- •1. Основы термодинамики низких температур
- •Параметры состояния вещества.
- •1.2 Основные законы термодинамики
- •2. Физические принципы получения низких температур.
- •2.1. Фазовый переход.
- •2.2. Дросселирование (Эффект Джоуля-Томсона).
- •2.3 Адиабатное расширение.
- •2.4 Вихревой эффект (эффект Ранка-Хильша).
- •2.6 Адиабатное размагничивание.
- •2.7 Десорбция газов.
- •3.Рабочие вещества холодильных машин.
- •3.1.Классификация рабочих веществ
- •2.5 Термоэлектрический эффект (эффект Пельтье).
- •3.2.Свойства холодильных агентов
- •3.3.Выбор холодильных агентов
- •3.4.Промежуточные хладоносители
- •3.5 Выбор хладоносителей
- •3.6 Термодинамические диаграммы
- •4. Термодинамические основы обратных циклов
- •4.1. Классификация обратных циклов
- •4.2 Необратимые потери обратных циклов.
- •4.3. Выбор обратимого цикла
- •4.4. Методы сокращения необратимых потерь
- •4.5. Связь прямого и обратного циклов
- •4.6. Эксергетический анализ обратных циклов
- •5.Схемы и циклы паровых компрессорных холодильных машин
- •5.1.Классификация паровых компрессионных холодильных машин.
- •5.2.Одноступенчатые холодильные машины.
- •5.3.Двухступенчатые холодильные машины.
- •5.4.Трехступенчатые холодильные машины.
- •5.5.Каскадные холодильные машины.
- •6.Схемы и циклы газовых холодильных машин.
- •6.1.Классификация газовых холодильных машин.
- •6.2.Детандерные замкнутые холодильные машины.
- •6.4 Детандерный разомкнутый регенеративный цикл гхм.
- •6.4 Разомкнутый регенеративный цикл с вихревой трубой.
- •7.Схемы и циклы термоэлектрических холодильных машин.
- •7.1.Теоретические основы термоэлектричекого охлаждения.
- •7.2.Взаимосвязь термоэлектрических эффектов.
- •7.3.Эффективность применения термоэлектрического охлаждения.
3.3.Выбор холодильных агентов
Выбор хладагента для конкретной холодильной машины — одна из важнейших инженерных задач. При этом учитывают назначение машины, ее холодопроизводительность, условия эксплуатации, стоимость хладагента и разнообразие его свойств. В современной отечественной и зарубежной практике наибольшее применение в стационарных холодильных машинах большой холодопроизводительности для получения температур от 0 до -40°С нашел аммиак. Это связано с его хорошими термодинамическими свойствами и низкой стоимостью. В холодильных машинах малой холодопроизводительности, в бытовых холодильниках, а также транспортных установках используют фреоны. При температурах кипения от -10 до -25°С предпочтение пока отдают R12 из-за его более низкой стоимости и доступности по сравнению с R22, а также более низкой температуры конца сжатия в компрессоре. R22 применяют главным образом в низкотемпературных машинах при температурах кипения ниже -25°С. Наиболее предпочтительным для низкотемпературных одноступенчатых машин малой и средней холодопроизводительности является R502. К сожалению, отечественная химическая промышленность не выпускает его в нужном объеме . Применение фреонов в машинах большой холодопроизводительности сдерживается из-за их текучести (способности проникать через мельчайшие неплотности) и высокой стоимости.
3.4.Промежуточные хладоносители
Вещества, с помощью которых теплота передается от охлаждаемых объектов к холодильному агенту, называются промежуточным хладоносителями или теплоносителями.
Для охлаждаемых объектов они являются хладоносителями, а для испарителей холодильных машин – теплоносителями. Хладоносители бывают твердые, жидкие и газообразные. К твердым хладоносителям можно отнести водный лед, эвтектический лед, льдосоляную смесь, конструкционные материалы и т.д. Газообразными хладоносителями являются в основном воздух и специальные газовые смеси. Специальные газовые смеси имеют небольшую концентрацию кислорода и повышенную концентрацию азота и углекислого газа. Они используются редко для длительного хранения отдельных видов экзотических фруктов в герметичных камерах фруктоовощехранилищ. Системы охлаждения с использованием воздуха рассматриваются отдельно и носят название систем воздушного охлаждения. В холодильной технике под промежуточными хладоносителями, как правило, понимаются жидкие хладоносители. К жидким хладоносителям предъявляются следующие требования: большие теплопроводность и теплоемкость; низкая температура замерзания; малые вязкость и плотность; химическая инертность к конструкционным материалам; безвредность для человека; низкая стоимость и другие. В настоящее время пока не существует идиального хладоносителя. В наибольшей степени вышеперечисленным требованиям отвечает вода. Однако она имеет высокую температуру замерзания 0оС. Поэтому вода широко используется в системах кондиционирования воздуха и для охлаждения технологических аппаратов, когда необходимо получить температуру выше 0°С. Для получения более низких температур используются водные растворы солей и этиленгликоля, спирт, высококипящие хладоны и другие вещества.
Температура замерзания водных растворов солей (рассолов) зависит от вида применяемой соли и ее концентрации. Для приготовления рассолов применяются хлористый натрий (NaCl), хлористый магний (MgCl2), хлористый кальций (CaCl2) и другие соли. Чем больше концентрация соли в воде, тем ниже температура замерзания раствора. Однако существует предельная концентрация соли, превышение которой не ведет к снижению температуры замерзания, а наоборот – к повышению температуры замерзания раствора. Такие температура и концентрация называются эвтектическими или криогидратными, а раствор называется эвтектикой. Для водного раствора NaCl эвтектическая температура tэ= - 21,2°С при эвтектической концентрации xэ=23,1%, для раствора MgCl2 – tэ= - 33,6°С при xэ=20,6%, для раствора СaCl2 – tэ= - 55°С при xэ=29,9 %.
На практике наиболее часто применяется раствор хлористого кальция. На рисунке 3.2. показана зависимость изменения температуры замерзания рассола от концентрации соли CaCl2 в воде.
Рисунок 3.2. Зависимость изменения температуры замерзания рассола от концентрации соли в воде.
Большим недостатком рассолов является их коррозирующее действие на металлы, особенно в присутствии воздуха. Уменьшить коррозию металлов можно добавлением в хладоносители ингибиторов и пассиваторов. Эти вещества образуют на металлических поверхностях защитную пленку, замедляющую процесс коррозии. В качестве ингибиторов и пассиваторов используют хромат натрия (Na2CrO4), хромат калия (K2CrO4), бихромат натрия (Na2Cr2O7*2H2O) с едким натром (NaOH), двуметаллический фосфат натрия (Na2HPO4*12H2O) и другие. Применяя пассиваторы необходимо иметь нейтральный или слабощелочной раствор с рН = 8-9. Для увеличения кислотности рассол обогащают углекислым газом. Снизить кислотность можно раствором свежегашеной извести [Са(ОН)2].При увеличении концентрации соли возрастают вязкость и поверхностное натяжение раствора, что приводит к повышению гидравлических потерь в аппаратах и рассольных трубопроводах. Для снижение энергозатрат на привод рассольных насосов в растворы иногда добавляют высокомолекулярные соединения – поверхностно активные вещества (ПАВ) в небольших количествах (0,03 – 0,07 %).
Кроме рассолов в холодильной технике в качестве промежуточных хладоносителей используются водные растворы этиленгликоля [C2H4(ОН)2], пропиленгликоля [C3H6(ОН)2], трихлорэтилена (С2НCl3) и др. Из указанных хладоносителей наиболее часто применяется водный раствор этиленгликоля, у которого лучшая корозионная стоикость, меньшая токсичность, большая удельная теплоемкость. Его недостатком является высокая стоимость (примерно в 5 раз выше, чем у рассола). В таблице 3.5. показаны физические свойства водного раствора этиленгликоля.
Этиловый спирт в качестве промежуточного хладоносителя применяется главным образом в медицинских учреждениях для замораживания плазмы крови. Для получения более низких температур порядка – 90÷ – 120°С применяются производные углеводородов (хладоны) R30, R11 и др.
Таблица 3.5.Свойства водного раствора этиленгликоля.
Концент-рация, % |
Плотность при 15 оС |
Темпратура замерзания оС |
Теплоемкость, кДж/кг∙К |
Концент-рация, % |
Плотность при 15 оС |
Темпратура замерзания оС |
Тепло-емкость, кДж/кг∙К |
4,6 |
1005 |
-2 |
4,10 |
27,4 |
1035 |
-15 |
3,72 |
8,4 |
1010 |
-4 |
4,06 |
31,2 |
1040 |
-17 |
3,64 |
12,2 |
1015 |
-5 |
3,98 |
35,0 |
1045 |
-21 |
3,57 |
16,0 |
1020 |
-7 |
3,90 |
38,8 |
1050 |
-26 |
3,52 |
19,8 |
1025 |
-10 |
3,86 |
42,6 |
1055 |
-29 |
3,44 |
23,6 |
1030 |
-13 |
3,77 |
46,4 |
1060 |
-33 |
3,35 |
