冰箱制冷原理

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1、电冰箱的原理以及生活中的应用一、冰箱制冷原理:  冰箱制冷是一个能量转移的过程,是指用人工的方法从低于环境温度的某一封闭空间内吸取热量,将其转移给环境介质的过程。为了实现能量转移过程,需要消耗一定的外界能量作为补偿,使制冷剂在更低的温度下连续不断地从被冷却物体中吸热,达到制冷的目的。家用冰箱制冷是一种蒸汽压缩式制冷,属于相变制冷,即利用制冷剂液态变为气态时的吸热效应来获取冷量。  如果将部分蒸汽从容器中抽走,平衡遭到破坏,液体中必然要再汽化一部分蒸汽来维持平衡。而液体汽化时需吸收热量,它可来自被冷却对象,使它变冷,从而达到制冷的目的。家用冰箱制冷系统由压缩机、冷凝器、过滤器、毛

2、细管和蒸发器五大件组成。它们之间用管道依次连接,形成一个封闭系统,制冷剂在系统内循环流动,不断地发生状态变化,达到制冷的目的。  其工作过程是:压缩机吸入蒸发器内产生的低温、低压制冷剂蒸汽,保持蒸发器内的低压状态,创造了蒸发器内制冷剂液体不断地在低温沸腾的条件;压缩机吸入的蒸汽经过压缩,其温度、压力升高,创造了制冷剂蒸汽能在常温下被液化的条件;高温、高压蒸汽排入冷凝器,在压力保持不变的情况下被冷却介质(空气)冷却,放出热量,温度降低,并进一步凝结成液体,从冷凝器排出;高压制冷剂液体经过节流阀时,因受阻而使压力下降,导致部分制冷液体汽化,吸收汽化潜热,使其本身温度也相应降低,成为

3、低温低压下的湿蒸汽,进入蒸发器;在蒸发器中,制冷剂液体在压力不变的情况下吸收被冷却介质(空气)的热量而汽化,形成的低温低压蒸汽又被压缩机吸走,如此循环不已。系统零部件功能简介  1.压缩机——制冷系统的“心脏”,在制冷系统工作过程中吸入蒸发器内的低温、低压制冷剂蒸汽,将制冷剂压缩成高温、高压蒸汽排入冷凝器。  2.蒸发器——吸收箱体内的热量,保持箱体内处于相对低温。  3.毛细管——起节流作用,控制制冷剂在管道内的流量,将高温高压的制冷剂液体变为低温低压的液体。  4.冷凝器——将高温高压的制冷剂热量传递到空气中,冷却制冷剂。  5.过滤器——滤去系统内的水份与杂质,保证系统正

4、常运行。  电冰箱制冷系统在运行过程中,制冷剂和冷冻油中过量的水分或管道中的脏物,都能使毛细管堵塞,因此制冷剂由冷凝器进入毛细管之前要先经过干燥过滤器。  制冷剂R22同义名称:二氟一氯甲烷,分子式CHClF2,分子量86.47,制冷剂R22在水存在时,仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R134a的标准蒸发温度为-26.5℃,凝固点为-101℃,属中温制冷剂。冰箱制冷剂R134a对大气臭氧层无破坏作用,但仍有一定的温窜效心(GWP值约为0.27),日前是R12的替代工质之一。R152a/R22共沸制冷剂易燃,和R12制冷系统通用。在选择合适配比后,具有较优良的热工性能,冷

5、却速度快,耗电量略有下降。R600a的标准蒸发温度为-11.7℃,凝固点为-160oC,属中温制冷剂,它对大气臭氧层无破坏作用。  近些年来,科学家的研究证实R11,R12,R13等氯氟烃化合物冰箱制冷剂,当它们泄漏或排放后扩散到地球的同温层中,会破坏臭氧层,结果使地球上生物遭到紫外线的损害,进而危及人类的健康与安全,另一方面,氯氟烃化合物的排放会加剧地球的温室效应,会像二氧化碳那样使地球温度升高。冰箱制冷剂CFC中含氯元素,对臭氧层具有最大的破坏作用,是禁用制冷剂;而HCFC中由于氢元素的存在,大大减弱了对臭氧层的破坏作用,目前还可以继续使用,属过渡制冷剂;至于无氯的HFC,

6、则不会对臭氧层破坏,受到国际社会的重视,成为替代冰箱制冷剂。  我们知道,所有生物过程都受到温度的影响,低温抑制食品中酵、霉菌的增殖,人体对温度也非常敏感。在现代社会,制冷技术已经几乎渗透到各个生产技术、科学研究领域,并在改善人类的生活质量方面发挥巨大作用。生活中,制冷广泛用于食品冷加工、冷贮藏、冷藏运输,适性空气调节,体育运动中制造人工冰场等;工业生产中,为生产环境提供必要的恒温恒湿环境,对材料进行低温处理,利用低温进行零件间的过盈配合等;农牧业中,对农作物的种子进行低温处理等;建筑工程中,利用制冷实现冻土开采土方;现代医学也离不开制冷,深低温冷冻骨髓和外周血干细胞、手术中的

7、低温麻醉等;制冷技术还在尖端科学领域如微电子技术、新型材料、宇宙开发、生物技术的研究和开发中起着举足轻重的作用。可以说,现代技术进步是伴随着制冷技术发展起来的。 我们知道,所有生物过程都受到温度的影响,低温抑制食品中酵、霉菌的增殖,人体对温度也非常敏感。在现代社会,制冷技术已经几乎渗透到各个生产技术、科学研究领域,并在改善人类的生活质量方面发挥巨大作用。生活中,制冷广泛用于食品冷加工、冷贮藏、冷藏运输,适性空气调节,体育运动中制造人工冰场等;工业生产中,为生产环境提供必要的恒温恒湿环境,对材

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