华科大低温技术原理与设备讲义05气体液化循环.docx
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1、第五章气体液化循环第一节气体液化的热力学理想循环和系统性能参数5.1气体液化的热力学理想循环气体液化的热力学理想循环是指由可逆过程组成的循环,在循环的各过程中不存在任何不可逆损失。如图3-4所示,设欲液化的气体从与环境介质相同的初始状态0、一(点1)转变成相同压力下的液体状态0、T0(点0),气体液化的理想循环按下述方式进行:先将气体在压缩机中等温压缩到所需的高压P2,即从点1沿12线到达点2(P2、W所示状态;然后,在膨胀机中等燧膨胀到初压0,并作外功,即从点2沿20线到达0(pi、7b)所示状态而全部液化。此后,液体在需要低温的过程中吸热气化并复热到初始状态,如图3-4中的031过程,使气
2、体恢复原状。不过这一过程不是在液化装置中进行。图3-4热力学理想气体液化系统循环所耗的功等于压缩功与膨胀功的差值。因为压缩过程和膨胀过程都是可逆的,则12压缩过程消耗的功最小,20膨胀过程所作的功最大。因此,采用理想循环使气体液化的过程所需消耗的功最小,minco(3.16)wco=s-)-(1-)(3.17)wp=2-h0(3.18)将开口系统等温压缩功吃及绝热膨胀功匕的表达式代入上式可得Wmin=TIG-So)-Sl-%)(3.19)式(3.19)表明,气体液化的理论最小功仅与气体的性质及初、终状态有关。对不同气体,液化所需的理论最小功不同。表3-2列出了一些液化气体(Ikg和ID所需的理
3、论最小功的数值。表3-2一些气体液化的理论最小功WnJ2气体匕-%理论最小功卬ninkJ/kgkJ/kgkWh/kgkWh/1.空气427.1741.70.2060.18氧407.1638.40.1770.201氮433.1769.60.2130.172氤273.6478.50.1320.184氢3980119003.310.235氢156268501.90.237M371.213310.370.445甲烷91511100.3070.13注:空气、氧、氮与氤的初态参数为0=l5pa,T=303K;氢、氮、窟、甲烷的初态参数为P尸101.3kPa,T=303K0气体液化循环完全由可逆过程组成时所
4、消耗的功最小,称为气体液化的理论最小功。实际上,由于组成液化循环的各过程总是存在不可逆性(如节流、存在温差的热交换、散向周围介质的冷损等),因此任何一种理论上的理想循环都是不可能实现的。实际采用的气体液化循环所耗的功,总是显著地大于理论最小功。此外采用图3-4所示循环虽然可以将状态点1的气体一次性完全液化但此时的P2是实际设备无法承受的,如用该系统来液化氮时,P2高达70-80Gpa,故理想液化循环实际上是无法实现的。然而,理论循环在作为实际液化循环不可逆程度的比较标准和确定最小功耗的理论极限值方面具有其理论价值。气体液化循环的性能指标在比较或分析液化循环时,除理论最小功外,某些表示实际循环经
5、济性的系数也经常采用,如单位能耗匹0、制冷系数八循环效率”。M。单位能(功)耗WO表示获得Ikg液化气体需要消耗的功。W0=-(3.20)y式中w加工Ikg气体循环所耗的功(kJkg加工气体);y液化系数,表示加工Ikg气体所获得的液化量。制冷系数为液化气体复热时的单位制冷量饮与所消耗单位功坟之比,即=(3.21)每加工Ikg气体得到的液化气体量为ykg,故单位制冷量可表示为%=),(%-%)(kJkg加工气体)(3.22)故Sio)(3.23)W循环效率(或称热力完善度)FOM说明实际循环的效率同理论循环效率之比。低温技术中广泛应用循环效率来度量实际循环的不可逆性和作为评价有关损失的方法。循
6、环效率定义为实际循环的制冷系数(分,)与理论的制冷系数(必)之比,即FOM=.(3.24)%显然,FoM总是小于Io/OM值越接近于1,说明实际循环的不可逆性越小,经济性越好。循环效率可以用不同的方式表示。由于相比较的实际循环与理论循环的制冷量必须相等,因此式(3-23)可写成FoM=(%/%,)/(%/%)=手(3.25)于是,循环效率可表示为理论循环所需的最小功与实际循环所消耗的功之比。此外在实际液化系统中反映部件的性能参数有如下一些:(1)压缩机和膨胀机的绝热效率;(2)压缩机和膨胀机的机械效率;(3)换热器的效率;(4)换热器和管道的压降;(5)设备与环境的换热量。第二节空气、氧、氮和
7、氧的液化空气、氧、氮、氮的热力性质相近,故它们的液化循环类型亦相似。它们的液化循环有四种基本类型:节流液化循环、带膨胀机的液化循环、利用气体制冷机的液化循环及复叠式液化循环。前两种液化循环在目前应用最为普遍。节流液化循环是低温技术中最常用的循环之一。由于节流循环的装置结构简单,且运转可靠,这就在一定程度上抵消了节流膨胀过程不可逆损失大所带来的缺点。本节以讨论空气的液化循环为主。1 简单1.inde-Hampson系统1.l概述1895年德国1.inde和英国HamPSon分别独立地提出了一次节流循环,因此文献上也常称之为简单1.inde-Hampson循环。其流程图及7-s图如图3.5所示。图
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- 华科大 低温 技术 原理 设备 讲义 05 气体 液化 循环
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