韌性-脆性轉變溫度

[拼音]:zhilengji xunhuan

[英文]:refrigeration cycle

將熱量由低溫熱源移向高溫熱源的熱力迴圈。製冷機迴圈中的工質稱為製冷劑。通常,製冷劑經歷壓縮、冷卻、膨脹和吸熱等過程完成製冷機迴圈。製冷機迴圈除逆卡諾迴圈(見卡諾迴圈)外,主要還有逆勃朗登迴圈、逆蘭金迴圈和逆斯特林迴圈。

逆勃朗登迴圈(見勃朗登迴圈)是氣體壓縮式製冷機的理想迴圈。製冷劑為空氣、氦等氣體。製冷係數為

式中Q2為從低溫熱源吸取的熱量;W為外界輸入的淨功。此式說明,ε主要取決於壓比

。π 越高則ε越低,它還與比熱容比γ有關。

逆蘭金迴圈(見蘭金迴圈)是蒸氣壓縮式製冷機的工作迴圈。為簡化裝置,以絕熱節流膨脹代替可逆絕熱膨脹(圖1中的 1-2-3-4-5-1)。常用氨、氟里昂等作為製冷劑。製冷係數為

式中H1、H2和H5分別代表狀態1、2和5的焓值。

逆斯特林迴圈(見斯特林迴圈)的製冷係數與逆卡諾迴圈的相同,因而是一種很有前途的製冷機工作迴圈。

這幾種壓縮式製冷機迴圈都是以消耗機械功為代價的,而吸收式製冷機迴圈和蒸汽噴射式製冷機迴圈則以消耗熱量為代價,特別是吸收式製冷機迴圈可以利用溫度並不太高的低品位熱源,因而可以作為利用餘熱或太陽能等熱源驅動製冷機的工作迴圈,也很有發展前途。圖2為吸收式製冷機(或熱泵)迴圈的原理。溫度為Th的工作熱源提供熱量Qh,使熱量Q2從溫度為T2的低溫熱源移向溫度為T1的高溫熱源。它的經濟性常用熱能利用係數ε′表示為