知识点:气体膨胀制冷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 气体膨胀制冷是利用高压气体绝热膨胀或绝热放气使气体温度降低而实现的。 最早出现的离压气体膨胀制冷压缩空气制冷机,其理想循环是由两个定熵过程和两个定压过程组成的逆向循环,其循环装置如图3—5所示。压缩空气制冷循环与压缩蒸气制冷循环的最大区别是其制冷是靠吸收显热(而不是潜热)实现的。简单压缩空气制冷循环的主要缺点是制冷量不大。为此。在空气冷却器和膨胀机之闻加入一翘热器,形成回热式空气压缩制冷循环,如图3—6所示。回热器加热后的空气再进入压缩机可以使压辅机的压比降低,小压比制冷与空调装置空气压缩可采用叶轮式压缩机,其室气排量远近大于活塞式压缩机,从而提高了循环的制冷能力。斯特林制冷机是另一种更先进的压缩空气制冷循环,其理想循环是由两个定熵过程和两个定容过程组成的逆向循环。
知识点:气体膨胀制冷
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气体膨胀制冷是利用高压气体绝热膨胀或绝热放气使气体温度降低而实现的。
最早出现的离压气体膨胀制冷压缩空气制冷机,其理想循环是由两个定熵过程和两个定压过程组成的逆向循环,其循环装置如图3—5所示。压缩空气制冷循环与压缩蒸气制冷循环的最大区别是其制冷是靠吸收显热(而不是潜热)实现的。简单压缩空气制冷循环的主要缺点是制冷量不大。为此。在空气冷却器和膨胀机之闻加入一翘热器,形成回热式空气压缩制冷循环,如图3—6所示。回热器加热后的空气再进入压缩机可以使压辅机的压比降低,小压比制冷与空调装置空气压缩可采用叶轮式压缩机,其室气排量远近大于活塞式压缩机,从而提高了循环的制冷能力。斯特林制冷机是另一种更先进的压缩空气制冷循环,其理想循环是由两个定熵过程和两个定容过程组成的逆向循环。
图3—5简单空气压埔式制砖系统 圈3—6回热式查气压缩制冷系
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