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蒸氣壓縮式制冷的熱學(xué)原理
2016-10-20熱力學(xué)第二定律與理想制冷循環(huán)
在人工制冷中,不僅有熱量的轉(zhuǎn)移,也包括熱功轉(zhuǎn)換的過程。熱力學(xué)*定律僅指出了熱功轉(zhuǎn)換在數(shù)量上的關(guān)系。熱力學(xué)第二定律提示了熱功轉(zhuǎn)換和熱量傳遞的條件、深度和方向。克勞休斯(Clausius)指出:“不可能把熱從低溫物體傳至高溫物體而不發(fā)生變化”,這就是說,熱量能自發(fā)地從高溫物體傳向低溫物體,不能自發(fā)地從低溫物體傳向高溫物體。這一敘述進(jìn)一步說明了熱量傳遞的方向性。熱量由低溫物體傳向高溫物體,必須有一個補(bǔ)償過程。人工制冷的過程就是在外界的補(bǔ)償下,將低溫物體的熱量向高溫物體傳送的過程。目前使用的補(bǔ)償過程的方法有兩種:一種是消耗功(機(jī)械能或電能)來提高制冷劑的壓力和溫度,使制冷劑將自低溫物體(低溫?zé)嵩矗┪〉臒崃浚B同機(jī)械功轉(zhuǎn)換成的熱量,一同排至環(huán)境介質(zhì)(高溫?zé)嵩矗┲校瑥亩瓿闪藷崃繌牡蜏貍飨蚋邷氐倪^程;另一種是消耗高溫的熱能,用熱量由高溫傳向低溫的自發(fā)過程作為補(bǔ)償,來實現(xiàn)將低溫物體的熱量傳送到高溫物體的過程。總之,在人工制冷中,需要消耗一定的能量(機(jī)械能或熱能)作為補(bǔ)償。
為了連續(xù)地實現(xiàn)熱量的轉(zhuǎn)移和熱功轉(zhuǎn)換,就必須使工質(zhì)經(jīng)過一系列的狀態(tài)變化完成循環(huán)。隨著效果的不同,循環(huán)可分為正向與逆向兩種。利用工質(zhì)的狀態(tài)變化,將熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的循環(huán)叫做正向循環(huán)。正向循環(huán)在熱力圖上依順時針方向進(jìn)行。通過工質(zhì)進(jìn)行的狀態(tài)變化,使熱量從低溫物體(冷源)傳給高溫物體(熱源)的循環(huán)叫做逆向循環(huán)。它在熱力圖上是依逆時針方向進(jìn)行的。
可利用逆向循環(huán)實現(xiàn)制冷。在這種循環(huán)中,利用工質(zhì)膨脹到較低的溫度來從低溫物體吸取熱量。為了實現(xiàn)連續(xù)的制冷過程,工質(zhì)必須進(jìn)行排熱過程,以便回復(fù)到原來狀態(tài),重新對冷源吸熱。和正向循環(huán)一樣,逆向循環(huán)也必須遵循熱力學(xué)第二定律。工質(zhì)在完成逆向循環(huán)過程中,除了冷源(低溫物體)外,還需要一個向其排熱的熱源(高溫?zé)嵩矗_@同利用單一熱源是無法實現(xiàn)循環(huán)過程的結(jié)論是一致的。在制冷的逆向循環(huán)中,通常以環(huán)境介質(zhì)(水、空氣等)作為高溫?zé)嵩础?/span>
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