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d化工热力学6.2~6.3压缩膨胀1
⑤积分节流效应 实际节流时,压力变化为一有限值,由此所引起的温度变化称为积分节流效应 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 积分节流效应的求法 (1)公式法 若压力变化不大,节流效应系数 为常数 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 (2)经验公式估算 对于空气,当压力变化不大时,不考虑温度的影响,可按下式进行估算 (3)T-S图法 有了T-S图, 积分节流效应就 不必用公式计算, 可直接算出来,这是最方便最可行的方法。 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 2)对外作功的绝热膨胀 工程上,除了节流膨胀外,还有另外一种膨胀作功过程——绝热膨胀 ,对外作功的绝热膨胀,如果可逆进行,则为等熵过程,因而又称为等熵膨胀 ①可逆绝热膨胀 特点:等熵过程,要注意绝热过程是可逆的才能称为等熵过程,微分等熵膨胀效应系数: 定义式: 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 ②等熵膨胀制冷的可能性 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 ③积分等熵温度效应 等熵膨胀时,压力变化为有限值所引起的温 度变化,称为积分等熵温度效应 ⑴利用微分等熵效应系数计算(公式法) ⑵理想气体 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 ⑶T-S图法 在有T-S图时, 最方便的方法 是从图上读出 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 ⑷用等熵、等焓节流效应计算 若Cp=const.,Q=0时, ΔH= WSR=?VdP 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 ④不可逆对外作功的绝热膨胀 实际上对外作轴功的膨胀过程并不是可逆的,因此不是等熵过程,而是向熵增大的方向进行,其终态位置可由等熵效率计算确定。对活塞式膨胀机,温度小于等于30℃时,等熵效率近似等于0.65,温度高于30℃时,等熵效率近似等于0.7和0.75之间;对透平机,等熵效率在0.8和0.85之间 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 3)等熵膨胀与节流膨胀的比较 ①等熵膨胀与气体属性及状态无关,μS0 对任何气体任何状态都产生制冷效应。节流膨胀 (μJ0、=0、0)对理想气体不产生温度效应,真实气体视气体状态而定,若真实气体产生制冷效应,那么等熵膨胀的温度效应大于节流膨胀的温度效应,获得更好的制冷效果,同时回收轴功,即 6 蒸汽动力循环与制冷循环6.3 膨胀过程 ②设备与操作 节流膨胀简单,针形阀,毛细管; 等熵膨胀复杂,需要低温润滑油 ③操作条件与运行情况 一般大中型企业这两种都用,小型企业用节流膨胀。 这两种膨胀过程是化工过程制冷的依据,也是气体液化的依据 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.3 膨胀过程 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.1 蒸汽动力循环 6.2 气体的压缩 6.3 膨胀过程 6.4制冷循环 6.6 深度冷冻循环 思考题: 1. 在实际生产中为什麽多采用多级压缩的方法提高气体的压力? 2. 节流膨胀和等熵膨胀各有什麽优缺点? 3. 在T-S图上描述下列过程: 饱和液体的节流;过热蒸汽冷却冷凝为过冷液体;湿蒸汽的节流;饱和蒸汽的绝热可逆压缩;过热蒸汽的绝热可逆膨胀。 作业题: 6-2 我国某化肥厂用一种六段压缩机,生产能力为16000m3·h-1(以一段进口状态计),已知给定条件为: Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 压缩机段数 压 力/MPa进口 出口 进口温度 0C 多变指数m 0.1 0.3 0.3 0.9 0.9 2.7 2.6 6.76 6.76 13.23 13.23 32.0 360C 1.36 1.40 三段后送吸收塔除去CO2,总气量减少了28%;五段后气体送铜洗塔,总气量又减少了4%。试计算该压缩机的理论功耗。 6 蒸汽动力循环与制冷循环 气体压缩与膨胀 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.1 蒸汽动力循环 6.2 气体的压缩 6.3 膨胀过程 6.4制冷循环 6.5 深度冷冻循环 气体的压缩是化工厂中最基本的操作之一。它是气体增压与输送的最基本过程。在各类压气机(如压缩机、鼓风机、通风机等),气体从低压到高压的状态变化过程是通过消耗外功对气体的压缩来实现的 6 蒸汽动力循环与制冷循环 6.2 气体的压缩 气体压缩按操作方式分类: 等温压缩 绝热压缩 多变压缩
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