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氣流引射式制冷循環的原理

更新時間:2024-01-12      點擊次數:2375
此種循環在實際應用中利用噴射器或引射器代替壓縮機來實現對制冷用蒸氣的壓縮,以消耗較高壓力的蒸氣來實現制冷。制冷溫度在3~10度范圍內時,可采用水蒸氣作為制冷劑。循環中有兩路水蒸汽循環,一路是工作蒸汽循環,一路是逆向循環(此路循環起制冷作用)。
 
鍋爐中產生的水蒸氣在噴管內絕熱膨脹到很低的壓力,因而造成混合室內壓力較低,于是將作為制冷工質的蒸汽吸入。兩路蒸汽混合后進入擴壓管,利用蒸汽在經過噴管時得到的動能將混合汽壓縮,使壓力增加到其飽和溫度比冷凝器中的冷卻水溫度稍高的值。此后,蒸汽進入冷凝器,凝結成液態。由冷凝器出來的凝結水一部分由水泵升壓送入鍋爐,完成工作蒸汽循環。其余的流經減壓節流閥,降壓降溫后進入蒸發器吸熱汽化制冷,完成逆向循環。
 
這種循環除水泵消耗少量電力或機械功外,不需要動力機和壓縮機,代之以構造簡單體積小的引射式壓縮器,在有蒸汽的場合有采用價值,但是經濟性較差,且所能達到的最低溫度不宜低于5度,故僅適用于空調和冷藏,不可用作冷凍。
 
特殊的制冷循環:熱電循環
 
當直流電通過兩種不同導體組成的回路時,節點上將產生吸熱和放熱現象,這就是珀爾貼效應,其本質是導體中的自由電子(載流子)從一種材料向另一種材料遷移通過節點時,因每種材料載流子的勢能不同而與外界交換能量,以滿足能量守恒。
 
實用的熱電制冷裝置是用半導體電偶組成的。在半導體材料中,n型材料有多余電子;p型材料則電子不足。若將一只p型和一只n型半導體元件聯結成電偶,接上直流電后,接頭處就會產生溫差,實現能量轉移;若將一些半導體熱電偶在電路中串聯,就可構成一個常見的制冷熱電堆。若電流方向是n流向p,則降溫吸熱,為冷端,反之則為熱端。
 
此種制冷循環不需制冷劑,無運動部件、無噪聲、無振動、無磨損、易于小型化,使用直流電工作,較為穩定,且維護方便,壽命較長。但是它成本較高,效率較低,制造復雜和必須用直流電等缺點,限制了它的推廣和應用。
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