冷水机等制冷设备制冷剂的状态

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1、恒力制冷 网址:http:/冷水机冷水机等制冷设备制冷剂的状态制冷剂的定压发生过程分为三个阶段,包含五种状态。定压预热阶段制冷剂温度低于饱和温度时称为再冷液体。对再冷液体进行加热,制冷剂温度逐渐升高,比容稍有增大,熵增大,焓增大,当温度达到压力 p 所对应的饱和温度时,制冷剂开始沸腾,这时称为饱和液体。饱和液体定压汽化阶段把预热到 t,的饱和液体继续加热,开始沸腾,在定温下产生蒸气而形成饱和液体和饱和蒸气的混合物,这种混合物称为湿饱和蒸气,简称湿蒸气。湿蒸气的体积随着蒸气的不断产生而逐渐加大,直至饱和液体全部变为蒸气,这时的蒸气称为干饱和蒸气。把饱和液体定压加热为干饱和蒸气的过程称为汽化阶段。

2、在这一阶段中,所加人的热量为汽化潜热,即将 lkg 饱和液体转变成同温度的干饱不日蒸气所需要的热量。干饱和蒸气定压过热阶段干饱和蒸气再继续加热时,蒸气温度自饱和温度起继续升高,比容增大。这一过程就是蒸气的定压加热阶段。由于这时蒸气的温度已超过相应压力下的饱和温度,故称为过热蒸气。其蒸气温度与饱和温度之差称为过热度当气体状态处于饱和状态附近时则为实际气体。实际气体在封闭容器内的蒸发过程中,随着蒸发的进行,气相空间蒸气分子的浓度不断增大,返回液体的分子也不断增多,当汽化分子数和凝结分子数处于动态平衡时,宏观上蒸发现象将停止。这种汽化和凝结的动态平衡状况称为饱和状态。饱和状态的压力称为饱和压力,温度

3、称为饱和温度。根据热力学第二定律,人类发明了如冷水机冷水机这样的制冷制热设备人们从无数实践中总结出了热力学第二定律,该定律揭示了能量在转换与传递过程中具有方向性及能质不守恒的客观规律。所有热力过程都必须同时遵守热力学第一定律和热力学第二定律。有了这两个定律,人类就发明了冷水机冷水机这样的制冷制热的设备机械。热力过程归纳起来可分为两大类,一类是不需要任何附加条件就可以自然地进行的过程,称为自发过程,自发过程都是不可逆过程。自发过程的反向过程称为非自发过程,它们必须要有附加条件才能进行。恒力制冷 网址:http:/热力过程具有方向性这一客观规律,归根结底是由于不同类型或不同状态下的能量具有质的差别

4、,而过程的方向性正缘于较高位能质向较低位能质的转化。例如,热量由高温传至低温,机械能转化为热能,按热力学第一定律能量的数量保持不变,但是,以作功能力为标志的能质却降低了,称之为能质的退化或贬值。因此,热力学第二定律的实质便是论述热力过程的方向性及能质退化或贬值的客观规律。所谓过程的方向性,除指明自发过程的方向外,还包括对实现非自发过程所需要的条件,以及过程进行的最大限度等内容。热力学第二定律告诫我们,自然界的物质和能量只能沿着一个方向转换,即从可利用到不可利用,从有效到无效,这说明了节能与节物的必要性。只有热力学第二定律才能充分解释事物变化的性质和方向,以及变化过程中所有事物的相互关系。热力学第二定律除广泛应用于分析冷水机冷水机这样的制冷制热的设备机械热力过程和能源工程外,还被应用于分析社会、经济发展及生物进化等许多领域,可以预料该定律还将得到更广泛的应用。科学工作者根据不同种类的热力过程描述过程的方向性,得出热力学第二定律各种不同的表述。即:克劳修斯(Clausius)说法:不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。开尔文一浦朗克(Kelvin-Plank)说法:不可能制造只从一个热源取热使之完全变成机械能而不引起其他变化的循环发动机。只冷却单一热源而连续作功的机器称为第二类型永动机,实践证明,这种发动机是造不出来的

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