风幕柜中蒸气压缩式制冷规律(二)
一、蒸气压缩式制冷的理想循环逆向卡诺循环是理想的制冷循环,它由两个等温过程和两个绝热过程所组成:是制冷剂在压缩机内的等熵压缩过程,压缩耗功为We,制冷剂的温度从Q升高到Q1;2一3过程,制冷剂向周围环境介质等温放热,放出的热量为qk;是制冷剂由状态3等膨胀到状态4,产生膨胀功We这时制冷剂的温度从Q降低到Q;4一1过程,是制冷剂从温度为Q的被冷却对象中等温吸热,吸收的热量为qo,这个热量就是逆卡诺循环的制冷量。制冷剂又回复到初始状态,循环就如此重复进行。热力学原理告诉我们,热量是不可能自发地从低温物体流向高温物体的。在上述的逆卡诺循环中,为了获取制冷量,就必须消耗功作为补偿。为了衡量制冷循环的经济性,定义制冷循环的制冷系数B为;可见,逆卡诺循环的制冷系数仅与冷热源的温度有关,而与采用何种制冷剂无关。
环境介质的温度越高、被冷却对象的温度越低,逆卡诺循环的制冷系数就越小。可以证明,冷源温度变化对制冷系数的影响要大于热源温度变化的影响。在上述的逆卡诺循环中,两个换热过程都没有温差,或者认为制冷剂与热源之间的热交换是在无限小的温差下进行的,因此就需要热交换器的传热面积无限大;这在实际情况下是不可能实现的。事实上,制冷剂在冷凝器内向周围环境介质的放热过程和制冷剂在蒸发器内从被冷却物体中的吸热过程中总是存在着一定的温差。制冷剂蒸气在温度Tk下不断向温度为Q的环境介质放出T。热量从而冷凝为液体。二者之间的温差为ATk。低压的制冷剂液体在温度To下不断从温度为Q的被冷却对象中吸热,制冷剂蒸发为气体,而被冷却对象的温度被降低。二者之间的温差为ATo。在获得相同的冷量时,有温差的制冷循环将要多消耗功。
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