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重庆冷却塔 利用节流效应产冷
作者:管理员 时间:2017-09-01   文字:【】【】【

重庆冷却塔 利用节流效应产冷
 
节流后实际空气温度所以发生变化,是因为实际气体的分子除进行不断的热运动并具有一定的动能外,分子间还有吸引力,所以气体分子还具有一定的位能。气体分子间的距 离越小,分子间的吸引力越大,分子的位能就越大。气体温度的高低,仅反映着分子动能 的大小:温度越高:分子的动能越大,反之,气体分子的动能越大,则温度也必然越高。
 
节流前,空气的压力高而体积小,分子间距离小而引力大。压缩空气经节流降压后,由于压力降低,体积膨胀,使分子间的距离增大,因此必须克服分子间的引力而作功,使得 空气分子的位能增大。在节流条件下,空气与外界间没有发生能量交换。根据能量守恒定 理,能量既不能创造,也不能消失,只能从一种形式转变成另一种形式,则膨胀后空气中 分子位能的增加只能来源于动能的减少,其表现就是空气温度降低。
 
另外,使压缩空气流入节流阀的流动功p,v;和膨胀后空气流出节流阀的流动功对空气温度的变化也有影响。因空气在膨胀过程中压力的降低与体积的膨胀并不完全按比例变化。
 
上述两种综合作用的程度,取决于气体的种类和节流气体的压力及温度。节流后气体的温度可能降低,也可能升高。对于空气,在空气制冷机实际使用(包括制氧机)中所遇到的压力、温度范围内,节流后升温现象是没有的,并且在相同压力变化范围内,节流前气体沮度越低,分子间距离越小,引力越大,因而膨胀时消耗于克服分子间引力的功越多, 节流前后的温降就越大。所以节流在温度很低(例如接近液化温度)时降温效果显著。

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