气体混合物的 值为各组分的 值之和。10hh ThhhThiTh,CRYOGENICSCRYOG
23、ENICS低温实验室低温实验室4.2.4节流过程的有效能分析 在节流过程中,无热交换,;不作外功,。设工质进口火用为 ,出口火用为 ,则有效能的平衡式为 即 或 因 ;代入上式 (4-16)式中 为过程不可逆引起的熵增。0Q0W1xE2xEDEExx2121xxEED21xxeed010011ssThhex020022ssThhex21hh sirSTssTd0120sirSCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 从式(4-16)看出,在节流过程中工质火用减少的数值全部损失了。在节流过程中,当 时,节流后的温度降低。此时,由压力差引起的火用减 即为消耗的火用;而由于温差引
24、起的火用增 即为受益的火用,故其有效能效率为:(4-17)由 图可以看出,当温度愈接近临界温度时,值愈大。0hpeTepTeeeheeCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室4.3气体等熵膨胀4.3.1气体等熵膨胀制冷 气体的等熵膨胀通常是用膨胀机来实现。气体等熵膨胀时,压力的微小变化所引起的温度变化称为微分等熵效应,以 表示 (4-18)在前面我们曾引用过焓的特性式 由此可导出 ssspTdpvTvTdTcdhppdpTvTdTcvdpdhdqppdpTvTdTcTdqdsppCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 对于等熵过程,因此可求得:(4-1
25、9)由上式可知,对于气体总是 ,为正值。因此气体在等熵膨胀时温度总是降低,产生冷效应。气体温度降低的原因为:在膨胀过程中有外功输出,膨胀后气体内位能增加,这都要消耗一定量的能量;这些能量需要用内动能来补偿,故气体温度必然降低。对于理想气体,由其状态方程可得:ppssTvTcpT10ds0pTvspRTvppTcRpsCRYOGENICSCRYOGENICS低温实验室低温实验室 代入式(4-18)中,经积分后可得膨胀前后得温度关系是 (4-20)由此可求得膨胀过程的温差 (4-21)对于实际气体,膨胀过程的温差通常是用热力学图去查,最方便的是用 图。如果令膨胀后的气体复热到等温压缩前的状态 ,则
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