Jump to content

Refrigeration/bg

From Appropedia
300px-Thermodynamics_refrigeration.gif
Проста диаграма за охлаждане с компресия на пари

Охлаждането е процес, при който се извършва работа за преместване на топлина от ниска към висока температура и обикновено също от едно място на друго. Работата по пренос на топлина традиционно се задвижва от механична работа, но може да се задвижва и от топлина, магнетизъм, електричество, лазер или други средства.

Хладилната техника може да се използва за различни цели:

Идеалната хладилна система претърпява четири различни стъпки по време на процеса на охлаждане и се състои от четири части. Те включват изпарител, компресор, кондензатор и разширителен вентил. Преди компресора и след изпарителя работният флуид е с ниска температура и е изоентропен. След компресора, но преди кондензатора, работният флуид е с висока температура и все още е изоентропен.

Преминавайки през кондензатора, работният флуид е изцяло изобарен. Преди да достигне разширителния вентил, работният флуид е изцяло течен и е изоенталпичен. След разширителния вентил, но преди изпарителя, работният вентил е смес от флуид и газ и все още е изоенталпичен. Накрая, когато работният флуид преминава през изпарителя, той е едновременно изобарен и изотермичен.

Различните варианти на хладилни системи, които съществуват, включват действителна парокомпресорна хладилна система, термопомпа, каскадни хладилни системи, многостепенни компресионни хладилни системи и абсорбционни хладилни системи, наред с различни други (това не е изчерпателен списък).

Техническа

Термини, свързани с охлаждането:

  • Коефициентът на преобразуване или COP е мярка за енергийната ефективност на хладилна (или термопомпена) система.
  • В: Топлина
  • W: Работа
  • U: Вътрешна енергия, u: Специфична вътрешна енергия
  • m точка : масов дебит
  • h: енталпия

COP за хладилна техника се изчислява като: Охлаждащ ефект/Вложена работа, или COP R = QL / Wnet ,in, където QL е желаната енергия в нискотемпературната среда, а Wnet ,in е необходимата вложена работа в самия хладилник.

Коефициентът на полезно действие на Карно е теоретична максимална ефективност, която може да се постигне чрез прилагане на коефициент на полезно действие на Карно . Теоретичният коефициент на Карно, или n- ти = Wnet / QH , където Wnet е равно на вложената работа в хладилника, а QH е равно на енергията във високотемпературния резервоар. n -ти може също да се приравни към QH -QL /QH , където QH е енергията във високотемпературния резервоар, а QL е енергията в нискотемпературния резервоар.

Дебитът (масовият дебит или m dot) може да се изрази като: Q dot /h1 -h4 , където Q dot е равно на скоростта на използваната енергия, а различните стойности на h означават енталпия и могат да бъдат намерени или интерполирани от термодинамична таблица.

Обратно, Q = m dot (u out - u in ), където различните стойности на u означават вътрешна енергия и могат да бъдат намерени или интерполирани от термодинамична таблица.
Тоновете хладилна енергия, известни като охлаждащ товар или хладилен ефект, могат да бъдат приравнени като: Q L,dot = m dot (h 1 -h 4 ).

Хладилните системи обикновено се обозначават в тонове хладилен капацитет. Един тон хладилен капацитет е равен на 12 000 Btu/час или 211 kJ/мин.

19px-OOjs_UI_icon_alert.svg.png
Реализации
1 BTU = 778 ft-lbf работа
1 ват = 3,4122 Btu/час
3,412 Btu = 1 kWh
1 kWh = 3,6 MJ
1 тон = 1000 кг
1 BTU/сек = 1,414 к.с.

Хладилни маси

на външни връзки

Данни за страницата
ЦУР
Автори
ЛицензCC-BY-SA-3.0
ЕзикАнглийски (en)
ПреводиИндонезийски
Свързани1 подстраница , 16 страници линк тук
ПренасочванияОхлаждане
Преглеждания674 преглеждания на страници ( анализ )
Създадено27 септември 2012 г. от KVDP
Последна редакция28 ноември 2025 г. от Maintenance script
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.