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空调制冷的物态概论
作者:   发布时间:2013/3/19 16:55:59   浏览次数:1248
在制冷技术领域中遇到的物态,有固态、液态和气态。
    物态的转换有如下几种形式:
    1)融化,解冻和凝固,冻结
    例如,食物(冻结食物,低温冷却食物)贮存前的预加工和随后不断的消耗,或者制
冰和用冰。
    幻蒸发和液化,冷凝
    例如,作为制冷循环重要组成部分的蒸发和冷凝过程。
    3)汽化
    例如,在制冷装置冷却水回路中,水于冷水塔(冷却塔)内的汽化过程,或者冷却物
  (如肉)敞口存放时,因其中所含的一部分水向空气汽化而变干的过程。
    的凝结,偶而伴随有结霜和结冰现象
    例如,在空气冷却器表面上,从空气中析出aw珠的过程(在表面温度(Q℃时就出现
冰、霜,这种情况下要配置除霜机构)。
        5)升华
    例如,食物的冻千过程,或者用“千冰’(固态CO,)冷却包装好了的冷却物时发生的
过程。
    只要导入或导出足够数盈的热,就可以使同一种物质先后呈现出三种物态来,也就是
说,从一种物态转变为另一种物态:
    固态‘一争液态
    液态峨~-扣汽态或气态
例如从水就可精晰地观察到这些过程。
    通过加热,可以使固态物质达到融点(参看附表3),然后转换成浓态。在浓体情况下,
通过加热而达到沸点,随后就蒸发,液体的沸腾urn度在形成汽饱的范围内,取决于有效压
力(附表3)。因此,蒸发原理可用于制冷。
    通过散热(冷却》,可以使气体或燕汽达到冷凝温度而液化《冷凝)。而对于液体来说,
则因散热而达到凝固温度(冻点),随后逐渐凝固,即冻结,例如水形成冰。
    如果研究的是一种纯物质(仅为一种成分),或者是一种共沸混合物(见第四章第四节
二),那末一般认为,在条件相同的情况下《份如压力相等),沸腾温度与冷凝温度相一致,
成者融化温度与凝固温度相一致。在这些前提条件下,等压下发生的物态变化,同时也在
等温下进行。’
    对于非共佛混合物,在等压下改变物态时温度是变化的。出现所谓温度带。
    1.固态物质
    一定质盆和在某一温度下,固态物质具有一定的体积,并具有确定的形状。温度变化
引起长度即体积发生变化,并导致形变阻力和其它物理性能(如导热性)发生变化。
    举例来说,温度变化时,可KI起管道长度的变化,也可改变塑料的可塑性。铸如·在
100℃左右,聚氯乙烯的可塑性很好,但在一10℃时,则其可塑性变得极差.
    2.浓体
    一定质量和在某一温度下,液体的体积是恒定不变的,但并不具有确定的形状。液休
可以充满象容器或管道之类的容积。液体的体积和粘度等参数随温度的变化而变化。
    举例来说,为了遇应封闭的液体回路的容积变化,需要装入膨胀(容)器。由于润滑
油的粘度随温度而变化,因而不同种类的润滑油,只能在其一定的温度范围内使用(见第
四章第三节)。
    3.气体和蒸汽
    气体和蒸汽没有确定的形状,而且具有这样的特点:只要不存在密度不同的若千种气
体或者蒸汽,而且也不发生分层现象,它们总能充满诸如小室、容器和管道之类的整个有
效容积.

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