华科大低温技术原理与设备讲义04获得低温的方法.docx
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1、第四章获得低温的方法1气体绝热节流1.l焦耳一汤姆逊(J-T)效应焦耳一汤姆逊膨胀是这样构成的:在绝热条件下,气体通过一个多孔塞从高压区向低压区膨胀,如图4-1所示。当流动充分缓慢时,在多孔塞两侧气体有完全确定的压力和温度。图4-1焦耳-汤姆逊实验示意图因为这个过程没有传热、没有作轴功、没有位能变化,所以稳定流动方程可表示为4+号=+?(1)如果设法让面积2大于面积1而使得两项动能相等或近似相等,或者干脆假定体积流率小,动能之差可以忽略,那么动能项可以忽略。因此,稳定流动方程简化为ZZl=%(2)在焦耳一汤姆逊膨胀中初态焰和终态焰是相等的。需要说明的是由于气体在初始平衡状态到终止平衡状态的路程
2、上经过非平衡状态,所以这一过程是不可逆的。1.2焦耳一汤姆逊系数及转换曲线可以进行一系列焦耳一汤姆逊膨胀实验。在每次实验中高压侧的Pl值和Tl值保持相同,但是低压侧维持不同的P2值,例如PQ小,P2C等等,并测量出相应的温度不值。然后可把这些数据画在T-P图上,得到离散点1,2a,2b,2c等等,如图4-2a所不。因为I=包=砥=%=,所以通过这些点画出的一条光滑曲线是等熔曲线。但是,这条曲线不代表气体通过多孔塞所进行的过程。再作一系列另外的相类似实验,在每系列实验中采用不同的0和不常数值,可以得到对应于不同力值的曲线簇。这样一簇等熔曲线如图4.2b所示。最大转换温度等焙曲线(b)(八)图4-
3、2焦耳一汤姆逊实验的等焰曲线和转换曲线NJT=包、VdPJh在T-p图中等焰曲线在任一点的斜率叫做焦耳.汤姆逊“的值可以是正的、负的或者零。二O的点相应于等焙曲线上最高温度值点,叫做转换点。所有转换点的轨迹叫做转换曲线。在转换曲线以内的区域(其中”0),温度随着压力降低而降低,此为冷效应。而在转换曲线以外的区域(其中“(),温度随压力降低而升高,此为热效应。转换曲线与温度坐标轴交点的温度叫做最大转换温度。这意味着利用JT膨胀液化气体时,膨胀前的初始温度必须低于最大转换温度。与其它热力参数的关系可作以下进一步的推导:h=f(p,T),应用热力学基本关系式,还可进一步推出从中可得代入得对于理想气体
4、,比容U=RTIP,Rv,n而=3=下,因此,4=O实际气体4表达式可通过实验来建立,也可以根据范v德瓦尔方程求得方J后代入(7)得到2af1OY,1-bll-RTlBRJT/、2一12a(b,cn11PvRTV)当比体积艮大时,式(8)可简化为1(laNJT=bCpVrtJ0该式表明当器,”为负。由式可知,当含=。时,Njt=G,从而可得转化温度TinvRT联立式(3.9)及范德瓦尔方程P=E下,消去得:%2p3RbTiltvVSRbTinvla2aa式表示转化温度与压力之间的关系。它在7-图上为一连续曲线,称为转化曲线。由式(3.9)可知,针对范德瓦尔气体的最高转化温度HV,max小,ma
5、x=,(此时P=O或-=0)oRbV表列出了一部分气体的最高转化温度及其临界温度,原则上可以将气体分成两类,第一类是最高转化温度高于环境温度;第二类是最高转化温度低于环境温度,例如氯,氢,Mo第一类气体可以单独用焦耳一汤姆逊效应来液化,而第二类气体不能单独用焦耳一汤姆逊效应来液化,必须另外使用膨胀机或预冷来降低节流前的温度,这样才能得到液体产品O表3.1部分气体的最大转化温度及其临界温度气体转化温度(K)临界温度气体最大转化温度(K)临界温度气体取人转化温度(K)临界温度He4455.199空气603132.55CH4939190.7H220532.98CO652132.92CO2150030
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